[PDF] Chap 2 : Radioactivité et réactions nucléaires



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Chap 2 : Radioactivité et réactions nucléaires

5 IV L’énergie nucléaire : 1 Perte de masse et énergie libérée dans une réaction nuclé aire : Dans une réaction nucléaire, la masse des produits



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Donner l'expression de la variation d'énergie lors de la désintégration du bismuth 214 ; préci-ser les unités des grandeurs dans le Système International



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Première S Thème : Comprendre

1

Chap. 2 : Radioactivité et réactions

nucléaires

I. Découverte :

Activité 1 : Marie Curie un portrait et Une illustration de la démarche scientifique : la découverte de la radioactivité C'est Henri Becquerel qui, le premier, mis en évidence ce phénomène. On le voit ci-contre, aux côtés de Marie Curie.

II. La radioactivité :

Activité 2 : la radioactivité

La radioactivité est la manifestation ................................, ........................................ et ......................................

d'une réaction nucléaire dans laquelle .................................................................................................................

Les noyaux qui se désintègrent sont instables car .............................................................................................

Lorsque ces noyaux radioactifs sont naturellement présents dans notre environnement, il s'agit de radioactivité naturelle. Certains noyaux radioactifs sont toutefois produits par l'homme : il s'agit de radioactivité artificielle.

Capsule 1 : la radioactivité

2

1. Désintégration nucléaire :

a. Lois de Soddy : La désintégration respecte les lois de conservations suivantes :

Lois de Soddy :

b. Les différents types de désintégration : Désintégration α :

Exemple : le polonium 210 : →

Diagramme de Segré : Ces noyaux.......................................... sont instables car ils contiennent

trop de ...................... Désintégration β- :

Activité 2 : Etienne Klein La radioactivité

Exemple : le cobalt 60 :

Ces noyaux instables sont situés ...................................................................................................... du

diagramme de Segré. 3 Désintégration β+ :

Exemple : le phosphore 30 : →

Ces noyaux instables sont situés ........................................................................................................

du diagramme de Segré. Rayonnement g :

A la suite d'une désintégration, le noyau fils peut-être dans un état excité. Il devient stable en

de fréquence très élevée, appelé rayonnement g. L'équation de la réaction nucléaire est :

2. Activité radioactive :

L'activité A d'un échantillon radioactif est ...................................................................................................

Pour comparer les activités de deux substances, les masses des échantillons doivent être identiques.

g 4

III. Réactions nucléaires provoquées :

Une réaction nucléaire est dite provoquée lorsqu'un noyau cible est frappé par un noyau projectile pour

donner naissance à de nouveaux noyaux. Les lois de conservation s'appliquent aussi aux réactions nucléaires provoquées.

1. La fission nucléaire :

La fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un .......................................................................

Exemple de réaction dans un réacteur nucléaire :

Provoquée par un neutron, la réaction libère d'autres neutrons. A leur tour, ces neutrons peuvent

provoquer la fission d'autres noyaux d'uranium 235. On parle de .........................................................

2. La fusion nucléaire :

La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle .......................................................................

Exemple : →

Capsule 2 : réactions nucléaires provoquées 5

IV. L'énergie nucléaire :

1. Perte de masse et énergie libérée dans une réaction nucléaire :

Dans une réaction nucléaire, la masse des produits obtenus est inférieure à la masse des réactifs. La masse manquante a pour expression : L'énergie libérée par la réaction est la relation d'Einstein : Avec

Dm en kg

C= 2,997 924 58.10

8 m.s-1

Elibérée énergie libérée en joule (J) En physique nucléaire, on utilise souvent d'autres unités : Pour l'énergie : l'électronvolt : 1 eV =1,60218.10-19 J et 1 MeV = 106 eV Pour la masse : l'unité de masse atomique : 1 u = 1,66054.10-27kg Vidéo : Etienne Klein : La masse et l'énergie

2. Ordre de grandeur :

Fusion : 1011 J par gramme d'hydrogène fusionné ; Fission : 1011 J par gramme d'uranium fissionné ; Désintégration α : 109 J par gramme de radon désintégré Combustion du pétrole : 107 J par gramme de pétrole brûlé 6

3. Défaut de masse et énergie :

Le défaut de masse d'un noyau est la différence entre la masse de ses nucléons isolés et la masse du noyau Noyau

Particules

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