Il s'agit de l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le casser et obtenir ses constituants séparément. Sa cohésion est due aux interactions fortes entre ces nucléons.
El = NRJ de liaison > 0
NRJ des constituants pris séparément (au repos)
E du noyau (au repos) (...)
[...] Δ E = El + El El El Etablir que Δ E est égal à l'NRJ de masse des produits l'NRJ de masse des réactifs. Δ E = El + El El El = [Z1mp + (A1 Z1)mn m (A1 X1] + Z2mp + (A2 Z2)mn m (A2 X2) Z3mp (A3 Z3)mn + m (A3 X3) Z4mp (A4 Z4)mn + m (A4 = [mp (Z1 + Z2 Z3 Z4) + mn (A1 Z1 + A2 Z2 A3 + Z3 A4 + + m (A3 X3) + m (A4 X4) m (A1 X1) m (A2 X2) avec : Z1 + Z2 Z3 Z4 = 0 (conservation de conservation de A conservation de Z = (A3 X3) + m (A4 X4) m (A1 X1) m (A2 = E3 + E4 E1 E2 = produits réactifs Si Δ E [...]
[...] ex : NRJ libérée pour une variation de m = 1g Δ m = 1g = m convertie E libérée = = Défaut de masse = = m He) m (noyau) 0 u : unité de la masse atomique 1u = 1/12 m ( = 1/12 * ( = 1/12 * ( / 6,022045. [...]
[...] Courbe d'Aston graph 1 : pr 20 [...]
[...] = 1u = -27 kg Soit A : le nombre de masse Si A = 65 nucléons m (noyaux) = 65u NRJ de liaison Il s'agit de l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le casser et obtenir ses constituants séparément. Sa cohésion est due aux interactions fortes entre ces nucléons. El = NRJ de liaison > 0 NRJ des constituants pris séparément (au repos) E du noyau (au repos) El = = avec : > pour 4 He : El = = -12 J 1eV = -19 J énergie reçue par un électron quand il est accéléré sous tension (ddp) de 1 Volt. [...]
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