Physique Flashcards

(53 cards)

1
Q

Force électromagnétique agit sur quoi ?

A

Agit sur toutes les particules chargé donc agit sur les QUARKS mais pas NEUTRINO

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2
Q

-400 physique ?

A

2 école de phylosophie grec
Platon et aristote (4 éléments fondamentaux : terre eau air feu)
Leucippe et democrite (atome plus petite quantité de matière qui ne peux être coupé)

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3
Q

18e s physique ?

A

Reprise concept atome par Lavoisier

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4
Q

Thomson, plank, Rutherford, Einstein ?

A

Structure fine atome
Mécanique quantique

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5
Q

1969 physique ?

A

Théorie des quarks Guell Mann

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6
Q

Tableau perirodique périodicité ?

A

Peridodicite si on classe élément par ordre croissant de Z pour rayon atomique, inonisztion, electronegativite, point de fusion

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7
Q

Élément tableau périodique ?

A

115 élément naturel ou artificiel
90 naturel(81 stable et 9 radioactif)
25 artificiel

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8
Q

Éléments naturel ?

A

Élément les plus légers en majorité

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9
Q

Éléments artificiel ?

A

Les plus lourd en majorité sauf Technétium qui est léger

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10
Q

Iode naturel ?

A

I127

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11
Q

Isotope de l’iode ?

A

Iode 123 : emmeuteur Y (scientigraphie thyroïdien )
Iode 125 : emmeteur B+
Iode 131 : emmeteur Y et B- (cancer thyroïde)

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12
Q

Fermions ?

A

6 leptons + 6 quarks

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13
Q

6 leptons ?

A

Matière ordinaire : e- + neutrino électron
Matière non ordinaire : muon tau + leur neutrino

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14
Q

6 quarks ?

A

Matière ordinaire : up et down
Matière non ordinaire ? Top bottom charm strange

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15
Q

Baryon ?

A

3 quarks
Proton(uud) neutron(udd) sont des bayons

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16
Q

Charge neutron ?

A

Y en a pas fdp

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17
Q

Force gravitationnelle ?

A

Couplage des masses
Grzvtions
Illimité
I=1

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18
Q

Force Électromagnétique ?

A

Couplage des charges électromagnétique
Photons
Illimité
I=10^36

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19
Q

Force nucléaire faible ?

A

Cohérence nucléons
Transformation radioactive B par changement état nucléons : protons en neutron (=desintegrztion B+), et neutron en proton (=desintegrztion B-)

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20
Q

Force Nucléaire forte ?

A

Couplage des quarks
Cohésions des noyaux
Gluons

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21
Q

Modèle atomique planétaire de Rutherford ?

A

Atome neutre
Tous les électrons sur le même orbite circulaire

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22
Q

Modèle atomique planétaire de Bohr ?

A

Modèle en couche électronique

23
Q

Niveau énergie ?

24
Q

Énergie de liaison ?

A

W=-E=bZ^2/n^2

25
Couche K énergie ?
État fondamental avec le niveau d’énergie (E) le plus bas et énergie de liaison (Z) la plus forte
26
Excitation physique ?
Couche n vers p E=Wn-Wp
27
Ionisation physique ?
Éjection hors atome de électron de la couche n E>Wn Ionization > excitation
28
Désexcitation atome ?
Fluorescence X Électron atome Wn-Wp
29
Modèle planétaire de sommerfeld ?
3 nb quantique en plus (l m s)
30
Modèle ondulatoire de De Brogulie ?
Dualité corpuscule - onde N= nb de fois ou longueur d’onde est répété pour faire un tour complet de l’orbite
31
Mondele ondulatoir de Schrödinger ?
Modèle actuel Électrons considéré comme des nuages de probabilité de présence autour du noyau
32
Modèle planétaire ?
Rutherford Bohr Sommerfeld
33
Modèle ondulatoir ?
De de broglie Schrodinger
34
Ecq si atome métastable c’est un isomère ?
Oui oui et tjr oui
35
Noyaux constitueee de bosons ?
Non constitué de quarks
36
Masse électron ?
511keV
37
Équivalent énergétique uma ?
931,5 MeV
38
Uma lien avec masse en g ?
1 uma =1/N en g = 1,66. 10^-27kg
39
Uma atome ?
Masse nucléon proche de 1 Uma
40
Masse d’un noyau ?
Inférieur à la somme des masses qui le constituent
41
Default de masse ?
Équivalent énergique de l’énergie de liaison des nucléons B
42
B/A variation ?
Entre 0 à 9 MeV
43
Stabilité du noyau défini ?
Par courbe Aston B/A entre 8 et 9 MeV = stable H: B/A = 0 B/A <8 MeV + noyaux petit = fusion nucléaire B/A <8MeV + noyau grand = fission nucléaire
44
Diagramme de Segre ?
Vallée de la stabilité : zone stable Excès de neutrons : radioactivité B- Excès de protons : radioactivité B+ Excès Pro et neu :radioactivité alpha Noyau stable léger (Z<20) : N/Z=1 Noyaux stable avec Z>20 : NÉCESSITÉ introduire excès de neutrons pour éviter répulsion des protons =N/Z>1
45
Datation carbone 14 ?
Période C14 : 5730 ans Pour dater substance organique vielle de plusieurs milliers d’année (bois)
46
Désexcitation noyau ?
Libération énergie par 3 mécanisme en compétition Emmission photon gamma Emission electron de conversion interne Création de paire si énergie suffisante
47
Émission gamma ?
Emmision photon E=h.mu
48
Conversion interne ?
Transfer de l’énergie libère à un électron orbital -> éjecte hors de l’atome Ecinetique emporte : 1/2mv^2 Création trou électronique : émission photon X, fluorescence électron Auger
49
Création de paire interne?
Émission par noyau paire électron-positon Condition énergétique : E>masse e- + position>1,022MeV Annhilation positon avec électron = émission 2 photons Y de 511keV chacun partant à 180• l’un delautre
50
Fission ?
Réaction nucléaire Scission noyau en 2 noyaux fils plus petits et plus stable Conséquence : libération de neutron + libération de l’énergie de liaison B execentaire sous forme de photons et énergie cinétique
51
Fission réacteur nucléaire ?
Bombardement uranium 235 par neutrons lens Libération de photon Liberation de 3 neutrons
52
Fusion nucléaire ?
Réaction nucléaire 2 noyaux pour former noyaux plus lourd et stable Nécessite apport d’énergie > B/A Température très élevé >15.10^6•C Émission neutron et particule alpha Libération rayonemme électromagnétique Émission chaleur + lumière
53
Fusion nucléaire Application ?
Fusion nucléaire soleil ITER : mis en route 2035, deutérium et tritium accéléré à grande vitesse (1000km/s) -> obetention plasma (150.10^6•C) (=temperature 10x + élevé que soleil), carburant illimité car deutérium et tritium abondant eau de mer