Équivalence masse-énergie



Documents pareils
Chapitre 5 : Noyaux, masse et énergie

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

Transformations nucléaires

La physique nucléaire et ses applications

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

8/10/10. Les réactions nucléaires

DM 10 : La fusion nucléaire, l énergie de l avenir? CORRECTION

Chapitre 6. Réactions nucléaires. 6.1 Généralités Définitions Lois de conservation

C4: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

Lycée français La Pérouse TS. L énergie nucléaire CH P6. Exos BAC

Chap 2 : Noyaux, masse, énergie.

Stage : "Développer les compétences de la 5ème à la Terminale"

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

Chapitre 10 : Radioactivité et réactions nucléaires (chapitre 11 du livre)

Transformations nucléaires

Principe et fonctionnement des bombes atomiques

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

A. Énergie nucléaire 1. Fission nucléaire 2. Fusion nucléaire 3. La centrale nucléaire

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

Professeur Eva PEBAY-PEYROULA

5 >L énergie nucléaire: fusion et fission

Energie Nucléaire. Principes, Applications & Enjeux. 6 ème /2015

TS1 TS2 02/02/2010 Enseignement obligatoire. DST N 4 - Durée 3h30 - Calculatrice autorisée

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

P17- REACTIONS NUCLEAIRES

Introduction à la physique nucléaire et aux réacteurs nucléaires

C3. Produire de l électricité

c) Défaut de masse et énergie de liaison

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

a. Fusion et énergie de liaison des noyaux b. La barrière Coulombienne c. Effet tunnel & pic de Gamov

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

La Fusion Nucléaire (Tokamak) Nicolas Carrard Jonathan Carrier Guillomet 12 novembre 2009

À propos d ITER. 1- Principe de la fusion thermonucléaire

I. Introduction: L énergie consommée par les appareils de nos foyers est sous forme d énergie électrique, facilement transportable.

Stabilité et Réactivité Nucléaire

NOYAU, MASSE ET ENERGIE

Interactions des rayonnements avec la matière

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

TD 9 Problème à deux corps

Historique. Les radiations nucléaires 1

PHY113 : Cours de Radioactivité

A) Les réactions de fusion nucléaire dans les étoiles comme le Soleil.

AIDE-MÉMOIRE LA THERMOCHIMIE TABLE DES MATIERES

Renouvellement à 50000MW étalé sur 20 ans ( ) rythme de construction nucléaire: 2500MW/an

Radioactivité et chimie nucléaire

Panorama de l astronomie

U-31 CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES

Chap 1: Toujours plus vite... Introduction: Comment déterminer la vitesse d une voiture?

par Alain Bonnier, D.Sc.

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants 1S 16 Y a-t-il quelqu un pour sauver le principe de conservation de l énergie?

SYSTEME DE PARTICULES. DYNAMIQUE DU SOLIDE (suite) Table des matières

BAC BLANC SCIENCES PHYSIQUES. Durée : 3 heures 30

L ÉNERGIE C EST QUOI?

Chapitre 2 RÉACTIONS NUCLÉAIRES

La physique nucléaire

Avis et communications

Le défi énergétique. Exercices. Correction. 1. Le charbon est une ressource renouvelable. Il s puise. 2. L énergie s exprime en Watt (W).

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

INTRODUCTION A LA FUSION THERMONUCLEAIRE

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

L'ÉNERGIE ET LA MATIÈRE PETITE EXPLORATION DU MONDE DE LA PHYSIQUE

Groupe professionnel énergie de Centrale Nantes Intergroupe des centraliens de l énergie

nucléaire 11 > L astrophysique w Science des étoiles et du cosmos

Parcours de visite, lycée Exposition: LA RADIOACTIVITÉ De Homer à oppenheimer

Rappels sur les couples oxydantsréducteurs

Chapitre 9 : fusion nucléaire dans les étoiles et fusion nucléaire contrôlée

Physique nucléaire. 1 Introduction 1.1 LE PROBLEME DE L ENERGIE

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Mesure de la dépense énergétique

Production mondiale d énergie

EPREUVE COMMUNE DE TIPE 2009 partie D ANALYSES RADIOCHIMIQUES ET ISOTOPIQUES : LES TRACEURS RADIOACTIFS

L énergie nucléaire aujourd hui

L ATOME ÉCOLOGIQUE. Bernard WIESENFELD. 7, avenue du Hoggar Parc d Activités de Courtabœuf, B.P Les Ulis cedex A, France

PHYSIQUE Discipline fondamentale

Où est passée l antimatière?

Les rayons cosmiques primaires chargés

Quel avenir pour l énergie énergie nucléaire?

Qu est-ce qui cause ces taches à la surface du Soleil?

Vie et mort des étoiles. Céline Reylé Observatoire de Besançon

ITER et la fusion. R. A. Pitts. ITER Organization, Plasma Operation Directorate, Cadarache, France

La recherche sur l énergie nucléaire: relever le défi de la durabilité

I - Quelques propriétés des étoiles à neutrons

LE VIDE ABSOLU EXISTE-T-IL?

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Étude et modélisation des étoiles

1. Qu est 2. La radioactivité

LE COSMODETECTEUR : UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MESURE

Dossier «L énergie nucléaire»

Energie: quelques chiffres

ACIDES BASES. Chap.5 SPIESS

3 Charges électriques

Unités, mesures et précision

La fusion nucléaire. Le confinement magnétique GYMNASE AUGUSTE PICCARD. Baillod Antoine 3M7 29/10/2012. Sous la direction de Laurent Locatelli

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Enseignement secondaire

Les rayons X. Olivier Ernst

Chap 8 - TEMPS & RELATIVITE RESTREINTE

Transcription:

CHPITRE 5 NOYUX, MSSE ET ÉNERGIE Équivalence masse-énergie. Équivalence masse-énergie Einstein a montré que la masse constitue une forme d énergie appelée énergie de masse. La relation entre la masse (en kg) d une particule, au repos, et l énergie (en J) qu elle possède est : E = m.c, avec c 3,00.0 8 m.s, vitesse de la lumière dans le vide. L unité d énergie utilisée en physique nucléaire est l électron-volt (ev) et ses multiples (kev, MeV, GeV) : ev =,6.0 9 J.. Défaut de masse La masse d un noyau est inférieure à la somme des masses des nucléons le constituant. On appelle défaut de masse d un noyau, la différence entre la masse totale des nucléons séparés au repos et la masse du noyau constitué et au repos. Pour un noyau Z X, le défaut de masse est : m = (Z.m p + (-Z).m n ) m x, avec m x : masse du noyau, m p : masse du proton et m n : masse du neutron. La formation d un noyau à partir de ses constituants s accompagne d une perte de masse, donc d une émission d énergie. 3. Énergie de liaison L énergie de liaison est l énergie qu il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles : E l + m noyau.c = m nucléons.c. Pour un noyau Z X : E l = m nucléons.c m X.c = (Z.m p + ( Z).m n )c m X.c. On a : E l = [(Z.m p + ( Z).m n ) m X ]c, soit E l = m.c. L énergie de liaison est toujours positive. 8

cours savoir-faire exercices corrigés 4. Énergie de liaison par nucléon Pour juger de la stabilité d un noyau et pour comparer les différents types de noyaux entre eux, il est nécessaire de considérer l énergie moyenne de liaison par nucléons, soit : El. Cette énergie correspond à l énergie nécessaire pour arracher un nucléon au noyau. Un noyau est d autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. Exemples : L énergie de liaison du fer 56 est E l = 49 MeV ; son énergie de liaison par nucléon est de 8,79 MeV/nucléon. L énergie de liaison de l uranium 38 est E l = 80 MeV ; son énergie de liaison par nucléon est de 7,57 MeV/nucléon. Le fer 56 est donc plus stable que l uranium 38. 6 Le noyau O a une masse m noyau =,656.0 6 kg. En prenant m n =,675.0 7 8 kg et m p =,673.0 7 kg, calculer :. le défaut de masse m ;. l énergie de liaison E l de ce noyau en joule puis en MeV ; 3. l énergie de liaison par nucléon E l en MeV/nucléon. exemple d application Rappel : sachez que la masse d un noyau est inférieure à la somme des masses des nucléons le constituant.. Par définition, on a : m = (Z.m p + ( Z).m n ) m noyau. N : m = [8,673.0 7 + (6 8).,675.0 7 ],656.0 6 =,40.0 8 kg.. Par définition, on sait que : E l = m.c. N : E l =,40.0 8.(3,00.0 8 ) =,06.0 J. En divisant par,6.0 9, on trouve : E l =,60.0 8 ev, soit E l = 6 MeV. 3. On a : E E l l. N : 6 = D mc. =. 788, MeV/nucléon. 6 83

CHPITRE 5 NOYUX, MSSE ET ÉNERGIE Fusion et fission. Courbe d ston La figure suivante donne les valeurs moyennes de E l / en fonction de (courbe d ston) ; cette courbe permet de comparer la stabilité des différents types de noyaux. Sur cette figure, le niveau zéro de l énergie correspond aux nucléons séparés et au repos. À un minimum de la courbe (valeur maximale pour + E l /) correspond une stabilité maximale.. Exploitation de la courbe d ston : domaines de la fission et de la fusion Pour 50 < < 80, la courbe présente un minimum très aplati qui correspond donc aux noyaux les plus stables. Les extrémités de la courbe correspondent aux noyaux les plus instables : un noyau très lourd ( > 00), bombardé par une particule adéquate peut se casser en deux noyaux plus légers : c est la fission nucléaire ; un noyau léger peut donner un noyau plus lourd (possédant une énergie de liaison par nucléon plus grande) : c est la fusion nucléaire. 3. La fission nucléaire Lors d une fission nucléaire, un neutron lent dont l énergie cinétique est de l ordre de 0, MeV «casse» un noyau lourd fissile en formant deux noyaux plus légers et en libérant d autres neutrons et de l énergie. Le seul noyau naturel fissile est l uranium 35. 35 95 39 Exemple de réaction : n + U Sr + Xe + n + γ 0 9 38 Si la masse de matière fissile dépasse une certaine valeur, appelée masse critique, les neutrons libérés pourront, à leur tour, provoquer une fission : c est la réaction en chaîne. 84 El/ (MeV/nucléon) 50 00 50 00 50 80 nombre de masse réactions de fusion 5 réactions de fission 8 8,8 0 nucléides les plus stables Fig. 5-54 0

cours savoir-faire exercices corrigés 4. Réaction en chaîne Soit k le nombre moyen de neutrons libérés qui provoquent une fission. Si k <, la réaction s arrête. Le système est sous-critique. Si k >, la réaction peut devenir explosive. Le système est sur-critique. Si k =, la réaction s auto-entretient. Le système est critique. 5. La fusion nucléaire Lors d une fusion nucléaire, deux noyaux légers s unissent pour former un noyau plus lourd en libérant de l énergie. C est la fusion d hydrogène en hélium qui est à l origine de l énergie 3 4 solaire : H + H He + n + 7 MeV. Ces réactions sont très exoénergétiques (Bombe H). 0 Les réactions de fusion ne peuvent s effectuer qu à très haute température ( 0 8 K). Ces réactions sont souvent appelées «réactions thermonucléaires».. Calculer l énergie de liaison par nucléon E l (en MeV/nucléon) d un noyau d uranium 35. Quelle est sa particularité parmi tous les noyaux naturels? On rappelle que le numéro atomique de l uranium est 9. 48. Lors de sa fission, il peut par exemple donner un noyau 57 La, un noyau de brome et 3 neutrons. Écrire l équation de cette réaction.. Indication : calculez d abord le défaut de masse.... Par définition, E ; azmp+ _ - Zi mnk - mnoyaue c l = Dmc. =. E N: l =,4.0 - J/nucléon. exemple d application En divisant par,6.0 9, on a : E l = 7,76.0 6 ev/nucléon = 7,76 MeV/nucléon. C est le seul noyau naturel fissile!. Indication : utilisez les lois de conservation pour équilibrer la réaction. En utilisant les lois de conservation de la charge et des nucléons, on obtient : 35 48 85 0 n + 9 U 57 La + 35 Br + 3. 0 n + γ. 85

CHPITRE 5 NOYUX, MSSE ET ÉNERGIE 3 Bilan de masse et d énergie d une réaction nucléaire. Masse en physique nucléaire Pour exprimer les masses, en physique nucléaire, on utilise une unité pratique : l unité de masse atomique (symbole u) qui est, par convention, le douzième de la masse d un atome de carbone. - 3 u. 7 =. 0 -. 66,. 0 kg N D après la relation d Einstein, u équivaut à 93,5 MeV. proton neutron électron positon ou positron particule α masse (en kg),676.0-7,6479.0 7 9,095.0 3 9,095.0 3 6,6470.0 7 masse (en u),007 3,008 7 0,55.0 3 0,55.0 3 4,00 5 énergie au repos (en MeV) 938,3 939,6 0,5 0,5 3 78,4. Énergie libérée par une réaction nucléaire L énergie libérée par une réaction nucléaire correspond à la diminution de la masse totale du système. Cette perte de masse M est : M = (masse totale avant réaction) (masse totale après réaction) = m av m ap. D après la relation d Einstein, l énergie correspondante est égale à : E = M.c = (m av m ap ).c. Cette énergie est libérée sous forme : d énergie cinétique communiquée aux particules créées ; d énergie de rayonnement γ (rayonnement électromagnétique de très grande fréquence et donc de grande énergie). 86

cours savoir-faire exercices corrigés On considère la fission nucléaire suivante : 39 38 90 94 Pu + 0 n 56 Ba + 38 Sr + x. 0 n. On s aidera du tableau ci-contre et des données suivantes : m Pu = 39,05 u ; m Ba = 37,9050 u ; m Sr = 89,9070 u et u =,66.0 7 kg.. Calculer le nombre de neutrons libérés par cette réaction.. Quelle quantité d énergie libère cette réaction? 3. Quelle énergie (en MeV) est libérée lors de la fission de 00 grammes de plutonium? exemples d application Indication : utilisez les lois de conservation puis quand l équation est complètement connue, calculez la perte de masse.. La conservation du nombre de nucléons s écrit : 39 + = 38 + 90 + x, soit x =. Cette réaction libère donc neutrons.. La masse perdue est : M = (m av m ap ). On obtient : M = (m Pu + m n ) (m Ba + m Sr +.m n ). M = (39,05 +,00087) (37,9050 + 89,9070 +,00087) = 0,3063 u. Or u correspond à une énergie de 93,5 MeV. L énergie libérée vaut donc : E = 0,3063 93,5 = 4,83 MeV. 3. La masse d un atome de plutonium est m Pu = 39,05 u = 3,9683.0 5 kg. D où, dans 00 g de plutonium, il y a 0, 0, 3 N = m =., 500. 0 atomes. Pu - 5 3, 9683.0 Donc cette fission libère E =,500.0 3 4,83 = 5,44.0 5 MeV. 3 4 On considère la réaction nucléaire suivante : H + H He + 0 n. Quelle énergie (en MeV) est libérée lors de la formation d un noyau d hélium? 3 On donne les énergies de liaison par nucléon : H :,0 MeV ; H :,83 MeV 4 et He : 7,07 MeV. Indication : pensez à multiplier l énergie de liaison par nucléon par le nombre de nucléons pour trouver l énergie de liaison totale d un noyau. L énergie libérée par la formation 4 d un noyau d hélium 3 est égale à la variation des énergies de liaison : E = (E l ( He) (E l ( H) + E l ( H)). On calcule : E = (6 7,07) (3,0 + 4,83) = 7,8 MeV. 87