[PDF] Cours 2 Formation des éléments chimiques



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NUCLÉOSYNTHÈSE

NUCLÉOSYNTHÈSE « EXPLOSIVE » ( suite ) ÉTOILE A NEUTRONS ( 8 M s < M e,initiale < 30 M s) diamètre : qq km d = 109 t / cm3 ( 1 tête d'épingle = masse d'un pétrolier) T = qq centaines de milliers à qq millions de K en surface gravité : 1011 fois celle sur Terre vit de libération ≈ 150 000 km/s



Introduction à l’astrophysique des particules

Nucléosynthèse des éléments légers (LiBeB) La nucléosynthèse primordiale, la nucléosynthèse stellaire, la nucléosynthèse explosive sont toutes des processus thermiques Mais les processus thermiques détruisent le LiBeB, plutôt qu’ils ne le produise → processus non thermiques → particules non thermiques



Proposition de stage – Année 2019-2020

Thématique: astrophysique nucléaire : nucléosynthèse Intitulé du stage: Potentiels optiques et nucléosynthèse explosive Description du travail demandé: Les processus de nucléosynthèse explosive mettent souvent en jeu des réseaux de réactions très étendus, impliquant un grand nombre de noyaux exotiques



Astronomie, Astrophysique Observer et comprendre l’Univers

-Nucléosynthèse explosive (noyaux lourds, il y a d’autres mécanismes aussi associées aux étoiles dans certaines phases très particulières) -Nucléosynthèse spallative (noyaux légers LiBeB) Restent les deux éléments les plus simples, H & He, qui sont produits lors de la nucléosynthèse primordiale ( cours n°11)



Astrophysique nucléaire Prospective Irfu IN2P3 de 2012

phases de nucléosynthèse dite explosive de l'évolution stellaire se caractérisent par des conditions de température et de pression extrêmes, mettant en jeu une multitude de réactions nucléaires et de processus physiques complexes Bien qu'un effort important ait été engagé ces dernières décennies



Structure et évolution dune étoile massive

nucléosynthèse explosive) Transparent 34 La neutronisation de la matière dans la proto étoile à neutron provoque une bouffée prodigieuse de neutrinos: l'énergie totale dégagée est 3 10 53 erg soit 10 de l'énergie de masse du coeur C'est aussi approximativement



Introduction à lastrophysique Galaxies et cosmologie

⇒ nucléosynthèse explosive ⇒ libération de tous les éléments dans le MIS SNII : forte proportion en éléments alpha Temps caractéristiques ~ qq Myr Accrétion de gaz par une étoile dégénérée jusqu'à M>1 44 Msun ⇒ supernova thermonucléaire (= SN Ia) SN Ia : plus forte proportion de Fe Temps caractéristique ~ qq Gyr



Etude d’une constellation de nano-satellites pour la

les processus de rayonnement notamment pour l’émission prompte, la nucléosynthèse explosive et l’enrichissement du milieu interstellaire en métaux lourds, la démographie de trous noirs stellaire/étoiles à neutrons Ils peuvent être utilisés



LATOME

instable, explosive et controversée -Extrait-Séquence 1 : Aux origines C'est la nucléosynthèse primordiale Et tout le monde se mélange dans tous les sens

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Cours 2. Formation des éléments chimiques

1. La nucléosynthèse

On appelle nucléosynthèse l'ensemble des processus qui conduisent à la formation (ou synthèse)

des éléments chimiques (noyaux atomiques plus précisément) dans l'Univers.

La nucléosynthèse est un phénomène fondamental qui explique la répartition et l'abondance des

éléments chimiques dans l'Univers.

2. Les réactions nucléaires à l'origine de la nucléosynthèse

2.1. Fusion de noyaux

La fusion de deux noyaux pères donnera un noyau fils. La masse totale des deux noyaux pères est

supérieure à la masse du noyau fils formé. L'excès de masse est libéré sous forme d'énergie selon

OM ORL G

c = vitesse de la lumière dans le vide. Les réactions de fusion sont donc exothermiques (elles libèrent de l'énergie).

Exemple :

1H + 1+ Ⱥ 2H + e+ + 0,42 MeV

Pour que les réactions de fusion se produisent, il faut que les noyaux de même charge soient

animés de vitesses importantes afin de vaincre les forces de répulsion électrostatique. Ceci est

possible si les températures sont très élevées (augmentation de l'agitation thermique et donc de la

vitesse des particules). Pour l'hydrogène, cette température qui permet la fusion est de 10 millions

de kelvins. Cette température augmente avec la charge des noyaux. Pour l'hélium, elle est de 100

millions de kelvins et pour l'oxygène, 2 milliards de kelvins.

Dr Chabou Moulley Charaf

Université Ferhat Abbas, Sétif 1

Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre

Département des Sciences de la Terre

Année universitaire 2015-2016

LMD -6ŃLHQŃHV GH OM 7HUUH HP GH O·8QLYHUV-

Master Géologie des ressources minérales et

substances utiles

Cours de Géochimie fondamentale

2

2.2. Capture de neutrons

La capture neutronique est une réaction nucléaire dans laquelle un noyau atomique absorbe un ou

plusieurs neutrons ce qui conduit à la formation d'un noyau plus lourd. Etant donné que les

neutrons ne possèdent pas de charge électrique, ils peuvent plus facilement entrer dans un noyau

que les protons chargés positivement et qui subissent de ce fait la répulsion électrostatique. La

fusion des neutrons dans un noyau atomique émet un rayonnement gamma et libère donc de l'énergie. Ces réactions sont exothermiques.

Etant donné que la durée de vie moyenne d'un neutron à l'extérieur d'un noyau atomique est de

15 minutes, les réactions de capture neutronique ne peuvent se produire que dans des sites de

production de neutrons. Ces sites correspondent à des milieux denses et très chauds.

2.3. Photodésintégration

La photodésintégration est une réaction nucléaire dans laquelle des photons de très haute énergie

(cette énergie est acquise à très haute température) interagissent avec des noyaux atomiques

lourds en les brisant en noyaux plus légers. La photodésintégration absorbe l'énergie des photons

: elle est donc endothermique. Les températures requises pour le déclenchement de ces réactions

sont de l'ordre de 3 à 4 milliards de kelvins.

2.4. Spallation

La spallation (de l'anglais to spall, produire des éclats) est une réaction nucléaire au cours de

laquelle des particules de très grande énergie entrent en collision avec des noyaux lourds en les

brisant en noyaux plus légers.

3. Les différents types de nucléosynthèses dans l'Univers

Le tableau périodique des éléments contient 92 éléments chimiques naturels : toute la matière de

O·8QLYHUV YLVLNOH HVP ŃRQVPLPXpH GH ŃHV pOpPHQPV MYHŃ XQH SUpGRPLQMQŃH GHV pOpPHQPV OHV SOXV

VLPSOHVGXWDEOHDXOquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42