J'ai entendu dire que le défaut de masse caractéristique du noyau lui permettait d'exister.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
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06/03/2008, 10h42
#2
invitedc2ff5f1
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janvier 1970
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946
Re : Défaut de masse
Envoyé par babaz
Bonjour,
J'ai entendu dire que le défaut de masse caractéristique du noyau lui permettait d'exister.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Ben que c'est vrai...
Qu'elle est ta question exactement?
06/03/2008, 10h44
#3
invite4f80dcbf
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janvier 1970
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Re : Défaut de masse
Comment le justifie-t-on ?
06/03/2008, 10h55
#4
invité576543
Invité
Re : Défaut de masse
Envoyé par babaz
Comment le justifie-t-on ?
Pour démolir un noyau normalement stable plusieurs morceaux, il faut fournir une énergie minimum. Cette énergie minimale est directement donnée par la différence entre la masse du noyau et la somme des masses des morceaux, qui est négative (le noyau est moins massif), un "défaut de masse".
Si on assimile "exister" à "ne pas se casser en morceaux", on obtient un rapport entre exister et défaut de masse.
A contrario, les noyaux sans défaut de masse par rapport à un certain lot de morceaux se détruisent spontanément, plus ou moins rapidement.
Cordialement,
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/03/2008, 10h57
#5
invitedc2ff5f1
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janvier 1970
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Re : Défaut de masse
Par le fait qu'en se mettant ensemble, les protons et les neutrons cèdent une partie de leur masse pour la convertir en énergie de liaison. DOnc plus ton défaut de masse est grand, plus le noyau à de l'énergie de liaison donc plus il est lié. Le maximum correspondant au fer 56.
06/03/2008, 14h11
#6
invité576543
Invité
Re : Défaut de masse
Envoyé par Cassano
Par le fait qu'en se mettant ensemble, les protons et les neutrons cèdent une partie de leur masse pour la convertir en énergie de liaison.
Bonjour,
C'est incorrect, désolé. Ils cèdent une partie de leur énergie, et elle est cédée à l'extérieur, sous forme de particules qui partent, ou d'énergie cinétique de ces particules. Il n'y a pas vraiment perte de masse (la masse est une grandeur conservée), il y a évacuation au loin de la masse.
Ce qu'on appelle l'énergie de liaison est un "défaut d'énergie", c'est strictement la même chose que le défaut de masse, au facteur c² près. Si on veut parler de l'énergie de liaison comme une quantité d'énergie (pour l'additionner à d'autres quantités), on doit lui donner un signe moins, c'est une quantité qui est parti au loin, qui a disparu, c'est une dette d'énergie.
C'est vrai que ça fait bizarre que la "colle" (liaison) soit quelque chose en moins, mais c'est comme ça.