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¿Cuál es la fuente de energía estelar? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cuál es la fuente de energía estelar?

Según los conceptos modernos, la principal fuente de energía estelar son las reacciones de fusión termonuclear que ocurren en el interior de las estrellas y van acompañadas de la liberación de una gran cantidad de energía. El papel principal aquí lo juega la transformación del hidrógeno (el elemento más común en el universo) en helio.

Este proceso puede darse de dos formas, la primera de las cuales es la unión secuencial de cuatro protones (núcleos de hidrógeno) entre sí y su unión en un núcleo de helio (reacción protón-protón).

La segunda forma del proceso de fusión termonuclear consiste en la adición de protones a núcleos más complejos, a partir del núcleo de carbono, con la posterior descomposición del nuevo núcleo complejo resultante en un núcleo de carbono y helio (ciclo del carbono).

La reacción protón-protón es crítica a temperaturas por debajo de los 16 millones de Kelvin; a temperaturas más altas, predomina el ciclo del carbono.

Con un aumento de la temperatura a 100 millones de Kelvin, se puede liberar energía durante la formación de núcleos de carbono directamente a partir de núcleos de helio (reacción de helio).

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué árbitros se mostraron tarjeta roja a sí mismos?

Se conocen dos casos en los que los árbitros se mostraron una tarjeta roja a sí mismos: Andy Wayne, que arbitró el partido Peterborough North End - Royal Mail, y Melvin Sylvester en el partido Southampton Arms - Hurstbourne Tarrant British Legion. El primero corrió hacia el portero tras su siguiente protesta, pero se detuvo a tiempo y decidió retirarse para no llevar el asunto al borde del asalto. Y el segundo propinó varios golpes al jugador tras un empujón de este.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

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Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

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Método para multiplicar la precisión de las mediciones de frecuencia. 18.06.2017

Tres grupos de científicos, trabajando de forma independiente, han encontrado formas casi idénticas de aumentar la resolución y, por lo tanto, la precisión de los sensores magnéticos cuánticos. Ahora tales sensores, utilizados para medir la frecuencia de las oscilaciones electromagnéticas, proporcionan una precisión muchos órdenes de magnitud superior a la precisión de cualquier otro método.

El primero de los grupos anteriores es del Swiss Federal Institute of Technology (ETH), el segundo es de la Universidad de Ulm, Alemania, y el tercero es de la Universidad de Harvard. Y lo que es interesante en sí mismo es que todos los grupos de científicos casi simultáneamente e independientemente unos de otros llegaron casi al mismo resultado.

Las tecnologías de medición cuántica se han convertido recientemente en una de las principales herramientas para los físicos. Con la ayuda de sensores cuánticos, es posible medir una amplia gama de cantidades físicas fundamentales, incluida la frecuencia de las oscilaciones electromagnéticas. Sin embargo, como todos los dispositivos cuánticos, estos sensores están sujetos a factores ambientales que afectan negativamente la precisión de las mediciones. Y los tres grupos de científicos han encontrado una manera de reducir la influencia del medio ambiente y aumentar la precisión de las mediciones mediante el uso de relojes atómicos clásicos.

Los tres grupos utilizaron la llamada vacancia de nitrógeno, un defecto en el cristal de diamante causado por el reemplazo de un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno, como elemento sensible del sensor. Este defecto es un pequeño imán con polos, lo que lo hace extremadamente sensible a un campo magnético externo. Sin entrar en demasiados detalles, en su investigación, los científicos aumentaron la profundidad de la respuesta de la vacante de nitrógeno a los cambios en el campo magnético externo activando la vacante de nitrógeno y midiendo en intervalos de tiempo estrictamente definidos. Y estos intervalos de tiempo fueron establecidos con una precisión muy alta por un reloj externo.

Como resultado de la sincronización de los momentos de medición, la precisión de estas medidas superó la precisión de cualquier otra tecnología de medición de frecuencia hasta en nueve órdenes de magnitud, lo cual es una mejora absolutamente fantástica. Y estas mediciones de frecuencia de alta precisión permitirán a los científicos realizar mediciones igualmente precisas de algunas otras cantidades físicas, lo que a su vez les dará la oportunidad de registrar y estudiar efectos y fenómenos que han eludido su atención hasta hace poco.

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