Physique Flashcards

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 ?

A

E= -bZ^2/n^2

24
Q

Énergie de liaison ?

A

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

25
Q

Couche K énergie ?

A

État fondamental avec le niveau d’énergie (E) le plus bas et énergie de liaison (Z) la plus forte

26
Q

Excitation physique ?

A

Couche n vers p
E=Wn-Wp

27
Q

Ionisation physique ?

A

Éjection hors atome de électron de la couche n
E>Wn
Ionization > excitation

28
Q

Désexcitation atome ?

A

Fluorescence X
Électron atome
Wn-Wp

29
Q

Modèle planétaire de sommerfeld ?

A

3 nb quantique en plus (l m s)

30
Q

Modèle ondulatoire de De Brogulie ?

A

Dualité corpuscule - onde
N= nb de fois ou longueur d’onde est répété pour faire un tour complet de l’orbite

31
Q

Mondele ondulatoir de Schrödinger ?

A

Modèle actuel
Électrons considéré comme des nuages de probabilité de présence autour du noyau

32
Q

Modèle planétaire ?

A

Rutherford
Bohr
Sommerfeld

33
Q

Modèle ondulatoir ?

A

De de broglie
Schrodinger

34
Q

Ecq si atome métastable c’est un isomère ?

A

Oui oui et tjr oui

35
Q

Noyaux constitueee de bosons ?

A

Non constitué de quarks

36
Q

Masse électron ?

A

511keV

37
Q

Équivalent énergétique uma ?

A

931,5 MeV

38
Q

Uma lien avec masse en g ?

A

1 uma =1/N en g = 1,66. 10^-27kg

39
Q

Uma atome ?

A

Masse nucléon proche de 1 Uma

40
Q

Masse d’un noyau ?

A

Inférieur à la somme des masses qui le constituent

41
Q

Default de masse ?

A

Équivalent énergique de l’énergie de liaison des nucléons B

42
Q

B/A variation ?

A

Entre 0 à 9 MeV

43
Q

Stabilité du noyau défini ?

A

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
Q

Diagramme de Segre ?

A

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
Q

Datation carbone 14 ?

A

Période C14 : 5730 ans
Pour dater substance organique vielle de plusieurs milliers d’année (bois)

46
Q

Désexcitation noyau ?

A

Libération énergie par 3 mécanisme en compétition
Emmission photon gamma
Emission electron de conversion interne
Création de paire si énergie suffisante

47
Q

Émission gamma ?

A

Emmision photon
E=h.mu

48
Q

Conversion interne ?

A

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
Q

Création de paire interne?

A

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
Q

Fission ?

A

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
Q

Fission réacteur nucléaire ?

A

Bombardement uranium 235 par neutrons lens
Libération de photon
Liberation de 3 neutrons

52
Q

Fusion nucléaire ?

A

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
Q

Fusion nucléaire Application ?

A

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