¿Podemos hacer algo más caliente que el sol?

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.

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.

Sí, y más fácilmente de lo que piensas.

El 16 de julio de 1945, un equipo de científicos en los EE. UU. Creó un dispositivo con el potencial de crear temperaturas de más de 13 veces la temperatura del núcleo del sol. Ellos crearon tres de estos. Uno fue detonado en el desierto de Nuevo México, y los otros dos fueron derribados en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bajo los nombres de Little Boy y Fat Man.

Esta fue la bomba atómica.

El bombardeo de Hiroshima.


En 2005, los científicos alcanzaron temperaturas más altas que la superficie del sol, colocando vapor atrapado en pequeñas burbujas bajo una presión inmensa. Este vapor alcanzó temperaturas de 20,000 ° C, mucho más calientes que la temperatura de 5,505 ° C de la superficie del sol.


Durante la fusión nuclear, se alcanzan temperaturas increíbles. La temperatura más alta registrada por una máquina de fusión nuclear es más de 133 veces el núcleo del sol, ¡ un asombroso 2,000,000,000 ° C! Eso me parece bastante duro.

Una máquina de fusión nuclear.


Los seres humanos han superado la temperatura del sol varias veces. Además, hemos creado condiciones tan bajas como -273.144 ° C, solo 0.006 ° C más calientes que el cero absoluto.

El centro del sol está caliente. Realmente, muy caliente. Pero los científicos humanos aquí en la Tierra, en la humilde isla de Long Island, para ser más específicos, han creado una temperatura mucho más alta. 250,000 veces más caliente, de hecho. Esa temperatura: 7.2 billones de grados Farenheit o 4 billones de grados Celsius (pero en realidad, ¿estos números significan algo para alguien? Este número es tan grande y esta temperatura es tan alta, que la cuantificación no permite su comprensión): ahora ha sido oficialmente reconocida por amantes de los récords en Guiness como la “temperatura artificial más alta”.

La temperatura en realidad se alcanzó hace más de una década, en 2001, pero a los científicos les tomó un tiempo medir el calor, dijo el físico de Brookhaven Paul Sorensen en un correo electrónico a TPM. Es probable, según informa el TPM, que esta temperatura ya se haya excedido, cuando Brookhaven colisionó con los núcleos de uranio a principios de este año, pero esa temperatura aún no se ha determinado.

Los científicos crearon la temperatura en el curso de romper los iones de oro juntos a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando los iones chocan, la energía liberada “derrite” a los neutrones y protones en sus partes, quarks y gluones. Esta “sopa” de quarks y gluones (conocida como QGP o “plasma de quarks y gluones”) se asemeja a un estado de la materia que se cree que existió durante diez millonésimas de segundo justo después del Big Bang hace casi 14 mil millones de años.

Los científicos han producido gas sobrecalentado a temperaturas superiores a 2 mil millones de grados Kelvin, o 3,6 mil millones de grados Fahrenheit. Esto es más caliente que el interior de nuestro Sol , que está a unos 15 millones de grados Kelvin, y también es más caliente que cualquier temperatura anterior alcanzada en la Tierra.

Sí. Ya esta hecho.

El plasma ITER será diez veces más caliente que el centro del Sol .