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核の混乱が発生すると、何らかの質量が失われます。

核融合では、2つの原子核が組み合わされてより重い核を形成すると、少量の質量がエネルギーに変換されます。これは、アインシュタインの有名な方程式であるE =MC^2によると、エネルギー(E)は質量(M)に光の速度(C^2)を掛けていることに相当します。

得られた核の質量が元の核の質量の合計よりも少ない場合、質量の違いはエネルギーとして放出されます。このエネルギーは、光子(ガンマ線)やニュートリノなどの粒子によって運ばれます。

核融合で放出されるエネルギーは膨大です。たとえば、2つの水素同位体、重水素とトリチウムの融合は、約17.6 MEV(メガエレクトロンボルト)のエネルギーを放出します。これは、約10トンの石炭を燃焼することによって放出されるエネルギーに相当します。

核融合のプロセスは、太陽と他の星を動かすものです。これらの天体では、コアの膨大な圧力と温度により、水素原子が融合し、星の光度と熱を維持する膨大な量のエネルギーを放出します。

地球上では、科学者は清潔で安全なエネルギー源として核融合の開発に取り組んでいます。課題は、融合反応が発生するために必要な極端な条件を作成して制御することにあります。これを達成することで、ほぼ無限で持続可能な電力源を提供することにより、エネルギー生産に革命をもたらす可能性があります。

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