Como todas las otras respuestas han dicho, sí podemos!
De hecho, personalmente he hecho algo más caliente que el núcleo del sol. Eso es lo fácil que es.
La foto de arriba es un dispositivo que hice que acelera los iones. Los iones en el centro del dispositivo son aproximadamente 15 veces más calientes que el núcleo del sol.
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Así que todo lo que necesita hacer para hacer algo más caliente que el sol es conseguir una cámara de vacío y una fuente de alimentación de alto voltaje. Y luego, voilà, has creado oficialmente algo que está más caliente que el sol.
Editar:
Aquí explicaré cómo calculé que mi dispositivo es aproximadamente 15 veces más caliente que el núcleo del sol (en realidad, un poco más de 15 veces). Comenzamos con la tensión del dispositivo. Mi dispositivo tiene una fuente de alimentación de 20kV (20 mil voltios). Esto da un potencial de voltaje de 20kV entre los electrodos. Por cada 1 voltio de potencial eléctrico, un ion gana 1eV (electronvoltio) de energía. A 20 mil voltios, nuestros iones están en niveles de energía de 20keV (20 mil electronvoltios). Para aquellos que no lo saben, un voltvoltio electrónico es una forma más conveniente de medir la energía en la física del plasma que el uso de julios. Como puede ver arriba, facilita los cálculos cuando se trabaja con potenciales eléctricos. Tenemos que usar la constante de Boltzmann para convertir electronvolts a Kelvin. Por definición, hay aproximadamente 1.602 x 10 ^ -19 Julios por un electronvoltio. La constante de Boltzmann se define como aproximadamente 1.381 x 10 ^ -23 julios por un Kelvin. Cuando dividimos (Joules por electronvoltio) por (la constante de Boltzmann), obtenemos la cantidad de Kelvin por un electronvoltio. Si haces los cálculos anteriores, obtienes que hay 11,604.505 Kelvin por electronvoltio. Si multiplicamos 11,604.505 Kelvin por eV por nuestras energías iónicas de 20keV de las anteriores, obtenemos 232,090,100 Kelvin o 232,089,826.85 grados Celsius o 417,761,720.33 grados Fahrenheit o aproximadamente 15.47 veces más caliente que el centro del sol. Espero que esto aclare las cosas.
En todo caso, estos cálculos muestran cuán débil es la fuerza de gravedad en comparación con las fuerzas electrostáticas.