Tableau périodique pour consultation ou impression.
Résumé sur les modèles atomiques.
Équations et caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma.
Graphique et tableau. Exemple avec 100 g d'iode 131.
Résumé des notions importantes.
Faites varier la tension aux bornes du tube. Voyez apparaître un courant électrique. Notez que la tension nécessaire est plus grande que 120 V, contrairement à ce que laisse penser l'animation.
Résumé et photos des scientifiques.
Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.
Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.
Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.
Description de l'expérience de Rutherford.
En (a), le modèle de Thomson. En (b), le modèle de Rutherford qui explique correctement les résultats de sa célèbre expérience.
Si le modèle de Thomson était valide, c'est ce qu'on aurait obtenu.
Voici maintenant les résultats obtenus et expliqués par le modède le Rutherford qui a remplacé celui de Thomson.
Les particules alpha (positives) qui s'approchent d'un noyau sont fortement déviées et même rebondissent. On obtient ce résultat avec un potentiel répulsif (noyau de charge positive) mais pas avec un potentiel attractif. Essayez les deux possibilités.
Décrit et explique l'expérience de Rutheford. Cliquez sur la tache au centre de l'écran pour débuter.
De la vue d'ensemble à la vue du noyau.
De la vue d'ensemble à la vue du noyau.
On peut construire un atome en tapant son symbole dans le rectangle blanc dans le bas de la page et en cliquant sur Build. On efface l'atome en cliquant sur la poubelle en haut à gauche. On peut aussi modifier un atome en ajoutant ou en enlevant proton (p), neutron (n) et électron (e) un à un.
Cliquez sur chacun des éléments pour voir la distribution de ses électrons.
Le remplissage des couches électroniques des atomes jusqu'au calcium.
Le remplissage des couches électroniques des atomes jusqu'au mercure.
La structure de l'atome et le remplissage des couches électroniques des atomes. Explorez les 3 dossiers en cliquant sur chacun des 3 onglets.
Le remplissage des couches électroniques des atomes.
Pour chaque élément, on peut voir le nombre d'électrons sur chaque couche.
Pour chaque élément, on peut voir le nombre d'électrons sur chaque couche.
Faites survoler la souris sur les items présentés à droite.
Révision sur le tableau périodique.
Contrairement à ce tableau, nous considérons que la famille des halogènes et celle des gaz nobles font partie des non-métaux.
Observez le tableau périodique. Initialement, la température est fixée à 298 K soit 25 °C, c'est-à-dire la température de la pièce. Les solides sont en bleu, les liquides en jaune et les gaz en rouge. Déplacez le curseur dans le bas de l'animation et voyez le changement de phase des éléments.
Tableau périodique montrant les principaux isotopes radioactifs.
Calcul de la masse atomique d'un élément.
Calcul de la masse atomique d'un élément.
Explorez cet onglet en utilisant les flèches ou le menu déroulant. (Voir, à droite, en haut et en bas de la page).
La théorie et un petit exercice.
Révision sur les changements physiques, chimiques et nucléaires.
Équations et caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma.
Explorez cet onglet en utilisant les flèches ou le menu déroulant. (Voir, à droite, en haut et en bas de la page).
Caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma. Voir le tableau dans le bas.
Modèle atomique. Les 3 types de radiations. Pour la radiation bêta, nous ne considérons que la transformation d'un neutron en proton qui est accompagnée de l'émission d'un électron négatif.
Faire un choix dans les menus déroulants en haut et en bas de l'animation.
Le ralentissement des électrons dans un tube cathodique produit des rayons X.
Cliquez sur chacun des titres pour en apprendre plus. Ainsi, constatez que les rayons X et les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques. L'énergie des rayonnements augmente quand on se déplace vers la gauche de l'animation.
L'énergie des rayonnements augmente quand on se déplace vers la gauche de l'animation.
Graphique et tableau. Exemple avec 100 g d'iode 131.
Graphique explorant le concept de demi-vie ou période d'une substance radioactive.
Même animation à une autre adresse.
Graphique explorant le concept de demi-vie ou période d'une substance radioactive.
Courbe de décroissance radioactive de l'iode 131. Demi-vie.
L'arrivée d'un neutron déclenche la fission d'un atome d'uranium.
Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium.
Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium.
Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium 235.
Création de plutonium à partir de l'uranium 238.
Cliquez sur l'atome qui est au dessus de la phrase "Lancer la réaction en chaîne !".
En choisissant différentes proportions d'uranium et de bore, on peut expliquer la notion de masse critique.
La réaction en chaîne.
Animation montrant une réaction en chaîne de fission.
La fission de noyaux lourds comme l'uranium et le plutonium.
La fission et le principe du réacteur nucléaire.
Réaction en chaine de fission.
Appuyez sur le bouton en haut à droite de la page pour déclencher la réaction en chaîne. Dans cette animation, chacun des 3 neutrons émis par la fission d'un atome d'uranium amorce une autre réaction de fission. La réaction n'est pas contrôlée.
Pointez la souris sur "Première réaction" puis sur "Seconde réaction".
La fusion nucléaire.
Voir l'animation vers le centre de la page.
Permet de faire la comparaison entre la masse d'un certain nombre de protons et de neutrons isolés et la masse des noyaux formés de ce nombre de protons et de neutrons liés. Passez le curseur de la souris sur les "?" pour la marche à suivre.
Révision de la fin du chapitre 4.
Explorez cet onglet en utilisant les flèches ou le menu déroulant. (Voir, à droite, en haut et en bas de la page).
Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Document de l'Ontario Power Generation.
Fonctionnement d'une centrale nucléaire. On peut contrôler certains paramètres du réacteur.
Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU.
Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. (Document de l'Hydro-Québec)
Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. Se concentre sur le bâtiment du réacteur.
Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. Se concentre sur le bâtiment du réacteur.
Caractéristiques principales du réacteur CANDU.
Caractéristiques principales du réacteur CANDU.
Beaucoup d'informations sur le réacteur CANDU.
Beaucoup d'images concernant le CANDU.
Seule la tumeur est fortement irradiée.
Divers domaines d'application de l'énergie nucléaire
Diverses utilisations.
Glissez la souris à l'intérieur de chaque cercle pour obtenir plus d'informations.
Comparaison entre fusion et fission. Après le premier module, un bouton "Menu" apparaît dans le haut à droite. Utilisez ce bouton pour aller, entre autres, vers le module "Fusion et fission".
Voici les différentes unités utilisées pour mesurer la radioactivité. Voir le tableau dans le bas de la page.
Le becquerel : une des unités utilisées pour mesurer la radioactivité.
1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde
1 curie (Ci) = 3,7 x 1010 becquerels.
Le sievert mesure les effets biologiques nocifs.
1 sievert (Sv) = 100 rem.
Comment fabrique-t-on les pastilles à base d'uranium utilisées dans un réaction nucléaire à fission ? Notons que dans le cas du réacteur CANDU, c'est de l'uranium naturel que l'on utilise et non de l'uranium enrichi.
Révision de plusieurs notions.