Energia da fusione: differenze tra le versioni
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Questo richiede una grande quantità di energia per superare la repulsione tra i nuclei dovuta all'[[Forza elettromagnetica|interazione elettromagnetica]], ma quando riesce il nucleo risultante ha una [[massa (fisica)|massa]] che è leggermente inferiore alla somma della masse dei [[due]] nuclei iniziali.<br/>
Questa differenza di massa diviene energia seguendo l'equivalenza tra massa ed energia definita da [[Albert Einstein|Einstein]] con la famosa formula ''[[E=mc²]]'' (dove ''E'' è l'energia, ''m'' la massa e ''c'' la [[velocità della luce]] nel [[vuoto]]).<br/>
I nuclei più leggeri sono più facili da fondere insieme rispetto a quelli più pesanti cosicché l'[[idrogeno]], il più diffuso [[elemento chimico|elemento]] dell'[[universo]], è il miglior candidato come combustibile nucleare.<br/>
Una ''miscela'' di due [[isotopo|isotopi]] dell'idrogeno, [[deuterio]] e [[trizio]], richiede per fondersi relativamente poca energia, se comparata con l'energia risultante dalla fusione.<br/>
Mentre la ''miscela'' deuterio-trizio è al centro di svariate ricerche sulla fusione è bene non pensare a questa come l'unico combustibile nucleare possibile.<br/>
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