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Première générale - Interactions fondamentales - Fiche de cours

Les forces d'interaction électriques entre Interactions fondamentales – Fiche de cours. Physique – Chimie Première S obligatoire - Année scolaire 2021/2022.



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Donner la définition de l'interaction coulombienne. 3. Deux particules supposées ponctuelles



Chapitre 1 : les interactions fondamentales

Regardons ce qu'il se passe au niveau du noyau atomique an considérant deux protons : Ils s'exercent entre eux : • Une interaction gravitationnelle



1 Les interactions fondamentales

3. Pourquoi la structure de l'atome d'aluminium est-elle qualifiée de lacunaire ? 4. Calculer la masse du noyau et celle du nuage 



Chapitre 19 : Interactions fondamentales et champs

Première Spécialité Thème : Mouvement et interactions. Cours. Chapitre 19 Tous les corps possédant une charge électrique s'attirent ou se repoussent de ...



Chapitre 11 : Interactions fondamentales et champs

www.plusdebonnesnotes.fr – Première générale – spécialité physique-chimie. 1 Alors l'eau est déviée. 3- Loi de Coulomb pour l'interaction électrostatique.



1ere S - programme 2011

Interactions fondamentales : interactions forte et faible électromagnétique



CHAPITRE 10 : MODELISATION DINTERACTIONS

1 janv. 2022 ... Première générale – M. Sivasuthasarma ... Tous les corps possédant une charge électrique s'attirent ou se repoussent de manière réciproque.



Le Modèle Standard : une théorie géométrique des interactions

Figure 3 - Translations spatiales locales. Page 4. Relativité et interactions fondamentales. Aucune particule libre ne saurait suivre une telle trajec-.



Deux interactions fondamentales

Exprimer puis calculer la norme de la force de gravitation et celle de la force électrostatique qui s'exercent entre deux ions H+ de masse m = 167.10-27 kg et 



Première générale - Interactions fondamentales - Fiche de cours

La charge électrique est un multiple de la charge fondamentale et a pour valeur : Physique – Chimie Première S obligatoire - Année scolaire 2021/2022.



Première générale - Interactions fondamentales - Exercices - Devoirs

Donner la définition de l'interaction coulombienne. 3. Deux particules supposées ponctuelles



Spécialité première générale Mouvement et interaction 1

1 Interactions fondamentales et introduction à la S est le centre de Saturne T est le centre de Titan. ... Exercice 3 : Particules en interaction.



1 Les interactions fondamentales

3. Pourquoi la structure de l'atome d'aluminium est-elle qualifiée de lacunaire ? 4. Calculer la masse du noyau et celle du nuage 



Physique Interactions fondamentales Chap.10

Classe : 1ère S …. 1ère S. Thème : Comprendre. Activités. Physique. Interactions fondamentales. Chap.10. Notions et contenus. Compétences exigibles.



Chapitre 1 : les interactions fondamentales

Regardons ce qu'il se passe au niveau du noyau atomique an considérant deux protons : Ils s'exercent entre eux : • Une interaction gravitationnelle



Chapitre 5 :Les interactions fondamentales

Déterminer la force avec laquelle la Terre et la Lune s'attirent mutuellement ? 2. Calcule la force d'attraction gravitationnelle entre toi et ton voisin de 



Les interactions fondamentales 1ere s exercices corrigés

Les interactions fondamentales 1ere s exercices corrigés. Première S - Physique [PDF] Cours et exercices corrigésStructure électrique de la matière 19 4 



LES 4 INTERACTIONS FONDAMENTALES

Documents. (s'approprier). Doc.1 : Les 4 interactions fondamentales. L'Univers est gouverné par quatre forces fondamentales : la force forte 



Interactions fondamentales et notion de champ

C'est pour cela qu'il est précisé que l'on peut en première approximation confondre les deux champs. 2. a. On voit dans le texte qu'il s'agit de N · kg–1. À 



Exercices - Physique et Maths

d Deux seulement de ces interactions fondamentales interviennent à notre échelle : pourquoi ? Car elles onts une protée infinie L’interaction forte étant inexistant à notre échelle Pourquoi une seule nous est-elle vraiment familière ? Car on la « subie » tous les jours



Interactions fondamentales – Fiche de cours

Interactions fondamentales – Fiche de cours 1 Interaction électrostatique (ou coulombienne) a Charge électrique Une charge électrique est une propriété de la matière qui lui permet d’interagir avec d’autres charges : il existe des charges électriques positives et négatives



1 Les interactions fondamentales - editions-ellipsesfr

Les interactions fondamentales 1 LA STRUCTURE DE LA MATIERE 1 1 Les particules élémentaires La matière est constituée au niveau microscopique par des atomes des ions et des molécules Ces édifices résultent de l’assemblage de trois briques de base : protons neutrons et électrons appelées particules élémentaires



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Interactions fondamentales – Exercices – Devoirs Exercice 1 corrigé disponible 1 Définir l’électrisation Donner plusieurs exemples d’électrisation 2 Donner la définition de l’interaction coulombienne 3 Deux particules supposées ponctuelles placées aux points A et B distants de 50 cm portent respectivement les charges

  • Rappel : Les Particules Élémentaires

    Citez le nom des trois particules élémentaires : Les trois particules élémentaires sont le proton, le neutron et l'électron.

  • Rappel : Les Caractéristiques Du Noyau

    Où sont situées les particules élémentaires citées précédemment à l'intérieur de l'atome ? Les protons et les neutrons sont des nucléons donc situés dans le noyau de l'atome. Les électrons constitu...

  • 2ème Interaction Fondamentale : l'interaction électromagnétique

    Les phénomènes d'électrisation :

  • La Cohésion de La Matière

    Cohésion à l'échelle atomique et humaine :

Comment calculer la valeur de l’interaction électrique ?

Déterminer la valeur de l’interaction électrique s’exerçant entre le noyau et unélectron situé à la distance rCl du noyau. Deux pendules électrostatiques identiques portent la même charge électrique q positive sur chacune des billes de masse m = 2,5 g .

Comment calculer la force d’interaction de Coulomb ?

Faire l’application numérique. a. Exprimer littéralement puis calculer numériquement l’intensité de la forced’interaction de Coulomb s’exerçant entre deux protons du noyau de chlore. Ladistance entre protons est de l’ordre de 5,5 fm.

Quels sont les schémas des forces sur les charges ?

Essayez d'écrire la loi : Deux objets quasi-ponctuels A (portant la charge électrique q A) et B (de charge q B) distants de d, exercent l?un sur l?autre des forces F A/B et F B/A de même droite de support (AB) et de même valeur F. Plusieurs cas donc plusieurs schémas des forces sur les charges peuvent se présentaient selon le signe de ces charges.

Comment calculer l’interaction gravitationnelle ?

Déterminer la valeur del’interaction gravitationnelle s’exerçant entre le noyau etun électron situé à la distance rCl du noyau. 2.b. Déterminer la valeur de l’interaction électrique s’exerçant entre le noyau et unélectron situé à la distance rCl du noyau.

1 Chapitre 1

Interactions fondamentales

I- Introduction

La physique (du grec φυσικη) est étymologiquement la science de la Nature. Son champ est néanmoins plus

restreint : elle décrit de façon à la fois quantitative et conceptuelle les composants fondamentaux de l"univers, les

forces qui s"y exercent et leurs effets.

Elle développe des théories en utilisant l'outil des mathématiques pour décrire et prévoir l'évolution d'un système.

Cette science n'accepte comme résultat que ce qui est mesurable et reproductible par expérience. Celle-ci permet de

valider ou d'infirmer une théorie donnée. http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique

II- Les particules élémentaires

1- Caractéristiques des particules élémentaires

La diversité de la matière : noyaux, atomes et molécules, phases condensées ou gazeuses, organismes vivants,

systèmes astronomiques, résulte de l"arrangement de trois " briques » de base, protons, neutrons et électrons,

considérées comme particules élémentaires (cette notion est évidemment liée à l'état des connaissances actuelles).

Particule Masse (kg) Charge (unité : Coulomb; symbole C) électron me = 9,109.10-31 qe = - e = -1,602.10-19 proton mp = 1,673.10-27 qp = e = 1,602.10-19 neutron mn = 1,675.10-27 0

- Les charges électriques de l'électron et du proton ont même valeur e. Cette valeur e commune est appelée charge

électrique élémentaire.

2- L"atome et le noyau

L'atome est constitué d'un noyau de nucléons et d'un nuage d'électrons.

Le noyau est donc chargé

positivement et le nuage électronique chargé négativement.

L"atome est électriquement

neutre (ou de charge nulle) car il possède autant de protons que d'électrons. La masse du noyau représente la quasi totalité de la masse de l"atome :

800 1électronl' de masse

nucléonun d' masse≡

L'espace occupé par un atome peut être assimilé une sphère. Le diamètre de cette sphère est d'environ

10

-10 m. Le noyau peut lui aussi être assimilé une sphère placée au centre de la précédente le diamètre du noyau est

d'environ 10 -15 m.

A retenir

l"ordre de grandeur du rapport des masses du nucléon et de l"électron. L"ordre de grandeur du diamètre d"un atome et d"un noyau. 2 III- Mise en évidence des différents types d"interaction

1- Répartition de la matière dans l"univers

Simulation informatique du système solaire.

Le calcul précis des trajectoires des planètes autour du soleil a montré la puissance de la théorie de Newton. Les neuf planètes du système solaire se déplacent sur des trajectoires elliptiques (proches de cercles). Toutes ces ellipses sont pratiquement dans le même plan, à l"exception de celle de Pluton, la planète la plus

éloignée du soleil.

CNRS Photothèque

A quelle type d"interaction sont soumises ces planètes ?

Soumises à l"interaction gravitationnelle

Avec quel astre interagissent-elles ?

Le Soleil

2- Cohésion dans la matière

Exemple 1

: molécules d"eau et de méthane

Décrire chacune des molécules ; à partir de ces descriptions donner une définition d"une molécule.

L"eau est

composée de 2 atomes d"hydrogène et d"un atome d"oxygène. Pour le méthane on a 4 atomes d"hydrogène et

atome de carbone.

Une molécule est un assemblage d"atomes

Quel type d"interaction intervient dans la cohésion des atomes au sein d"une molécule ?

Interaction de type

coulombienne (électrostatique)

Exemple 2

: Le calcite (carbonate de calcium CaCO3)

De quels types d"ions est formé le cristal ?

Ion calcium Ca2+ et l"ion carbonate CO32-

Comment ces cristaux sont-ils organisés au sein de la matière ? Ils sont alternés Quel type d"interaction assure cette cohésion ? Interaction de type électrostatique (ou ionique) Dégager de l"étude ci-dessus une définition d"un cristal ionique . Un solide ionique est un solide composé d'ions

dans un solide ionique cristallin (cristal ionique), les anions et les cations sont disposés de façon ordonnée dans

l'espace. Exemple 3 : Lévitation d'une statuette, du sculpteur Tanguy

Cette statue contient des aimants permanents au dessus d'un lit de supraconducteurs, refroidis à la température de

l'azote liquide (-196°C). Un aimant placé au voisinage d"un supraconducteur induit des courants à la surface du

supraconducteur. Ces courants induisent (créent) eux-mêmes un champ magnétique opposé au premier d"où ce

phénomène de lévitation (effet Meissner). Quel type d"interaction est ici mise en évidence ?

Interaction électromagnétique

D"après le texte, quelle est l"origine des phénomènes magnétiques ? Justifier le terme d"interaction

électromagnétique

? A des courants induits ; l"interaction électromagnétique signifie l'étude des phénomènes

électriques

et magnétiques 3

3- Cohésion de la matière dans les noyaux des atomes

Cette image stéréoscopique montre les interactions entre quarks, anti-quarks et gluons et les fluctuations quantiques du vide. Les composants du noyau de l"atome, protons et neutrons, ne sont pas des particules élémentaires. Les nucléons sont constitués de quarks, soumis à l"interaction forte par l"intermédiaire des gluons. L"interaction forte permet la cohésion des noyaux atomiques en liant les protons et les neutrons entre eux au sein de ce noyau. Si cette interaction n'existait pas, les noyaux ne pourraient pas être stables et seraient dissociés sous l'effet de la répulsion

électrostatique des protons entre eux.

CNRS Photothèque

IV- Comparaison des différentes interactions :

Document Nostalgie de la lumière, Michel Cassé, 1987 :

Les forces, en apparence, sont au nombre de quatre : forte, faible, électromagnétique et gravitationnelle.

L"intensité d"une interaction donnée peut être caractérisée par un nombre, une constante universelle qui

mesure le taux auquel procèdent les transformations induites par ladite interaction. Les quatre forces sont

spécifiques, hiérarchisées en portée et en intensité, mais non exclusives.

L"interaction forte domine en intensité toutes les autres, dont l"interaction électromagnétique (d"où son nom),

laquelle surpasse l"interaction faible, qui elle-même laisse très loin derrière la minuscule force de gravitation.

Pourtant, il ne faut pas s"y méprendre, cette hiérarchie microscopique ne reflète en rien l"influence des forces

à grande échelle. La gravitation est sans conteste la force dominante à l"échelle cosmique, parce qu"elle n"est

contrebalancée par aucune antigravitation, et que son intensité, bien que déclinante, s"exerce sans limite de

distance.

Les interactions forte et faible, de par leur portée minuscule, se sont fait un royaume du noyau de l"atome.

Quant à l"interaction électromagnétique, bien que de portée illimitée, elle ne saurait gouverner le vaste

Cosmos car les grandes structures sont inactives du point de vue de l"électricité. En effet, les charges

électriques plus et moins, en nombre égal, partout se neutralisent. Ce n"est pas pour autant une entité

négligeable : la force électromagnétique a pris possession du vaste domaine laissé vacant entre l"atome et

l"étoile, qui inclut le minéral, l"animal, le végétal et l"homme.

Questions :

a. Compléter le tableau en utilisant les informations du texte. Interaction Portée Intensité Effet Champ d"action forte 10-15 m 1 attractif Noyau - atome électromagnétique infinie 10-2 Attractif ou répulsif entre l"atome et notre

échelle

gravitationnelle infinie 10-40 attractif Cosmos b. A quoi sert la 2 ème colonne du tableau ? Expliquer l"attribution des valeurs y figurant ? A savoir quand une interaction peut être négligée devant une autre, à connaître son champ d"action.

c. Expliquer pourquoi deux protons d"un même noyau ne se repoussent pas. On rappelle que la taille du

noyau d"un atome est de l"ordre de grandeur de 10 -15m ? Car ils sont maintenus par l"interaction forte. d. Deux seulement de ces interactions fondamentales interviennent à notre échelle : pourquoi ? Car elles onts une protée infinie. L"interaction forte étant inexistant à notre échelle. Pourquoi une seule nous est-elle vraiment familière ?

Car on la " subie » tous les jours.

4 La cohésion de la matière est assurée par :

- l"interaction gravitationnelle à l"échelle astronomique,

- l"interaction électromagnétique à l"échelle des atomes, des molécules et de la matière à notre échelle,

- l"interaction forte à l"échelle du noyau.

V- Comment modéliser une interaction ?

Document (suite) :

Dans la conception contemporaine, il faut entendre par force non seulement ce qui pousse, qui tire ou modifie

le mouvement, mais aussi tout ce qui incite au changement, à la métamorphose. La force, ou mieux

l"interaction, dans l"acception physicienne, se définit donc comme l"agent unique de la transformation.

Questions :

a. Extraire du texte une définition de la notion de force. Quel outil mathématique peut-on utiliser pour modéliser une force ?

Vecteur

b. Combien de forces interviennent dans l"interaction entre deux objets A et B ? Que pensez-vous de ces

forces ?

2, elles sont opposées, de même nature

En utilisant les forces (à définir ; qui agit sur qui ?), faire les schémas correspondant à

▪ une interaction de type attractive entre A et B ▪ une intercation de type répulsive entre A et B 5 VI- Interactions électrostatiques et gravitationnelles :

Interaction gravitationnelle

La masse :

La masse d"un corps traduit la quantité de matière que contient ce corps. On peut aussi la définir comme un coefficient, caractéristique de chaque particule, qui détermine le comportement de la particule quand elle interagit avec d"autres particules

La masse se mesure en kilogramme (kg)

Loi de la gravitation :

Dans le vide, deux corps A et B, séparées par une distance r = AB et de masses respectives m

A et m

B, sont soumises à deux forces directement opposées, dont l"intensité est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces masses.

Expression de l"intensité des forces :

2.rmmGFF

BA BABA avec G = 6,61.10 -11 SI.

L"interaction électrostatique :

Charge électrique :

La charge électrique est un coefficient caractéristique de chaque particule, qui détermine l"intensité de ses interactions électrostatiques avec les autres particules. Il existe deux types de charges électriques définis par rapport au type d"interaction: les charges positives et les charges négatives. Il y a répulsion entre deux charges de même signe et attraction entre deux charges de signes opposés.

La charge se mesure en Coulomb (C).

La charge élémentaire e est la plus petite charge électrique que puisse porter une particule. Sa valeur est e=+/-1,6.10 -19C. Toute autre charge électrique est un multiple de la charge élémentaire.

Loi de Coulomb :

Dans le vide, deux particules A et B, séparées par une distance r = AB et portant respectivement les charges q

A et q

B, sont soumises à deux forces directement opposées, dont l"intensité est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces charges. Si q

A et q

B de signes opposés :

Si q

A et q

B de même signe :

Expression de l"intensité des forces :

2. rqq KFF BA BABA avec K=9.10 9m.F -1. A B AB F BA F A B AB F BA F A B AB F BA F

6 Applications :

1. Comparaison

a. Calculer l"interaction gravitationnelle entre le Soleil (M

S=1,989.1030kg) et Jupiter (MJ=1,899.1027kg)

sachant que la distance qui les sépare est en moyenne d=815,7.10 6km.

b. On considère que le Soleil et Jupiter portent deux charges opposées de même valeur absolue. Quelle

devrait être cette charge pour obtenir une interaction électrique de même valeur que l"interaction

gravitationnelle précédente ? c. Combien d"électrons aurait-il fallu arracher ou déposer pour créer cette charge ? Comparer ce nombre aux nombres d"atomes de la Terre, évalué à 10 50.

2. Cohésion d"une molécule :

La molécule de bromure d"hydrogène (HBr) est polarisée. L"atome de brome attirant plus fortement les

électrons de valence que l"atome d"hydrogène, tout se passe comme si l"atome de brome possédait une charge -

δ centrée sur son noyau et l"atome d"hydrogène une charge +δ centrée sur son noyau.

On sait mesurer la distance entre les deux noyaux ainsi que la force qui lie les deux atomes l"un à l"autre : pour

cette molécule d=110pm et F=4,25.10 -10N. a. Calculer la valeur de δ. Comparer à la valeur de e (1,6.10 -19C). Le résultat est-il possible ? Comment peut-on l 'expliquer ? b. Calculer la valeur de la force d"interaction gravitationnelle entre les deux atomes (on donne : m

H=1,67.10-27kg et mBr=1,34.10-26kg)

La comparer à la valeur de la force électrique. Conclure. c. Quelles sont les différentes interactions existant entre les nucléons ?

Le rayon de l"atome de brome étant de 5,7fm, calculer la valeur de l"interaction électrique entre deux

protons séparés de cette distance. Donner l"ordre de grandeur de l"interaction forte qui est responsable

de la cohésion du noyau. VII- L"interaction électrostatique et l"électrisation L"électrisation consiste à faire apparaître sur un corps : ▪ un excès d'électrons, le corps se charge négativement ▪ un défaut d'électrons, le corps se charge positivement

On peut électriser deux corps par frottement.

Exemple Le PVC arrache des électrons de la laine. Le PVC se charge négativement et la laine se charge

positivement. Le frottement fait passer des électrons d"un corps à l"autre.

On peut électriser un corps par contact.

Exemple Le PVC électrisé précédemment touche une boule d"aluminium. Lors du contact des électrons passent

sur la boule. On peut électriser un corps par déplacement interne de charges.

Exemple Le PVC électrisé précédemment s"approche, sans la toucher, d"une boule d"aluminium. La boule est

attirée. La distribution des charges dans le métal est localement distordue.

Dans un conducteur, des porteurs de charge(s) (des électrons dans les métaux, des ions dans les solutions) peuvent

se déplacer dans tout l"échantillon alors que dans un isolant leurs déplacements sont inférieurs à la taille atomique.

PVCbouleF→

boulePVCF→ zone frottée 7

VIII- Interaction forte

Tous les atomes d"un même élément sont-ils identiques ? Non ! Nous savons aujourd"hui qu"il existe en fait plusieurs types d"atomes de chaque élément. Un type d"atome est défini grâce à la composition de son noyau caractérisé par son numéro atomique Z et son nombre de masse (nombre de nucléons) A. Un couple identique de valeurs (Z , A) correspond à un seul nucléide. Deux nucléides qui possèdent le même numéro atomique Z, mais des nombres de nucléons différents, sont isotopes. On connaît environ 1500 nucléides différents. Parmi ces nucléides, 280 sont stables, c"est à dire qu"ils perdurent indéfiniment. Les autres nucléides ne sont pas stables : ils se désintègrent en émettant des particules, souvent très dangereuses pour les êtres vivants (phénomènes de radioactivité). Le diagramme ci-contre, représentant N=f(Z) et faisant apparaître " la vallée de stabilité », montre que les éléments stables dont le numéro atomique est inférieur à 30 sont groupés autour de la droite d"équation N=Z. Ces noyaux contiennent donc autant de neutrons que de protons. Pour les noyaux plus massifs, le nombre de neutrons dépasse le nombre de protons. Dans les très gros noyaux stables, il y a jusqu"à trois fois plus de neutrons que de protons. Lorsque le numéro atomique devient important, (à partir de Z=92), la répulsion électromagnétique finit par l"emporter

sur l"interaction forte. Ainsi, le tableau périodique des éléments naturels s"arrête à l"uranium.

1. Où les noyaux instables sont-ils situés dans le diagramme ?

2. Quelles sont, aux vues du diagramme, les causes de non-stabilité de ces noyaux ?

3. Comment les noyaux instables peuvent-ils évoluer pour se rapprocher de la vallée de la stabilité

4. Ces évolutions sont à la base de la radioactivité naturelle. Rechercher les trois principaux types de

radioactivité naturelle.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10
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