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Cristaux et molécules ( dimension )
Dimensions variables
Cristaux et molécules ( Energie dissociation )
1 eV
Cristaux et molécules ( composition )
Formés d’atomes
Les atomes ( dimension )
10^−10m
Les atomes ( Energie dissociation )
10 à 10^4 eV
Les atomes ( composition )
Formés d’un noyau et d’un cortège électronique
Les noyaux ( dimension )
10^-15 m
Les noyaux ( Energie dissociation )
10^6 eV
Les noyaux ( composition )
Formés de nucléons ( protons charge + et neutron sans charge )
Qu’elles sont les 2 grandes classes de particules élémentaires
Les fermions et les bosons
Quesque les fermions
les particules à spin demi-entier
cite les fermions
L’électron, le muon, le neutrino et les quarks
Qu’elles sont les différent types de quarks
Down, Up, Strange, Charm, Bottom, Top
Qu’elles sont les particularitées du quarks
Sensibles à toutes les interactions, on une masse et ils ne sont pas isolables
Que possède les 6 types de quarks
Des fractions de charge électronique élémentaires (-1/3 ou 2/3)
1 eV équivaut à quoi ?
1.602×10^-19 J
Quesque les hadrons
des petits groupes de quarks qui sont appelé baryons et mésons
dimensions des hadrons
10^-15 m
Energie dissociation des hadrons
10^9 eV
comment sont appelé les protons et les neutrons
quarks
Quesque les baryons
trois quarks qui ce regroupe ( proton, neutron… )
Quesque les mésons
ils sont formés de un quark et un antiquark et sont sensibles au interactions fortes
Quesque les leptons ?
c’est une catégorie de particules élémentaires ( les électrons et les neutrino ). Ils possèdent une masse et son sensible au interaction faibles et électromagnétiques et non au fortes
Interaction gravitationnelle ( particule, vecteur )
Graviton
Interaction gravitationnelle ( agit sur… )
Toute particule
Interaction gravitationnelle ( Portée )
Infini
Interaction gravitationnelle ( Importance relative )
10^-40
Interaction Electromagnétique ( particule, vecteur )
Photon
Interaction Electromagnétique ( Agit sur )
Les particules chargées
Interaction Electromagnétique ( Portée )
Infini
Interaction Electromagnétique ( Importance relative )
10^-2
Interaction Nucléaire faible ( Particule, vecteur )
Boson
Interaction Nucléaire faible ( Agit sur )
Electron, proton et neutron
Interaction Nucléaire faible ( Portée )
<10^-15 m
Interaction Nucléaire faible ( Importance relative )
10^-5
Interaction Nucléaire forte ( Particule, vecteur )
Gluon
Interaction Nucléaire forte ( Agit sur )
Quarks…
Interaction Nucléaire forte ( Porté )
10^-15 m
Interaction Nucléaire forte ( Importance relative )
1
De quoi est formé l’atome
D’une partie central ( le noyaux ) et il est entouré d’électrons, Le noyaux est entouré d’électron dont la charge est égale à celle des protons ( signe opposé )
Le nombre de proton
Caractérise un élément chimique
Le nombre de neutrons
Caractérise l’isotope d’un élément chimique
Les nucléons ( caractéristique )
Relier entre eux par des liaisons très fortes et occupe un volume extrêmement petit
Le raton du noyaux par rapport à celui de l’atome
Il est 100 000 fois plus petit
D’où provient l’essentiel de la masse et de l’énergie d’un atome
Du noyaux
La masse du proton est…
Presque égal a la masse du neutron et est égale à une UMA ( unité de masse atomique )
UMA
Unité de Masse Atomique, = 1/12 de la masse d’un atome de carbone de 12 nucléons
X
Symbole chimique de l’élément
A
Nombre de nucléons, appelé nombre de masse
Z
Numéro atomique, Nombre de protons ( charges électriques positives dans le noyau ), il varient de 1 à 92
Isotope
Elément chimique qui ce différencie par le nombre de neutron (A)
Les électrons (5)
le noyau est entouré d’un nuages électronique constitué de particules élémentaires ( les électrons )
Le nombre d’électron est égales au nombre de proton ( assurer la neutralité électrique de l’atome )
La masse est environ 1800 fois plus faible que celle du proton
Ils sont maintenue autour du noyaux par des forces de liaisons électrostatiques
Ils possèdent chacun un niveau d’énergie précis qui caractérise l’atome considéré
Energie courante en physique nucléaire
eV, c’est l’énergie cinétique d’un électron accéléré par un potentiel de 1 volt
Comment est l’énergie présente dans les noyaux des atomes
Elle est considérable
Si tout la masse d’un proton était convertie en énergie…
931 MeV serait libérés
L’énergie liant entre eux les nucléons au seins du noyaux est de ?
Varient de 1 MeV à 8.5 MeV
Comment est l’énergie présentes dans le cortège électronique des atomes
Nettement plus faibles
L’équivalence en énergie de la masse d’un électron au repos
0.51 MeV
A quoi et comment sont liés les électrons négatifs
Au noyau positif de l’atome par des liaisons de force électrostatique de faible énergie
Les électrons dans le cortège électronique
Ils ce trouvent à un niveau d’énergie précis et seuls certains niveaux d’énergie sont possibles ( constante de plank )
Le niveau d’énergie de chaque électrons dans le cortège électronique…
Varient de quelque eV à une centaine de kilo-eV
Que se passe-t-il lors d’une transition électronique vers un niveau énergétique moins élevé ?
L’atome libère de l’énergie, qui peut être émise sous forme de rayonnement.
Quelle est la relation entre l’énergie du photon et l’énergie perdue par l’atome ?
L’énergie du photon est égale à l’énergie perdue par l’atome :
E=hν
Quelle est la nature de l’électron dans le modèle quantique ?
C’est une onde électromagnétique