REACTIONS EXOENERGETIQUES - PowerPoint PPT Presentation

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REACTIONS EXOENERGETIQUES

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Lors de la fusion la perte de masse est de 1% et l'E lib r e est tr s importante : ... neutrons qui eux-m me iront briser d'autres noyaux d'uranium...On assiste une r action ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: REACTIONS EXOENERGETIQUES


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REACTIONS EXOENERGETIQUES
  • Fusion du D
  • D(2,1) D(2,1) He(4,2) (Q)
  • Lors de la fusion la perte de masse est de 1 et
    lE libérée est très importante sous forme dE
    cinétique du noyau dHe

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FUSION NUCLEAIRE Réaction exoénergétique
      Masses des particules mHe(3,2)
3,0149u mHe(4,2) 4,0015u mp 1,0073u.  ?m
mHe(4,2) 2.mp - 2.mHe(3,2) gt   ? m 4,0015
2 x 1,0073 - 2 x 3,0149   gt ? m - 0, 0137u
  On remarquera que ? mlt0. La masse du système
diminue et le système fournit de l'énergie au
milieu extérieur. Cette énergie s'écrit   E
? m.c2 gt  E 0,0137 x 1,6749.10-27 x
(3.108)2  gt  E 2,07.10-12 J  gt   E 12,9 MeV


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LES RÉACTIONS PROVOQUÉES
LES RÉACTIONS SPONTANÉES Cest le cas des
transformations (ou désintégrations) radioactives.
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Plusieurs réactions de fission de l'uranium 235
sont possibles
Remarque Les neutrons émis lors de la fission
peuvent à leur tour provoquer la fission d'autres
noyaux. Si le nombre de neutrons émis lors de
chaque fission est supérieur à 1, il peut se
produire une réaction en chaîne qui devient
rapidement incontrôlable (principe de la bombe à
fission). Dans les centrales nucléaires, la
réaction en chaîne est contrôlée par des barres
qui absorbent une partie du flux de neutrons.
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REACTION ENDOENERGETIQUES
  • Réaction (n, Gamma)
  • Le neutron incident est piégé
  • Entre létat initial et létat final on a un gain
    de masse ?m
  • Le noyau obtenu est moins lié il se trouve le
    plus souvent dans la zone I de Seaborg donc
    radioactif.
  • Co(59,27) qui donne le Co(60,27)
  • Cd(105,48) qui donne le Cd(106,48)

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  • LA FISSION NUCLÉAIRE
  •  
  •  
  • Lorsque le noyau d'un atome lourd (comme
    l'uranium 235) fissionne (ou se fragmente) en
    deux noyaux plus petits, il se produit un
    évènement remarquable l'addition des masses des
    deux noyaux résiduels est inférieure à la masse
    du gros noyau d'origine. Où est donc passée cette
    masse manquante? Elle s'est transformée en
    énergie pure, (équivalence masse-énergie
    d'Einstein), une énorme quantité d'énergie. De
    plus, dans le cas de l'uranium 235, la fission du
    noyau peut être provoquée par un unique neutron
    et, détail très important, cette fission produit
    elle-même à son tour d'autres neutrons qui
    eux-même iront briser d'autres noyaux
    d'uranium...On assiste à une réaction en chaîne.
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