[PDF] Thème : Réactions nucléaires Fiche 4 : Énergie du noyau - Studyrama
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Comment calculer la réaction de fission nucléaire ?
A : réactions de fission nucléaire 1) Compléter l’équation de la réaction de fission de l’uranium 235. 2) Calculer la variation de masse puis l’énergie libérée au cours de cette réaction (en joule puis en Mev). B : réaction de fusion 1) Compléter l’équation de la réaction de fusion suivante : 2 2 1 1 1 0 A H H X n? ? ? Z
Quels sont les réactions nucléaires?
Les réactions nucléaires. Fiches de Cours de Chimie destinée aux élèves de Lycée. Le noyau de l’atome est composé de nucléons : les neutrons et les protons.
Quels sont les principes de conservation de la réaction nucléaire?
De même que Lavoisier pouvait dire qu’en chimie, ‘rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, certaines lois de conservation peuvent être observée lors d’une réaction nucléaire : il y a en effet conservation du nombre de masses et du nombre de charges.
Qu'est-ce que le défaut de masse dans les réactions nucléaires?
Dans les réactions nucléaires, la masse n’est pas conservée, mais la somme masse plus équivalent en masse de l’énergieest conservée. Le défaut de masse est la différence entre la masse des particules initiales et celle des particules finales.
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PHYSIQUESérie SNº : 36004
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Fiche Exercices
On considère la réaction nucléaire suivante d'équation : 136C + 42
168
O + 10 n 1)
De quel type de réaction s'agit-il ?
2) Déterminer l'énergie libérée par la réaction.Donnée
s : : E l (C) = 7,6 MeV / nucléon ; E l (O) = 8,0 meV / nucléon ; E l (He) = 7,1MeV / nucléon.L'uranium est constitué de deux isotopes
23592U et 23892
U. 1) 2)
Déterminer l'énergie libérée par
1 g d'uranium
23592U sachant que la réaction produit en moyenne 160 MeV.
Donnée :
N A = 6,02 × 10 23mol -1 On considère la réaction nucléaire d'équation : A1Z1 X 1 A2Z2 X 2 A3Z3 X 3 A4Z4 X 4 1 (X 1 ) + E 1 (X 2 1 (X 3 ) + E 1 (X 4
Exprimer en fonction de m(X
1 ), m(X 2 ), m(X 3 ) et m(X 4 La transformation de 1 g d'hydrogène en hélium 4 selon la réaction : 4 ( 11 42He + 2 (
01 e) s'accompagne de la libération de 4,1 × 10 32eV. 1)
Exprimer l'énergie libérée en joules
(J) puis en kilowattheures (kWh). 2) Calculer l'énergie libérée par la réaction : résultats en MeV.Données :
1 W = 1 J.s
-1 ; N A = 6,02 × 10 23mol -1 Thème : Réactions nucléairesFiche 4 : Énergie du noyau
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2Fiche Exercices
23592U + 10 14054
Xe + 9538
Sr + 2 (
10 n).Déterminer l'énergie de réaction et en déduire le caractère (exothermique, endothermique ou athermique) de cette réaction.
Données :
Masse de
23592U = 2,
995 u995 u5 u ; masse de
14054Xe = 9,
8920 u8920 u20 u ;
Masse de
9538Sr = 93,8945 u ; masse de
10 n = 1,0087 u ;1 u correspond à 931,5 MeV.
23592U + 10 14857
La + 8535
Br + 3 (
10 n). 1) Déterminer l'énergie de réaction pour 1 mole 2) Comparer cette énergie à l'énergie de combustion du carbone (-390 kJ.mol -1Données :
E l 23592U) =1 785,89 MeV ; E
l 14857La) = 1 210,21 MeV ; E
l 8535Br) = 733,81 MeV.
On considère trois noyaux de bore :
85B, 105
B et 115
B présentant les caractéristiques suivantes : - pour le noyau de 85
B : énergie de liaison par nucléon = 3,76 MeV ; - pour le noyau de 105
B : masse du noyau = 9,326 MeV / c
2 - pour le noyau de 115B : défaut de masse = 75,06 MeV / c
2 Classer ces trois noyaux par ordre de stabilité croissant.Données :
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