: â;
‘“
@
®
@
@
G
,
Le chapitre précédent nous a appris que le noyau
Cette perte de masse se retrouve sous forme
de l’atome était très condensé et qu’il comportait des
d’énergie AE. La relation d’EINSTEIN relie la masse et
particules neutres et d’autres chargées positivement.
l’énergie qui sont deux grandeurs équivalentes :
Comment un tel ensemble peut-il coexister? Comment
E _
2
peut—il évoluer et quelles sont les lois correspondantes?
_
mc
Nous répondrons ici à ces questions.
C
:
célérité de la lumière;
_
'
»Am est équivalent à l’énergie AE = c2>< Am.
f1làcohésiñdunayau
Réaction nucléaire et réaction chimique
La formation d’un noyau d’hélium dégage :
_(3 >< 108)î>< 0,030385x1,6605x10_27
,
'
'
_
__
2 .
1.1
L’ENERGIE DE LIAISON
-
’
Joules,
.
-
-
,
,
.
‘
f
'
’
'
:
Condérons la formation d"un noyau d’hehum a
La ormat10n
d une mole de noyaux degage
partir de ses nucléons.
4,540x 10”
”
>< 6,02X 1023
Voir gure 3.1.
4,18X103
Figure
_
=
6,54X 108 kilocalories.
-
,
-
@
Cette énergie est considérable, comparée à l’éner—
-
"
®
'
gie libérée dans la combustion d’une mole d’atomes de
.
+
_*
.
_
®
@
carbone, sort 12 g.
'
}H+ àn
âjHe
'
_
,
-
AE = 6,54X 108 kilocalories
_
1
_
.
,
=
2…
+
2?"
—*
ÊHe
cm, ._—+
co,
-
AE = 94,1 kilocalories
masse”s
2 X 1,007 278 + 2 X 1,008 665 —> 4,001 503
..
en uma
\
I
.
défaut
4,031 886 _ 4,001 503 =0,030383
,
_de masse
_
,
_
.
d'hélium
,
‘
_
La réaction nucléaire s’accompagne d’une perte
83 tonnes
_
de masse Am, encore appelée défaut de masse, de
,
0,030 383 uma, qui est la différence entre la somme des
'
La synthèse de 4 g d’hélium à partir des nucléons
=
masses
des protons et des neutrons et la masse du
équivaut donc du point de vue énergétique, à la
com—
noyau d’héliùm.
'
bustion de 83 t de carbone!
.
_
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Le chapitre précédent nous a appris que le noyau
Cette perte de masse se retrouve sous forme
de l’atome était très condensé et qu’il comportait des
d’énergie AE. La relation d’EINSTEIN relie la masse et
particules neutres et d’autres chargées positivement.
l’énergie qui sont deux grandeurs équivalentes :
Comment un tel ensemble peut-il coexister? Comment
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2
peut—il évoluer et quelles sont les lois correspondantes?
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Nous répondrons ici à ces questions.
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célérité de la lumière;
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»Am est équivalent à l’énergie AE = c2>< Am.
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Réaction nucléaire et réaction chimique
La formation d’un noyau d’hélium dégage :
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Condérons la formation d"un noyau d’hehum a
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Voir gure 3.1.
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La réaction nucléaire s’accompagne d’une perte
83 tonnes
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de masse Am, encore appelée défaut de masse, de
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La synthèse de 4 g d’hélium à partir des nucléons
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des protons et des neutrons et la masse du
équivaut donc du point de vue énergétique, à la
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bustion de 83 t de carbone!
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