Esto es lo que se conoce como “eficiencia”. Parece que para una bomba de fisión pura, el límite superior es de alrededor del 25%.
Lo que significa que de la masa utilizada, solo el 25% se convierte en energía.
Se necesitan 4 átomos de hidrógeno para fusionarse en un átomo de helio.
La diferencia entre la masa del combustible y la masa del producto es cuánta masa se convierte en energía en la ecuación de Einstein. Por lo tanto, si comienza con una masa de combustible de 4.0313u de hidrógeno (4 átomos de hidrógeno) y 0.02870u se libera como energía, entonces solo el 0.712% del combustible de hidrógeno se convierte en energía, no el 100%. Entonces, aunque una reacción termonuclear emite una cantidad impresionante de energía, la cadena protón-protón tiene menos del 1% de eficiencia.
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Usando la eficiencia del 0.712%, calculamos que la cantidad de combustible de hidrógeno con la que necesitamos comenzar es 2.33 kg / 0.00712 = 327 kg
Por lo tanto, se necesitan 327 kg de hidrógeno para producir 50MT de energía mediante el uso de una reacción termonuclear (cadena protón-protón).
De esos 327 kg, solo el 0.712% o 2.33 kg se convierte en energía.
Ningún proceso conocido convierte la materia en energía con un 100% de eficiencia.
Entonces, incluso una bomba de fisión que tiene un 100% de eficiencia (divide el 100% de su combustible) solo convertirá una pequeña fracción de la masa de esos átomos en energía (algo así como el 2%, según recuerdo correctamente).
Una reacción de materia-antimateria tendría un factor de conversión de masa a energía mucho mayor. Alrededor de 50%. Aunque el 100% de su masa se convierte en energía, de esos 100% solo el 50% puede aprovecharse. Porque el otro 50% se libera en forma de neutrinos. Que son extremadamente difíciles de detectar con arnés menos solo.