Transformation nucléaire ☢️ - Équation de réaction et lois de conservation (Soddy) | Lycée

e-profs - Physique Chimie
14 Apr 202002:26

Summary

TLDRCette vidéo explique la transformation nucléaire, un processus par lequel la structure d'un noyau atomique change. Elle aborde différents types de désintégrations nucléaires, notamment la radioactivité, où un noyau instable se désintègre pour devenir stable en émettant des particules et du rayonnement gamma. L'exemple du radium 226 se désintégrant en radon 222 par émission d'une particule alpha est discuté. L'équation nucléaire est présentée, soulignant l'importance de la conservation du nombre de masse et de charges. La suite des vidéos promet d'explorer d'autres transformations nucléaires telles que la fusion et la fission.

Takeaways

  • 🔬 Une transformation nucléaire est un processus qui implique la modification de la structure du noyau atomique.
  • ⚛️ Les noyaux atomiques instables, dits radioactifs, contiennent trop d'énergie et se désintègrent pour devenir stables.
  • 💥 Lors de la désintégration, des particules telles que les alpha et les rayons gamma peuvent être éjectées.
  • 📉 La désintégration放射性核素如镭226 (Ra-226) émet un noyau d'hélium 4 (alpha) pour se transformer en radon 222 (Rn-222).
  • 🔄 L'équation nucléaire représente la transformation, où le noyau instable (père) se transforme en un noyau stable (fils) en éjectant des particules.
  • 🔢 Les lois de conservation de charge et de masse sont respectées lors des transformations nucléaires.
  • 🧬 L'équation nucléaire ne doit pas inclure le rayonnement gamma pour la simplification du processus.
  • 🔤 L'écriture symbolique est utilisée pour représenter les noyaux, qui sont composés de nombreux nucléons.
  • 🔬 La prochaine étape de l'étude explorera d'autres types de transformations nucléaires, telles que la fusion et la fission.
  • 📚 Cette vidéo sert d'introduction à une série plus large sur les transformations nucléaires et leurs implications.

Q & A

  • Qu'est-ce qu'une transformation nucléaire?

    -Une transformation nucléaire est un processus au cours duquel la structure du noyau atomique est modifiée.

  • Quels sont les types de transformations nucléaires mentionnés dans le script?

    -Le script mentionne la désintégration alpha, la fusion et la fission nucléaire comme types de transformations nucléaires.

  • Pourquoi certains noyaux atomiques sont-ils instables?

    -Certains noyaux atomiques sont instables car ils contiennent trop d'énergie et sont donc radioactifs.

  • Quel est le rôle du rayonnement gamma dans les transformations nucléaires?

    -L'émission de rayonnement gamma est observée lors de certaines transformations nucléaires, bien que le script mentionne qu'il ne doit pas apparaître dans l'équation nucléaire pour la désintégration alpha.

  • Comment est représentée une transformation nucléaire dans le script?

    -Dans le script, une transformation nucléaire est représentée par un schéma où le noyau instable est placé à gauche et appelé 'noyau père', et le noyau résultant à droite est appelé 'noyau fils'.

  • Quelle est la différence entre un noyau père et un noyau fils?

    -Le noyau père est le noyau instable qui se désintègre, tandis que le noyau fils est le noyau résultant après la désintégration.

  • Quel est l'exemple de désintégration alpha donné dans le script?

    -L'exemple donné est la désintégration du radium 226 qui se désintègre en radon 222 en émettant un noyau d'hélium 4, également appelé particule alpha.

  • Pourquoi les équations nucléaires ne montrent-elles pas le rayonnement gamma?

    -Les équations nucléaires ne montrent pas le rayonnement gamma car il s'agit principalement de la transformation du noyau atomique, et le rayonnement gamma est un aspect secondaire de l'émission d'énergie.

  • Quelles sont les lois de conservation qui doivent être vérifiées dans les équations nucléaires?

    -Les équations nucléaires doivent vérifier les lois de conservation du nombre de masse (A) et du nombre de charges (Z).

  • Comment le script suggère-t-il de vérifier l'exactitude d'une équation nucléaire?

    -Pour vérifier l'exactitude d'une équation nucléaire, il faut que la somme des nombres de masse et de charges soit la même de part et d'autre de la flèche symbolisant la réaction.

  • Quels seront les sujets abordés dans les prochaines vidéos?

    -Les prochaines vidéos exploreront d'autres types de transformations nucléaires, tels que la fusion et la fission nucléaire.

Outlines

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🔬 Transformation Nucléaire et Radioactivité

Cette vidéo explique la transformation nucléaire, un processus par lequel la structure du noyau atomique change. Elle mentionne que cette transformation peut se produire de différentes manières et sera détaillée dans d'autres vidéos. Les noyaux instables, qui contiennent trop d'énergie, sont radioactifs et se désintègrent pour devenir stables, éjectant des particules et émettant du rayonnement gamma. L'exemple donné est celui du radium 226 qui se désintègre en radon 222 en émettant une particule alpha. L'équation nucléaire de cette désintégration est présentée sans le rayonnement gamma, et il est important de vérifier que les lois de conservation du nombre de masse (A) et du nombre de charges (Z) sont respectées.

Mindmap

Keywords

💡Transformation nucléaire

La transformation nucléaire est un processus au cours duquel la structure d'un noyau atomique est modifiée. C'est un concept central dans la vidéo, car il sert de base pour comprendre les réactions nucléaires et les changements radioactifs. Par exemple, le script mentionne que certains noyaux sont instables et se désintègrent pour devenir stables, émettant des particules et du rayonnement gamma.

💡Noyau atomique

Le noyau atomique est le cœur d'un atome, composé de protons et de neutrons. Dans le script, il est décrit comme étant à la base des transformations nucléaires, car c'est la modification de sa structure qui entraîne la désintégration ou la fusion.

💡Radioactivité

La radioactivité est un phénomène naturel où certains éléments émettent des particules et des rayonnements en raison de la désintégration spontanée de leur noyau. Dans le script, le radium 226 est cité comme exemple d'élément radioactif qui se désintègre en radon 222 en émettant une particule alpha.

💡Désintégration

La désintégration est un type de transformation nucléaire où un noyau atomique instable se décompose pour former un ou plusieurs nouveaux noyaux plus stables. Le script utilise l'exemple de la désintégration du radium 226 pour illustrer ce concept.

💡Particule alpha

Une particule alpha est un type de radiation émise lors de certaines désintégrations nucléaires, composée de deux protons et deux neutrons. Dans le script, la désintégration du radium 226 émet une particule alpha, qui est également appelée un noyau d'hélium 4.

💡Rayonnement gamma

Le rayonnement gamma est une forme de radiation énergétique émise lors de certaines transformations nucléaires, caractérisée par des particules sans masse et charge. Le script mentionne que lors de la désintégration nucléaire, il y a émission de rayonnement gamma.

💡Conservation de la masse

La conservation de la masse est une loi de la physique qui stipule que la masse totale d'un système est constante, même lors des réactions nucléaires. Le script l'aborde en expliquant que la somme des nombres de masse doit être la même avant et après la réaction.

💡Conservation du nombre de charges

La conservation du nombre de charges est une loi qui assure que le nombre total de charges électriques dans un système reste constant lors d'une réaction nucléaire. Dans le script, cela est important pour vérifier l'exactitude de l'équation nucléaire de désintégration.

💡Équation nucléaire

Une équation nucléaire est une représentation formelle d'une réaction nucléaire, montrant les noyaux et les particules avant et après la réaction. Le script utilise l'équation nucléaire pour décrire la désintégration du radium 226 en radon 222.

💡Radium 226

Le radium 226 est un isotope radioactif qui se désintègre en radon 222 en émettant une particule alpha. Le script l'utilise comme exemple pour illustrer les concepts de désintégration et de conservation dans les réactions nucléaires.

💡Radon 222

Le radon 222 est un produit de désintégration du radium 226. Il est mentionné dans le script comme le 'noyau fils' résultant de la transformation du 'noyau père', le radium 226, lors de la désintégration.

Highlights

Une transformation nucléaire implique une modification de la structure du noyau atomique.

Certains noyaux sont instables car ils contiennent trop d'énergie, ils sont dits radioactifs.

Les noyaux instables se désintègrent en éjectant des particules et donnent naissance à un nouveau noyau.

Lors de la désintégration nucléaire, il peut y avoir émission d'un rayonnement gamma.

Le noyau instable est appelé 'noyau père', et le nouveau noyau est appelé 'noyau fils'.

La particule éjectée lors de la désintégration peut varier selon le type de désintégration.

La représentation schématique d'une transformation nucléaire se fait par une équation symbolique.

L'exemple étudié concerne la radioactivité du radium 226 qui se désintègre en radon 222 en émettant une particule alpha.

Dans l'équation de désintégration du radium 226, le rayonnement gamma n'est pas représenté.

L'équation nucléaire doit vérifier les lois de conservation du nombre de masse (A) et du nombre de charges (Z).

La somme des nombres de masse doit être égale de part et d'autre de la flèche dans l'équation.

La somme des nombres de charges doit également être égale de part et d'autre de la flèche dans l'équation.

Le radium 226 possède 226 nucléons, dont 88 protons.

L'émission d'une particule alpha lors de la désintégration du radium 226 génère un noyau de radon 222.

Les prochaines vidéos traiteront d'autres types de transformations nucléaires telles que la fusion ou la fission.

Transcripts

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une transformation nucléaire est une

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transformation au cours de laquelle il y

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à modification de la structure du noyau

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atomique

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elle peut se faire de différentes

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manières c'est ce que nous commencerons

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à aborder dans cette vidéo et que nous

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détaillerons en cours dans les suivantes

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certains noyaux sont instables car il

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contient trop d'énergie ils sont dix

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radioactifs c'est le cas du noyau

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se désintégrer en éjectant particules et

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l'émission d'un rayonnement gamma

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gauche il est appelé noyau père la

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flèche

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différente suivant le type de

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désintégration

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pour représenter une telle

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pour ceux qui ne se souviennent plus de

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cette notion nous vous invitons à re

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voir la vidéo sur le sujet

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considérant que l'on étudie la

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radioactivité du radium 226 qui possède

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226 nucléons dont 88 proton et qui se

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désintègre en radon 222 en émettant un

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noyau d'hélium 4 également appelé

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réaction voilà cette vidéo touche à sa

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fin dans les prochaines nous étudions

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d'autres types de transformation

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nucléaires tels que la fusion ou la

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fission nucléaire

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à bientôt

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Transformation NucléaireRadioactivitéDésintégrationNoyau AtomiqueRadium 226Radon 222Particules AlphaConservation de MasseConservation de ChargesÉquation Nucléaire
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