Réactions nucléaires – Masse et énergie
Cette réaction libère de l'énergie sous deux formes : cinétique et rayonnante.
Exemple : 22688Ra -> 22286Rn + 42He + δ
Unité de masse atomique
C'est une unité mieux adaptée à l'échelle atomique. Elle est égale au 12ème de la masse d'un atome de carbone 12.
On a : 1u = 1/12 x 12.10-3/NA = 1,66054.10-27 kg
Perte de masse
Par la réaction étudiée, on s'aperçoit que :
M226Ra = 225,9770 u
M222Rn = 221,9703 u
M4He = 4,0026 u
Avant la réaction, M226Ra = 225,9770 u
Et après la réaction, M222Rn + M4He = 221,9703 + 4,0026 = 225, 9729 u
On a donc une perte de masse |Δm| = 0,0041 u
Toute particule de masse m possède au repos une énergie de masse E = mc², où E est l'énergie en Jouls (J), m la masse en kilogrammes (Kg) et c la célérité de la lumière dans le vide (m.s-1).
On a : |qe| = 1,6.10-13 C -> 1 eV = 1,6.10-19 J
Pour convertir une énergie en coulomb en électron-volt, il suffit de faire E = C / 1 eV.




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cette fiche est bien
abed le 22/04/2010 à 14:50 - 961
oui c vrai, ça aidera :) merci
nina99 le 08/12/2009 à 19:35 - 17452
Bien mais faudra expliquer ça: "Une élévation de la température permet d’augmenter la vitesse de réaction et d’atteindre plus vite la limite, mais l’état final reste le même. L’estérification est athermique : c’est une réaction dont la vitesse ne dépend pas de la température."
lelu le 15/06/2009 à 10:39 - 18000
cette fiche est vraiment complète!!! à voir pour les revision de bac
sounima le 27/05/2009 à 15:47 - 58000
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