Desintégrations radioactives
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Desintégrations radioactives
Salut
Lorsqu'on calcule la variation d'énergie (delta m* c²) lors d'une désintégration radioactive, à quoi correspond cette énergie? L'énergie de liaison? Si oui, il s'agit de l'énergie de liaison de tous les nucléons qui ont quitté le noyau père?
Merci pour ce que vous faites, bonne soirée
Lorsqu'on calcule la variation d'énergie (delta m* c²) lors d'une désintégration radioactive, à quoi correspond cette énergie? L'énergie de liaison? Si oui, il s'agit de l'énergie de liaison de tous les nucléons qui ont quitté le noyau père?
Merci pour ce que vous faites, bonne soirée
sadek- Messages : 265
Date d'inscription : 03/10/2013
Re: Desintégrations radioactives
Salut
Lorsqu'on calcule la variation d'énergie lors d'une désintégration radioactive, c'est l'énergie résultante de la différence entre la masse du noyau père et celle des noyaux fils.
C'est cette perte de masseentre le noyau père et les noyaux fils qui va donner l'énergie colossale des réactions nucléaires (par exemple assez colossale pour faire briller le soleil, même si ça n'est pas une désintégration radioactive).
C'est plus clair ?
Lorsqu'on calcule la variation d'énergie lors d'une désintégration radioactive, c'est l'énergie résultante de la différence entre la masse du noyau père et celle des noyaux fils.
C'est cette perte de masseentre le noyau père et les noyaux fils qui va donner l'énergie colossale des réactions nucléaires (par exemple assez colossale pour faire briller le soleil, même si ça n'est pas une désintégration radioactive).
C'est plus clair ?
Warka- Messages : 307
Date d'inscription : 02/11/2012
Re: Desintégrations radioactives
D'acc, donc ça ça correspond bien à l'énergie de liaison des nucléons qui ont quitté le noyau père pour constitué le noyau fils non??
merci!
merci!
sadek- Messages : 265
Date d'inscription : 03/10/2013
Re: Desintégrations radioactives
Alors là bonne question...y q quelquechose d'écrit là-dessus dans le cours ?
Warka- Messages : 307
Date d'inscription : 02/11/2012
Re: Desintégrations radioactives
ce n'est pas dit clairement mais juste avant de parler ça il a fait un long paragraphe sur le fait que la différence d'énergie entre un tous les nucléons au sein d'un noyau était inférieure à celle indépendante de chaque nucléon, cela s'expliquant par l'énergie de liaison des nucléons.
Du coup j'ai fait le rapprochement ^^
Du coup j'ai fait le rapprochement ^^
sadek- Messages : 265
Date d'inscription : 03/10/2013
Re: Desintégrations radioactives
Ah bah ça doit être surement ça
Warka- Messages : 307
Date d'inscription : 02/11/2012
Re: Desintégrations radioactives
Hello ! Je me permets d'étayer les propos ci-dessus.
En réalité ça doit être plus compliqué que ça. Mais pour l'examen, il faut juste garder à l'esprit que l'énergie libérée est justement due à cette différence de masse entre l'état initial (noyau père) et l'état final (noyau fils + corps).
Comme l'a expliqué Mr Cavillon dans ton cours, la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons pris séparément. Comme tout en chimie/physique n'est que transformation, la masse qui disparaît ne s'évapore pas comme ça, elle trouve son équivalent en une énergie supposée puis mise en équation par Einstein (E = m.c^2) d'où l'équation de l'énergie libérée par une désintégration radioactive.
L'énergie de liaison elle, correspond à l'énergie qu'on devrait fournir au noyau de l'atome pour qu'il se dissocie en tous ses nucléons. Elle est la conséquence de l'existence de l'interaction forte décrite par Coulomb.
Est-ce que ça va ? C'est une explication un peu grossière et je le redis, c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça, mais pour l'examen, on n'en a pas vraiment besoin.^^'
En réalité ça doit être plus compliqué que ça. Mais pour l'examen, il faut juste garder à l'esprit que l'énergie libérée est justement due à cette différence de masse entre l'état initial (noyau père) et l'état final (noyau fils + corps).
Comme l'a expliqué Mr Cavillon dans ton cours, la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons pris séparément. Comme tout en chimie/physique n'est que transformation, la masse qui disparaît ne s'évapore pas comme ça, elle trouve son équivalent en une énergie supposée puis mise en équation par Einstein (E = m.c^2) d'où l'équation de l'énergie libérée par une désintégration radioactive.
L'énergie de liaison elle, correspond à l'énergie qu'on devrait fournir au noyau de l'atome pour qu'il se dissocie en tous ses nucléons. Elle est la conséquence de l'existence de l'interaction forte décrite par Coulomb.
Est-ce que ça va ? C'est une explication un peu grossière et je le redis, c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça, mais pour l'examen, on n'en a pas vraiment besoin.^^'
Pixie- Messages : 52
Date d'inscription : 03/03/2014
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