par Chlorofyl » 25 Aoû 2013, 10:17
Tout d’abord, il faut comprendre que pour obtenir la masse du noyau (celle qui nous intéresse), on prend la masse de l’atome (du père par exemple) : Ӎ(A ;Z) auquel on soustrait la masse de ses electrons Zme.
Donc au final Ӎ(A ;Z) – Zme = M(A ;Z) avec M(A ;Z) = la masse du noyau
Petite notation à comprendre : Ӎ(A ;Z) = masse de l’atome
M(A ;Z) = masse du noyau
Recapitulatif du calcul de défaut de masse des transformations :
Pour la racioactivité β-
∆M = Ӎ(A,Z)- Zme- [Ӎ(A,Z+1) - (Z+1)me + me ]
= Masse du noyau père – [masse du noyau fils + masse de β-]
Les electrons se simplifient car Zme – (Z+1)me – me = 0
Donc au final,∆M = Ӎ(A,Z) - Ӎ(A,Z+1)
∆M = masse de l’atome père – la masse de l’atome fils.
Pour la radioactivité β+
∆M = Ӎ(A,Z)- Zme- [Ӎ(A,Z-1) - (Z-1)me + me ]
= Masse du noyau père – [masse du noyau fils + masse de β+]
= Ӎ(A ;Z) – Zme – Ӎ(A ;Z-1) + (Z-1)me – me
Les electrons ne se simplifient pas car - Zme + (Z-1)me – me = -2me
Donc au final,∆M = Ӎ(A,Z) - Ӎ(A,Z+1) – 2me
∆M = masse de l’atome père – la masse de l’atome fils – la masse de deux electrons.
Pour la radioactivité α :
∆M = Ӎ(A ;Z) – Zme – [Ӎ(A-4 ; Z-2) – (Z-2)me + Ӎ(4 ;2) – 2me]
= masse du noyau père – [ la masse du noyau fils – masse de α ]
Cette fois ci, les electrons se simplifient :
-Zme + (Z-2)me + 2me = 0
Donc au final, on obtient ∆M = Ӎ(A ;Z) – Ӎ(A-4 ;Z-2) – Ӎ(4 ;2)
∆M = masse de l’atome père – la masse de l’atome fils – la masse d’un atome d’hélium
Voili voilou en espérant que ça t'aide !
Tuteur UE3a 2013/2014 " Il faut se lever avec le Mental et se coucher avec le Mentalgic "" C'est en frôlant la mort qu'on devient deux fois plus fort " by DBZ