Не первый раз дивлюсь избирательной (а часто просто по природной тупости) "забывчивости" физиков. Если Священное Физическое Писание (просьба правильно ставить ударение на "А"!) требует "в нужном месте (может быть, НУЖНИКЕ?) ЗАБЫТЬ" о некоторых свойствах природы, - многоумные знатоки и учёные послушно "забывают"! А когда Священное Писание "напоминает" им о чём-либо, мигом "вспоминают". Вот, какое оно замечательное, недаром же. "СВЯЩЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ"!
Одним из таких, прямо разящих "не в бровь, а в глаз" примеров является объяснение механизма термоядерных реакций во всевозможных физических энциклопедиях, написанных, насколько можно понять, не какими-то безграмотными недоумками, типа никому неизвестного Эспри де Л'Эскалье, а многоумными и знающими специалистами в соответствующей области науки.
Будучи неучем и невеждой, не стану пудрить мозги читателям всякими двумя типами "цикла Бете", протон-протонными или дейтрон-литиевыми реакциями синтеза гелия, и равно, бесконечными цитатами из этих энциклопедических статей.
Просьба, поверить мне на слово. Желающие, конечно же могут проверить, прочитав статьи под названием: "Термоядерные реакции".
Речь постоянно идёт о соударениях-столкновениях ядер водорода (протонов) или его изотопов - дейтерия и трития, или дейтронного гидрата лития и также постоянные упоминания об электростатическом потенциальном барьере в 400 килоэлектрон-вольт "высотой", преодолеть который все эти сталкиваюшиеся частицы даже при температуре в десять миллионов градусов НЕ МОГУТ! Для этого требуется температура смеси этих частиц (сверхгорячей плазмы), не меньше, чем миллиард градусов!
Солнце не считается очень горячей звездой и температура в его ядре оценивается в двадцать миллионов градусов. Жёлтый карлик G -3, что с него возьмёшь?! Более горячие звёзды имеют ядра с температурой в сто миллионов градусов, но и это в десять раз меньше той МИЛЛИАРДНОЙ температуры, дабы частицы могли разогнаться до такой скорости, что их кинетическая энергия преодолеет энергию барьера электростатического отталкивания и позволит им сблизиться на расстояние одна триллионная сантиметра и ещё меньше, когда начинают действовать мощные ядерные силы, могущие связать положительные частицы (протоны) в ядро гелия!
Спрашивается, как звзды типа нашего Солнца и даже более холодные вообще могут существовать, если у них в самом что ни на есть центре температура в сотни раз ниже требуемой для "ядерного" сближения протонов?
Оказывается, в основном, за счёт известного квантового эффекта, называемого туннельным эффектом, Частицы могут "просочиться" через барьер, если он не слишком широкий и при их энергиях миллионных температур вероятность "просачивания" сильно возрастает.
Вот вам и зажглась звезда!
Небольшая интермедия:
Прошу обратить внимание на упомянутую мной "забывчивость". НИ РАЗУ во всех статьях не упоминается МАГНИТНОЕ ПОЛЕ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ и НИ РАЗУ НЕ ГОВОРИТСЯ ОБ ИХ НЕУДАРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ!
Когда электроны дрейфуют по металлическому проводнику со скоростью долей миллиметра в секунду, на создаваемое ими магнитное поле СЛЕДУЕТ обращаить внимание и учитывать его эффекты!
Когда электроны в атоме летают по своим орбитам со скоростями от нескольких сотен до тысяч километров в секунду, в этом случае тоже НАДО принимать во внимание влияния создаваемых ими магнитных полей, "Магнетон Бора", например!
А, вот, когда при миллионноградусных температурах они летают с скоростям чуть ли не в половину скорости света 150 000 км/сек, тут вообще и вспоминать о таких мелочах, как их магнитные поля недостойно грамотного специалиста! А физики - люди ГРАМОТНЫЕ и ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ,
Раз Святой Физический Престол ни о каких магнитных полях ТАКИХ ЧАСТИЦ не упоминает в своих энцикликах, значит думать о них грешно, еретично и позорно!
Никаких магнитных полей у быстродвижущихся частиц сверхгорячей плазмы нет и вспоминать даже о них недостойно настоящего учёного!
Интермедия окончилась.
Возврат к описаниям!
Только надо бы частицам преодолеть этот жуткий электростатический барьер отталкивания. Чему, кстати, помогает использование изотопов водорода, дейтерия и трития, нейтроны которых "экранируют" частично положительные заряды протонов и потому чуток облегчают реакцию синтеза гелия.
Но если мы, в отличие от профессионалов-физиков, вспомним о МАГНИТНЫХ полях движущихся заряженных частий, то окажется, что магнитное взаимодействие, в отличие от электростатического, подчиняется ДРУГОЙ ЗАВИСИМОСТИ от расстояния между частицами. Она -- не квадратичная, а кубическая степень. Это означает, что силы магнитного притяжения и отталкивания с уменьшение или увеличением расстояния изменяется в степени ТРИ!. А не во-второй, как в законе Кулона.
Теперь представим себе, что две частицы НЕ сталкиваются "в лоб", а пролетают навстречу друг другу с большими скоростями. Если расстояние между ПРОЛЕТАЮЩИМИ частицами достаточно мало, то их магнитное притяжение вполне может оказаться бОльшим их электростатического отталкивания и они сблизятся на расстояние, на котором в игру вступают ядерные силы связи нуклонов. Вероятность таких пролётов поблизости друг к другу намного больше, чем вероятность их лобовых столкновений, учитывая ничтожные поперечные размеры протонов ("сечения захвата")! Значит и упомянутое магнитное взаимодействие может проявлять себя в таких реакциях несравненно чаще, чем удары "в лоб"! На малых расстояниях (НО ГОРАЗДО БОЛЬШИХ, ЧЕМ одна триллионная сантиметра), магнитные силы притяжения уже могут оказаться сильней сил электростатического отталкивани из-за кубической их зависимости от расстояния и сблизить частицы на необходимую для ядерных сил притяжения одну триллионную сантиметра.
И ещё одна "деталь" - экранирование. Нейтроны - это составные частицы и поэтому, благодаря наличию в них электронов, они могут "экранировать" частично мощный положительный заряд протонов. Но надо вспомнить, что электроны по геометрическим размерам в 12.25 раз БОЛЬШЕ протонов! Система протон плюс электрон, называемая нейтроном, ЕЩЁ БОЛЬШЕ, что не только экранирует, а сильно, в сотни или даже тысячи раз увеличивает площадь так называемого сечения захвата, что тоже резко увеличивает вероятность реакции соединения двух протонов и двух нейтронов в одно ядро гелия!
Как видно, обошлись мы безо всяких квантовых туннельных эффектов, а всего лишь вспомнили о "мелочи" -- магнитных полях движущихся друг относительно друга с высокой скоростью заряженных частиц, и тем достаточно просто и ясно создали иную, СУГУБО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНУЮ, модель термоядерных реакций!