Chapitre 1 • Cortège électronique d’un atome et classification périodique des éléments
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z Numéro atomique Z et élément
Le nombre de protons dans le noyau d’un atome est le numéro atomique Z de l’élément auquel
cet atome appartient.
Exemple 1.1
Un atome dont le noyau possède 6 protons est un atome de carbone, élément de numéro
atomique Z = 6 et de symbole C.
Un atome neutre possède autant d’électrons que de protons, soit Z électrons.
z Nombre de masse A
Le nombre de masse A représente le nombre de nucléons (protons + neutrons) (cf. Chapitre 2).
z Masse de l’atome
Les masses du proton et du neutron sont voisines l’une de l’autre, et égales à 1836 fois la masse
de l’électron (tableau 1.1). La masse d’un atome est donc concentrée dans son noyau.
z Volume
La taille des atomes est de l’ordre de 10 –10 m ; la taille des noyaux, de l’ordre de 10 –15 à 10 –14 m.
Le volume d’un atome est donc principalement le volume occupé par son cortège électronique.
1.2 RAPPELS SUR LES RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Une onde électromagnétique est constituée d’un champ électrique et d’un champ magnétique
perpendiculaires entre eux et oscillant en phase.
Sa vitesse de propagation, ou célérité c, ne dépend que du milieu dans lequel a lieu la propagation.
Dans le vide, la célérité a sa valeur maximale qui est une constante universelle :
c 0 = 2,997 924 58.10
8 m s
–1
, valeur fréquemment arrondie à 3.10
8 m.s
–1 .
c 0 est souvent appelée : « vitesse de propagation (ou célérité) de la lumière », (i) sans que soit
précisé « dans le vide », et (ii) alors que c 0 est la célérité de toutes les ondes
électromagnétiques quelle que soit leur nature, et pas seulement de la lumière.
Une radiation électromagnétique se manifeste à la fois :
z comme une onde de fréquence ν et de longueur d’onde λ = c/ν,
z comme un flux de grains d’énergie appelés photons (dualité onde-corpuscule). L’énergie d’un
photon est :
E = h ν = h × c/λ
(1.1)
où h = 6,626.10
–34 J.s est la constante de Planck.
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