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Intérêt énergétique de la fusion et de la fission nucléaires.

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2 Intérêt énergétique de la fusion et de la fission nucléaires

3 56 Fe 238 U 2H2H A = N+Z E Liaison /A Courbe d Aston Fusion : 2 petits noyaux forment un noyau plus gros Fission : un gros noyau se fractionne en plusieurs noyaux plus petits Dans tous les cas, la transformation nucléaire conduit à des noyaux dans lesquels lénergie de liaison par nucléon est plus grande

4 Cas de la Fusion La fusion de lhydrogène dans le cœur du soleil a pour bilan : H e -1 e 4 nucléons séparés Énergie E 1 récupérée lors de lassociation de 4 nucléons pour former le noyau 4 2 He Énergie dissipée lors de la fusion, elle est de lordre de 20 MeV énergie Noyau 4 2 He

5 Cas de la Fission Le noyau duranium 235 est fissile, le bilan dune fission est par exemple : 235 U A X A X 2 noyau 235 U 235 nucléons séparés Énergie à fournir pour dissocier les 235 nucléons de 235 U Énergie E 1 récupérée lors de lassociation de A nucléons pour former le noyau A X 1 E Énergie E 2 récupérée lors de lassociation de (235- A) nucléons pour former le noyau 235-A X 2 Énergie dissipée lors de la fission, elle est de lordre de 200 MeV énergie Noyaux A X A X 2

6 Petite énigme… on dit que la fusion est, de point de vue énergétique, plus rentable que la fission. Or... 1 fission dégage 200 MeV Dans 1 g dhydrogène il y a 1 mole de noyaux Donc 6, MeV Soit MeV Dans 1 g duranium 235 il y a 0,004 mole de noyaux Donc 0, MeV Soit MeV 1 fusion dégage 20 MeV Cqfd !


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