à l’aide de projectiles chargés, qui se limiterait
à quelsurpasse de beaucoup l’énergie réCupérée
dans les rares
’
ques milliers d’atomes de substances bombardées, alors
collisions produites. Aussr,
en general,
on
peut
pas
,
que le processus thermique produit des chocs au sein
commerc1ahser la production d’energie
nucleaire.
de toute la matière_
La probabilité de collision est mesurée par la
section eycace ou section de capture.
Applications
Soit la réaction :
.
10 Dans la bombe à hydrogène, la réaction de
2
6
_
7
_
1
'
fusion n’est évidemment pas contrôlée. L’explosion
1H+3L1
_>
3L1+1H
d’une telle bombé se produit en quelques millionièmes
où des d eut ons bombar dent des noyaux de lithium.
de seconde etatteint, au centre, une température d’environ 20 millions de degrés. Le rayon de destruction
.
totale atteint plusieurs kilomètres.
-
Figure 3-20
20 Peut-on « domestiquer » les réactions ther—
" '“…jectir de de"…
"
'
'
'
'
monucléaires? On n’est pas encore parvenu à obtenir
de réaction thermonucléaire contrôlée mais des recher_
'ches se “poursuivent intensément dans de nombreux
-
‘
"
'
"
laboratoires et il serait surprenant qu’un réacteur
""
'
"
nucléaire à fusion ne soit pas construit dans les années
'
'
'
Des problèmes techniques importants restent à
,
,
1° Aucune paroi matérielle ne peut supporter des
'
'
'
'
'
'
""
températures de plusieurs millions de degré. Il se
…
,
.,
'
…
…
section efficace
poserait de toute façon le problème de la perte de cha'
'
leur par conduction qui, en diminuant la température,
'
empêcherait la réaction d’avoir lieu;
’
20 Il faut réaliser un connement stable et un
'
_
4——————>
chauffage initial“ du milieu. Un champ magnétique
_
“"‘
,
_
intense, produit par un enroulement supraconducteur,
Bombardement du lithium par les deutons
—
,
'
'
devrait pouvoir réaliser ce connement.
…
.
…
…
…
,
,
Quand on pense que le soleil n’est autre qu’un
gigantesque réacteur thermonucléaire, les futurs réacInitialement, les noyaux de lithium sont au repos
teurs à
fusion contrôlée auront une puissance presque
à l’intérieur d’une feuille de ce métal que les deutons
illimitée; Le SOÏ€Ï1 libère, en effet, 1,73X'108kWh par
bombetrdent à angle droit. Cet écran métallique con'
kilogramme d’hydrogène converti en
_
tient n atomes par cm3. Nous supposerons son épais—
»
'
_
-
:
'
'
seur dx assez faible pour que la plupart des deutons
'
'
puissent le traverser sans réagir.
»
,
3-4 SECT|ÛN EFFICACE
-
'
‘
'
'
_
'
'
seur dx contient'ndxhoyaùx. Tout deuton incident proPour réaliSer une transmutati‘on nucléaire, il faut
voquera une réaction Sur le noyau—cible de lithium si
souvent dépenser beaucoup d’énergie dans l’accéléra—
la distance des 2 noyaux est inférieure à une distance
tion des projectiles (*). A cause
de la petitesse des
critique d, c’est—à-dire si1e noyau'incident frappe une
noyaux cibles,
une petite fraction
des projectiles aCcépetite surface a = 7td2 centrée sur le noyau-cible ; cette
léréS rencontre effectivement un noyau. L’énergie em'—
surface a est la section efcace du lithium pour les
ployée pour accélérer un grand nombre de particules
_
,
deutons incidents. La probabilité d? d’interaction
'
‘
1
'
;
,
d’une particule incidente s’écrira :"
»
'
'
'
(*) Voir le cours de physique sur les accélérateurs de particules :
'
'
'
—
'
,
'
.
"
'
"
cyclotrons, synchrotrons, etc.
,
_
'
.
dÿ : Un dx
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de la petitesse des
critique d, c’est—à-dire si1e noyau'incident frappe une
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une petite fraction
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