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enseignement scientifique physique, Lectures de Éducation physique

Ce document résume ce qu'il faut savoir concernant le chapitre 1 (un niveau d'organisation : les éléments chimiques)

Typologie: Lectures

2022/2023

Téléchargé le 20/04/2023

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elcya-baron 🇫🇷

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Enseignement scientifique : physique
Physique chimie :
Thème 1 : Une longue histoire de la matière
I. Chapitre 1 un niveau d’organisation : Les éléments chimiques
A. Activité 1 : Les éléments chimiques dans l’univers
A retenir :
L’Univers est principalement constitué d’hydrogène et d’hélium (atomes légers)
A partir de l’hydrogène initial apparaissent les autres éléments chimiques plus
lourds grâce au phénomène de fusion (réaction nucléaire) : 2 noyaux légers forment
un noyau plus lourd.
Lors du big bang : L’univers s’est dilaté par conséquent les chocs entre les particules
se font moins violents au fur et à mesure du temps. Donc l’Univers se refroidi.
L’abondance en % d’éléments chimique dans l’univers : 90% H ; 9% : He ; 1% autre
La Terre est composée 30% O ; 32%Fe ; 15% Si ; 14%Mg : 9% autres
Les raies de Fraunhofer :
Raies d’absorbions :
Sont dues à l’absorption de certaines longueurs d’ondes par les atomes du
soleil qui se situe dans l’atmosphère du soleil
Elles permettent donc de déterminer quels atomes sont présents sur le
soleil.
Réaction stellaire :
Les éléments Be ; C ; N ; O ; Me ; Si ; S ; …. ; Fe sont formés à partir de H initial par des
réaction de fusion nucléaire.
Définition :
Une réaction nucléaire est le processus au cours duquel un ou plusieurs noyaux atomiques
sont transformés pour donner des noyaux de masse et/ou de charge différentes. Il existe
deux types de réaction nucléaire (fusion + fission). Elle se distingue d'une réaction chimique ,
qui ne concerne que les électrons ou les liaisons entre les atomes.
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Enseignement scientifique : physique Physique chimie : Thème 1 : Une longue histoire de la matière I. Chapitre 1 un niveau d’organisation : Les éléments chimiques A. Activité 1 : Les éléments chimiques dans l’univers

A retenir :

L’Univers est principalement constitué d’hydrogène et d’hélium (atomes légers) A partir de l’hydrogène initial  apparaissent les autres éléments chimiques plus lourds grâce au phénomène de fusion (réaction nucléaire) : 2 noyaux légers forment un noyau plus lourd. Lors du big bang : L’univers s’est dilaté par conséquent les chocs entre les particules se font moins violents au fur et à mesure du temps. Donc l’Univers se refroidi. L’abondance en % d’éléments chimique dans l’univers : 90% H ; 9% : He ; 1% autre  La Terre est composée 30% O ; 32%Fe ; 15% Si ; 14%Mg : 9% autres  Les raies de Fraunhofer :  Raies d’absorbions :  Sont dues à l’absorption de certaines longueurs d’ondes par les atomes du soleil qui se situe dans l’atmosphère du soleil  Elles permettent donc de déterminer quels atomes sont présents sur le soleil.  Réaction stellaire : Les éléments Be ; C ; N ; O ; Me ; Si ; S ; …. ; Fe sont formés à partir de H initial par des réaction de fusion nucléaire.

Définition :

Une réaction nucléaire est le processus au cours duquel un ou plusieurs noyaux atomiques sont transformés pour donner des noyaux de masse et/ou de charge différentes. Il existe deux types de réaction nucléaire (fusion + fission). Elle se distingue d'une réaction chimique, qui ne concerne que les électrons ou les liaisons entre les atomes.

B. Activité 2 : La radioactivité A retenir :Découverte de la radio activité Henri Becquerel découvre : uranium émet des rayonnements capables de traverser la matière : rayons uraniques Marie Curie + Pierre Curie : découvre que Polonium + Radium ont les mêmes facultés que l’uranium. Elle en déduit que ce phénomène est une propriété des atomes et le nomme « radioactivité ».  Principe : Les noyaux de certains atomes sont instables et se désintègre naturellement : Ce noyau dit radioactif se transforme spontanément et de façon irréversible en d’autres noyaux.  Les rayonnements qui accompagnent la désintégration Ces désintégrations s’accompagnent d’émission de différents types de rayonnements et se poursuive jusqu’à l’obtention de noyaux stables :

 Rayonnement alpha : Le rayonnement alpha, émis par un atome radioactif,

correspond à la liberation de noyaux d’hélium

 Rayonnement beta : Le rayonnement béta, émis par un atome radioactif

correspond à la libération d’un électron.

 Rayonnement gamma : Le rayonnement gamma est composé de photons de

haute énergie.

 Les applications de la radioactivité et les risques en

courus

La radioactivité trouve de nombreuse applications, notamment en médecine dans

l’imagerie médicale, dans l’industrie, radiobiologie, dans l’environnement, dans

la recherche scientifique mais cependant présente aussi beaucoup de risques

comme des risques de brûlure, de stérilité de mutation génétique et de cancer