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Le sommaire
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A. Défaut de masse du noyau
B. Origine du défaut de masse : énergie de liaison du noyau

III) Courbe d'Aston et réactions nucléaires exoénergétiques

A. Energie de liaison par nucléon
B. Courbe d'Aston
C. Exploitation de la courbe d'Aston : fission et fusion nucléaire

IV) Les réactions nucléaires provoquées

A. La fission nucléaire
B. La fusion nucléaire
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Résumé du document
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Cours de physique/chimie de niveau Terminale Scientifique sur les réactions nucléaires. Il comprend de nombreuses photos et des exemples permettant une meilleure compréhension.

Extraits

[...] Un noyau est d’autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon ε est élevée. (On retrouve ici que le fer 56 est plus stable que l’uranium 238) Courbe d’Aston. La courbe d’Aston est obtenue en portant en ordonnée pour chaque noyau l’opposé de son énergie de liaison par nucléon et en abscisse le nombre de nucléons constituants le noyau. On obtient la courbe suivante : Les noyaux situés dans le creux de la courbe d’Aston ont une énergie de liaison par nucléon élevée ; ceux sont les noyaux les plus stables. [...]


[...] La puissance de la centrale reste ainsi constante La fusion nucléaire. 2.a. Diagramme énergétique. On construit un diagramme énergétique en positionnant sur une échelle d’énergie de liaison par nucléon les noyaux légers de départ et le noyau formé par fusion. On peut alors décomposer la réaction de fusion en deux étapes. 1ère étape : Les noyaux légers sont scindés en leurs nucléons constitutifs éloignés à l’infini les uns des autres. Pour réaliser cette étape il faut fournir une énergie ε1 par nucléon. [...]


[...] Pour que la fusion puisse se produire il faut très fortement rapprochée les noyaux de deutérium et de tritium (on dit qu’il faut confiner les noyaux), et donc apporter dans un premier temps un énergie importante pour vaincre la répulsion électrostatique des noyaux (tous chargés positivement). La fusion ne se produit pas spontanément, c’est une réaction nucléaire provoquée. 2.d. Applications. Application militaire : Bombe H. Pour assurer le confinement nécessaire à l’allumage de la bombe on fait d’abord exploser une Bombe A. Application civile : Réalisation d’un réacteur nucléaire à fusion contrôlée. Projet ITER. [...]


[...] Les réactions nucléaires Introduction. La radioactivité constitue un cas précis de réaction nucléaire ; il s’agit d’une réaction spontanée. On aborde ici l’étude de réactions nucléaires provoquées : la fission et la fusion nucléaires. On s’intéresse aussi à l’aspect énergétique des réactions nucléaires, ce qui nous permettra d’expliquer l’énergie phénoménale libérée par les réactions de fission et de fusion. I. Energie de masse et perte de masse Etude d’une désintégration radioactive. On considère la désintégration α d’un noyau de radium 226 ; le noyau fils est un noyau de radon 222. [...]


[...] Energie chimique et énergie nucléaire. Les réactions nucléaires mettent en jeu des énergies de l’ordre du MeV, alors que les réactions chimiques (réactions de combustion par exemple) libèrent des énergies de l’ordre de l’eV. Cela signifie concrètement qu’à masses de réactifs égales, une réaction nucléaire libère environ un million de fois plus d’énergie qu’une réaction chimique ! II. Défaut de masse et énergie de liaison. On reprendra ici des considérations énergétiques en s’intéressant à la formation et à la cohésion d’un noyau Défaut de masse du noyau. [...]

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Informations sur le doc

Date de publication
18/08/2006
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
10 pages
Niveau
grand public
Consulté
2 fois

Informations sur l'auteur Laurent . (étudiant)

Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
LYON - La...
Note du document :
         
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