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Le sommaire
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I) Particule alpha
II) Particule Beta-
III) Particule Beta+
IV) Rayonnement gamma

Célérité - Unité de Masse Atomique - Electron-Volt

I) Célérité
II) Unité de Masse Atomique
III) Relation entre l'Electron-Volt (eV) et le Joule (J)

Equivalent Masse - Energie

Réaction Nucléaire de Fission Spontanée

I) Définition
II) Défaut de masse Tetam
III) Energie de Liaison EL
IV) Energie de Liaison par nucléon EL/A

Réaction Nucléaire de Fission Induite

I) Définition
II) Perte de masse Deltam
III) Energie Libérée EL

Fission ou Fusion Nucléaire

Références
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Résumé du document
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Mais comme l'énergie comprend la masse, il est tout à fait possible :

- que de la masse apparaisse lors de la réaction sous forme de particules,
- ou que, au contraire, de l'énergie soit libérée par « consommation » de matière.

Lors d'une désintégration nucléaire, 3 particules et un rayonnement peuvent être émis : (...)

Extraits

[...] Célérité Cette célérité correspond à la vitesse de la lumière dans le vide. Elle a été fixée en 1983 par le Bureau International des Poids et Mesures à la valeur suivante : c = m.s-1 Remarque : Pour des facilités de calcul, on considèrera que c = m.s-1 II. Unité de Masse Atomique C’est une unité de mesure standard, utilisée pour mesurer la masse des particules infiniment petites, comme les électrons, protons, neutrons, atomes et les molécules. Elle est définie comme les 1 de la masse d'un atome du nucléide 12 repos, et dans son état fondamental C (carbone), non lié, au En d'autres termes un atome de 12 C a une masse de 12 u. [...]


[...] NOYAUX, MASSE ET ENERGIE RESUME Comment produire de l’énergie à partir des noyaux atomiques ? Et combien peut-on espérer produire ? Quelles différences entre la fission et la fusion ? Voici un petit document à l’attention des élèves de Terminale S qui leur permettra de répondre scientifiquement et correctement aux questions de type bac. SOMMAIRE Einstein Découverte de la Relativité 2 I. II. Particule α 2 Particule β- 2 III. Particule β+ 3 IV. [...]


[...] 10-27 kg) = masse de l’élément III. Energie de Liaison EL Cette énergie de liaison, notée EL, est : - l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau, - ou l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons, isolés et immobiles. EL = δm.c² avec EL δm c = énergie de liaison = défaut de masse = vitesse de la lumière m.s-1) et Remarque : si δm est en u alors EL = δm EL sera en MeV IV. [...]


[...] En relativité restreinte, la masse peut être convertie en : - chaleur, - énergie cinétique, - rayonnement. En effet lorsque les particules d'un système donné subissent une transformation, par exemple lors d'une collision, la relativité restreinte impose que l'énergie totale se conserve. Mais comme l'énergie comprend la masse, il est tout à fait possible : - que de la masse apparaisse lors de la réaction sous forme de particules, - ou que, au contraire, de l'énergie soit libérée par consommation de matière. Lors d’une désintégration nucléaire particules et un rayonnement peuvent être émis : I. [...]


[...] Encore faut-il que nos grands scientifiques, qui travaillent d’ arrache-neurone pour maîtriser cette fusion, arrivent à trouver le(s) moyen(s) efficace(s) pour maintenir les gaz de fusion dans son espace de confinement, sachant que la température de ce plasma peut aller jusqu’à 100 millions de degrés ! Le projet ITER, en cours de réalisation, est l’outil qui devrait permettre de faire avancer la science et de mettre au point, d’ici au mieux une trentaine d’années, une production industrielle d’énergie propre et peu coûteuse. Patience donc Représentation du Tokamak ITER, réacteur expérimental de fusion. [...]

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Informations sur le doc

Date de publication
28/07/2008
Langue
français
Format
pdf
Type
cours
Nombre de pages
11 pages
Niveau
grand public
Consulté
2 fois

Informations sur l'auteur Richard B. (étudiant)

Niveau
Grand public
Etude suivie
chimie
Ecole, université
UFR...
Note du document :
         
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