Study of chemical processes in the Sun for the neutrinos production

dc.contributor.advisorGutierrez Moreno, Nini Johanna (Director)
dc.contributor.authorQuintero Poveda, Néstor
dc.contributor.authorAgudelo Sabogal, Christian Camilo
dc.creator.degreeTrabajo de grado para optar al título de Químico(a)
dc.date.accessioned2025-10-22T13:33:25Z
dc.date.available2025-10-22T13:33:25Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEntre las reacciones fisicoquímicas que ocurren en el Sol, la fusión es el proceso más importante debido a la cantidad de energía liberada en forma de radiación electromagnética o partículas. Este proceso físico ocurre cuando núcleos atómicos interactuan para formar otros más pesados. En el marco del Modelo Solar Estándar (MSE), es posible calcular el flujo de neutrinos solares, teniendo en cuenta diferentes calculos fisicoquímicos de las reacciones presentes en el Sol. Este modelo fue probado por medio de la detección de neutrinos del Sol, siendo el primero en hacerlo, el experimento Homestake. En este trabajo mostramos algunos resultados correspondientes a los cálculos de reacciones químicas que dan origen al flujo de neutrinos solares que llegan a la Tierra. De la misma manera calculamos las energías de enlace de cada isótopo y la energía liberada de las diferentes reacciones de la cadena protón-protón y el ciclo CarbonoNitrógeno-Oxígeno. Adicionalmente, se determina la sección eficaz de absorción de neutrinos para y , y se muestra el comportamiento de la forma funcional de la SE en términos de energía de neutrinos.
dc.description.abstractAmong the reactions that happen in the Sun, the fusion is the most important process on account of the energy released as electromagnetic radiation or particles. This physical process occurs when atomic nuclei interact to form others heavier. In the framework of the Standard Solar Model (SSM) is possible to calculate the solar neutrino flux, having in mind different physicochemical calculations of the reactions presented in the Sun. This model was tested by means of neutrinos detection from the Sun, being the first in doing it, the Homestake experiment. In this work we show some results corresponding to the calculations of chemical reactions which give rise to the solar neutrino flux arriving to the Earth. We also calculate the binding energies of each isotope and the energy released from the different reactions of the proton-proton chain and carbon-nitrogen-oxygen cycle. Additionally, we perform the neutrino absorption cross section for and ,and the behavior of the functional way of the CS in terms of the neutrino energy is showed.
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent35 Páginas
dc.identifier.citationQuintero Poveda, N., & Agudelo Sabogal, C. C. (2019). Study of chemical processes in the Sun for the neutrinos production. Universidad Santiago de Cali.
dc.identifier.urihttps://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8742
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Santiago de Cali
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicas
dc.publisher.programQuímica
dc.pubplace.cityCali
dc.pubplace.stateValle del Cauca
dc.rights.accesoAcceso Cerrado
dc.rights.ccReconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source.institutionUniversidad Santiago de Cali
dc.source.repositoryRepositorio Institucional USC
dc.subjectPartículas
dc.subjectModelo Solar Estándar
dc.subjectNeutrinos Solares
dc.subjectReacciones Químicas
dc.subjectEnergía De Neutrinos
dc.titleStudy of chemical processes in the Sun for the neutrinos production
dc.typeThesis

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