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WorksheetsLes transformations nucléaires
Total questions: 17
Worksheet time: 1hrs 6mins
Complétez la phrase suivante : "Il est constitué de particules composées de deux protons et de deux neutrons (noyau d’hélium). Il concerne les noyaux lourds : l’uranium 238, par exemple, se transforme en thorium 234. Ce rayonnement, qui perd très vite son énergie, a un pouvoir de pénétration très faible. Il ne parcourt que quelques centimètres dans l’air. Une feuille de papier ou les couches superficielles de la peau l’arrêtent. Il s'agit du rayonnement (a) .
Complétez la phrase suivante : "C'est un rayonnement électromagnétique, comme la lumière visible ou les rayons X, mais plus énergétique. Il est émis le plus souvent par des noyaux possédant encore un excès d’énergie à évacuer après une désintégration α ou β. Son parcours dans l’air est de plusieurs centaines de mètres et de fortes épaisseurs de plomb ou de béton sont nécessaires pour l’atténuer. Il s'agit du rayonnement (a) .
Complétez la phrase suivante : "Il provient de la transformation dans le noyau soit d’un neutron en proton (il y a alors émission d’un électron β-) soit d’un proton en neutron (il y a émission d’un positon, « électron » de charge positive β+ ). Ce rayonnement ne parcourt que quelques mètres dans l’air. Il est stoppé par une vitre ou une feuille d’aluminium. Il s'agit du rayonnement (a) .
Complétez la phrase suivante : "Les atomes qui possèdent cette propriété de transformation spontanée en d’autres éléments en émettant de l’énergie sous forme de rayonnements sont appelés « (a) » ou « radio-isotopes » (isotope radioactif)."
Un atome d'uranium 235 interagit avec un neutron pour se transformer en rubidium 9337 Rb, en un atome X de masse 140 et un certain nombre de neutrons. Déterminer la nature de l'atome X.
14054 Xe
14055 Cs
14056 Ba
14057 La
Un atome de krypton 86 se désintègre spontanément pour donner un atome X et un électron. Quelle est la nature de l'atome X ?
8635 Br
8735 Br
8736 Kr
8637 Rb
Le Sievert (Sv) mesure la dose de rayonnement absorbée par le corps humain et les effets qui y sont associés. Le potassium 40 est un radionucléide présent dans la banane. Sachant que la dose radioactive létale est de l'ordre de 4500 mSv et qu'une banane moyenne contient une dose d'environ 0,1 nSv, combien de bananes faut-il ingérer pour atteindre la dose létale ?
4,5 x 106
4,5 x 1010
2,2 x 10-10
2,2 x 106
Pour les étoiles les plus massives, à la fin de la phase de la fusion de l'hélium, des réactions de fusion des noyaux de carbone 12 peuvent s'effectuer. Ces réactions amènent principalement à la création de trois nouveaux noyaux.
1) La première fusion de deux noyaux 12C crée un noyau de néon 20 et une autre particule "X1" ;
2) La deuxième fusion de deux noyaux 12C a pour sous-produit un proton et un noyau "X2" ;
3) La troisième fusion de deux noyaux 12C produit un noyau X3 de 23 nucléons ainsi qu'un neutron.
Déterminez les noyaux "X1", "X2" et "X3".
"X1" : 01 e - "X2" : 2211 Na - "X3" : 2312 Mg
"X1" : 42 He - "X2" : 2311 Na - "X3" : 2312 Mg
"X1" : 42 He - "X2" : 2211 Na - "X3" : 2311 Na
"X1" : 01 e - "X2" : 2311 Na - "X3" : 2311 Na
Complétez l'équation et indiquez s'il s'agit d'un fission nucléaire ou d'une fusion nucléaire.
23592 U + 10 n → 9438 Sr + ____ + 2 10 n + énergie (photon gamma)
14054 Xe - FISSION
13954 Xe - FUSION
14054 Xe - FUSION
13952 Te - FISSION
Complétez l'équation et indiquez s'il s'agit d'un fission nucléaire ou d'une fusion nucléaire.
126 C + ____ → 168 O + énergie (photon gamma)
21 H - FUSION
42 He - FISSION
21 H - FISSION
42 He - FUSION
Complétez l'équation et indiquez s'il s'agit d'un fission nucléaire ou d'une fusion nucléaire.
______ + 42 He → 2412 Mg + énergie (photon gamma)
158 O + 53 Li - FUSION
2010 Ne - FISSION
2010 Ne - FUSION
158 O + 42 He - FUSION
Complétez l'équation et indiquez s'il s'agit d'un fission nucléaire ou d'une fusion nucléaire.
23592 U + 10 n → 9136 Kr + 14256 Kr + _____ + énergie (photon gamma)
10 n - FISSION
2 10 n - FISSION
3 10 n - FISSION
3 10 n - FUSION
L'activité d'un radionucléide (noyau radioactif) est exprimée en Becquerel (Bq) correspond au nombre de désintégration de ces noyaux par seconde. Pour illustrer le temps de demi-vie (le fait que la quantité de radionucléides (noyaux radioactifs) est divisée par deux lorsqu'une demi-vie passe), on utilise la relation suivante : A/A0 = 1/2n
Avec A : activité de l'échantillon actuel en Becquerel (Bq) ; A0 : activité de l'échantillon initial en Becquerel (Bq) ; n : nombre de demi-vie.
Une grotte vient d'être découverte, et des restes de foyer contenant des morceaux de charbon de bois sont analysés. On mesure l'activité de 100 g de charbon : on trouve une activité A de 2,5 Bq. Un morceau de 20 g de charbon actuel présente une activité de 1,6 x 10-1 Bq. Sachant que la demi-vie du carbone 14 est d'environ 5700 ans, quel est l'âge approximatif de ce foyer ?
17 700
1 400
91 200
22 800
350
Un échantillon de plutonium 239 possède un temps de demi-vie de 24 300 ans. Combien de noyaux reste-t-il au bout de 121 500 ans ?
1/64
1/32
1/16
1/5
L'isotope 131 de l'iode possède un temps de demi-vie d'environ 8 jours. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il ne reste qu'environ 6 % de noyaux radioactifs dans un échantillon d'iode 131 ?
24
1,6
32
40
16
Les équations suivantes représentent des transformations.
a) C10H16O (s) → C10H16O (g)
b) 2 C8H18 (l) + 25 O2 (g) → 16 CO2 (g) + 18 H2O (g)
c) KCl(s) → K+(aq) + Cl-(aq)
d) 10 n + 23592 U → 9437 Rb + 14155 Cs + 10 n + énergie (photon gamma)
e) Cr2O72-(aq) + 3 H2C2O4 (aq) → 2 Cr3+(aq) + 6 CO2 (g) + 7 H2O(l)
Quelle est leur nature ?
a) Chimique - b) Physique - c) Chimique - d) Nucléaire - e) Physique
a) Chimique - b) Physique - c) Physique - d) Nucléaire - e) Physique
a) Physique - b) Chimique - c) Physique - d) Nucléaire - e) Nucléaire
a) Physique - b) Chimique - c) Physique - d) Nucléaire - e) Chimique
Un échantillon de 10,24 g de tritium (isotope 3 de l'hydrogène) se désintègre spontanément. Sachant que le temps de demi-vie est de 12,3 ans, au bout de combien d'années restera-t-il moins de 0,16 g de cet échantillon ?
Environ 74 ans
Environ 62 ans
Environ 63 ans
Environ 0,2 an
