Sí, tienes razón, las altas fuerzas de Coulomb juegan un papel importante. Sin embargo, también hay una dependencia de la temperatura.
Hay tres ramas principales (puede haber ppIV, pero nunca se ha observado) de la cadena pp. Todos ellos involucran [matemáticas] ^ 3He [/ matemáticas], que se crea después de que dos protones se fusionan para formar un deuterón (esto lleva mucho tiempo), y el deuterón se combina inmediatamente con un protón para formar [matemáticas] ^ 3He [/ matemáticas].
PPI es la ruta común (67% del tiempo), donde dos núcleos [matemáticos] ^ 3He [/ matemáticos] se fusionan para crear un [matemático] ^ 4He [/ matemático] y dos protones.
Para entender por qué la ppIII es tan rara, necesitamos compararla con la ppIII.
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Las cadenas PPII y PPIII involucran [matemática] ^ 7Be [/ matemática], que se crea mediante la fusión de [matemática] ^ 3He [/ matemática] yy [matemática] ^ 4He [/ matemática]. [matemáticas] ^ 7Be [/ matemáticas] tiene 4 protones.
PPII es el segundo camino más común, ocurre aproximadamente el 32% del tiempo. [math] ^ 7Be [/ math] captura un electrón (que no es tan difícil), y tenemos un [math] ^ 7Li [/ math], que tiene 3 protones. Entonces, esto [matemáticas] ^ 7Li [/ matemáticas] reacciona con un protón para producir dos [matemáticas] ^ 4He [/ matemáticas].
En PPIII, [math] ^ 7Be [/ math] reacciona con un protón (en lugar de captura de electrones) para (eventualmente, a través de B-8) producir dos [math] ^ 4He [/ math].
La competencia entre PPII y PPIII es esencialmente la competencia entre la captura de electrones Be-7 y [math] ^ 7Be [/ math] – reacción de protones. A temperaturas del núcleo solar de [matemáticas] \ aproximadamente 15 MK [/ matemáticas] (MegaKelvin), la captura de electrones domina.
Sin embargo, si las temperaturas fueran más altas, digamos 23 MK, la probabilidad de ppIII aumentaría dramáticamente, ya que la reacción [math] ^ 7Be [/ math] -proton comenzaría a dominar.