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2
Tube de Crookes

Modèles atomiques
Modèle de Thomson
Modèle de Rutherford
Modèle actuel simplifié

Expérience de Rutherford
Remplissage des couches électroniques
3
Tableau périodique
Isotopes
Notation atomique
Calcul de la masse atomique
4
Changements physiques, chimiques et nucléaires
Rayons alpha, bêta, gamma et X
Spectre électromagnétique
Demi-vie, décroissance radioactive

Fission
Uranium 235 versus uranium 238
Réaction en chaîne de fission
Fusion

Défaut de masse
Résumé fin chap. 4
5
Centrale nucléaire
Eau lourde
Centrale nucléaire CANDU
Réacteur nucléaire Slowpoke
Mesures de protection

Utilisations médicales
Datation au carbone 14
Utilisations de l'atome
Réacteur nucléaire de fusion - Le Tokamak
6
Unités de mesure
Combustible nucléaire
Déchets radioactifs
Plusieurs
Révision de plusieurs notions

Documents à imprimer

  1. Tableau périodique en couleur   
  2. Tableau périodique pour consultation ou impression.

  3. Les modèles atomiques     [ 2 • 53 à 85 ] - [ Chap. 2 ]
  4. Résumé sur les modèles atomiques.

  5. Les rayons alpha, bêta et gamma      [ 4 • 133 à 147 ] - [ 4.13 à 4.32 ]
  6. Équations et caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma.

  7. Décroissance radioactive      [ 4 • 147 à 151 ] - [ 4.32 à 4.37 ]
  8. Graphique et tableau. Exemple avec 100 g d'iode 131.

  9. Résumé du manuel   
  10. Résumé des notions importantes.

Documents

    Tube de Crookes   [ 2 • 66 ] - [ 2.18 ]
  1. Cathode-ray tube   
  2. Tube de Crookes      
  3. Tube de Crookes
  4. 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.

    Modèles atomiques   [ 2 • 53 à 85 ] - [ Chap. 2 ]
    Si tout corps est divisible à l'infini, de deux choses l'une :
    ou il ne restera rien, ou il restera quelque chose.
    Dans le premier cas, la matière n'aurait qu'une existence virtuelle;
    dans le second cas, on se pose la question : que reste-t-il ?
    La réponse la plus logique, c'est l'existence d'éléments réels,
    indivisibles et insécables appelés donc atomes.
    - Démocrite, 460 à 370 av. J.-C.
  5. Résumé sur les modèles atomiques   
  6. L'histoire du modèle atomique   
  7. Histoire de l'atome
  8. Résumé sur les modèles atomiques
  9. Les modèles atomiques   / Document de 9 pages (SOFAD).
  10. Les modèles de l'atome   
  11. L'histoire du modèle atomique
  12. Certains modèles de l'atome - D'autres modèles
  13. Les modèles de l'atome
  14. Les modèles atomiques   
  15. Les modèles atomiques
  16. Résumé et photos des scientifiques.

    Modèle de Thomson   [ 2 • 53 à 85 ] - [ Chap. 2 ]
  17. Modèle de Thomson
  18. Modèle de Rutherford   [ 2 • 53 à 85 ] - [ Chap. 2 ]
  19. Modèle de Rutherford   
  20. Modèle de Rutherford
  21. Modèle actuel simplifié   [ 2 • 53 à 85 ] - [ Chap. 2 ]
  22. Constitution d'un atome      Le modèle simplifié de l'atome.
  23. Expérience de Rutherford   [ 2 • 68, 69 ] - [ 2.21 ]
  24. Expérience de Rutherford   
  25. Expérience de Rutherford   jnlp    jar 
  26. Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.

  27. Expérience de Rutherford     
  28. Expérience de Rutherford
  29. Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.

  30. Expérience de Rutherford   
  31. Animation qui décrit l'expérience de Rutherford.

  32. Expérience de Rutherford
  33. Description de l'expérience de Rutherford.

  34. Expérience de Rutherford   
  35. En (a), le modèle de Thomson. En (b), le modèle de Rutherford qui explique correctement les résultats de sa célèbre expérience.

  36. Expérience de Rutherford
  37. Si le modèle de Thomson était valide, c'est ce qu'on aurait obtenu.

  38. Expérience de Rutherford
  39. Voici maintenant les résultats obtenus et expliqués par le modède le Rutherford qui a remplacé celui de Thomson.

  40. Expérience de Rutherford
  41. 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.

  42. Expérience de Rutherford
  43. Décrit et explique l'expérience de Rutheford. Cliquez sur la tache au centre de l'écran pour débuter.

  44. Expérience de Rutherford
  45. De la vue d'ensemble à la vue du noyau.

  46. Expérience de Rutherford
  47. De la vue d'ensemble à la vue du noyau.

    Remplissage des couches électroniques   [ 2 • 74 ] - [ 2.28 ]
  48. Distribution des électrons sur les couches électroniques   [ 2 • 74 à 76 ] - [ 2.27 à 2.30 ]
  49. 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.

  50. Distribution des électrons sur les couches électroniques   
  51. Cliquez sur chacun des éléments pour voir la distribution de ses électrons.

  52. La distribution électronique
  53. Le remplissage des couches électroniques des atomes jusqu'au calcium.

  54. La distribution électronique
  55. Le remplissage des couches électroniques des atomes jusqu'au mercure.

  56. La distribution électronique et la structure de l'atome
  57. La structure de l'atome et le remplissage des couches électroniques des atomes. Explorez les 3 dossiers en cliquant sur chacun des 3 onglets.

  58. La distribution électronique
  59. Le remplissage des couches électroniques des atomes.

  60. Tableau périodique
  61. Pour chaque élément, on peut voir le nombre d'électrons sur chaque couche.

  62. Tableau périodique
  63. Pour chaque élément, on peut voir le nombre d'électrons sur chaque couche.

  64. Remplissage des niveaux énergétiques.
  65. Tableau périodique   [ 3 • 94 à 106 ] - [ 3.9 à 3.24 ]
  66. Les renseignements que contient une case du tableau périodique
  67. Faites survoler la souris sur les items présentés à droite.

  68. Le tableau périodique
  69. Révision sur le tableau périodique.

  70. Tableau périodique interactif
  71. Contrairement à ce tableau, nous considérons que la famille des halogènes et celle des gaz nobles font partie des non-métaux.

  72. La température et les phases de la matière   [ 3 • 95 ] - [ 3.10 ]
  73. 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.

  74. Tableau périodique      [ 3 • 101 ] - [ 3.18 ]
  75. Tableau périodique montrant les principaux isotopes radioactifs.

    Isotopes   [ 3 • 106 à 112 ] - [ 3.25 à 3.31 ]
  76. Les isotopes de l'hydrogène.   
  77. Les isotopes du carbone   
  78. Notation atomique   [ 3 • 107, 108 ] - [ 3.26, 3.27 ]
  79. Notation atomique
  80. Notation atomique
  81. Calcul de la masse atomique   [ 3 • 108, 109 ] - [ 3.27, 3.28 ]
  82. Calcul de la masse atomique
  83. Calcul de la masse atomique d'un élément.

  84. Calcul de la masse atomique
  85. Calcul de la masse atomique d'un élément.

    Changements physiques, chimiques et nucléaires   [ 4 • 125 à 133 ] - [ 4.3 à 4.13 ]
  86. Changements physiques, chimiques et nucléaires
  87. Explorez cet onglet en utilisant les flèches ou le menu déroulant. (Voir, à droite, en haut et en bas de la page).

  88. Changements physiques, chimiques et nucléaires
  89. La théorie et un petit exercice.

  90. Changements physiques, chimiques et nucléaires   
  91. Changements physiques, chimiques et nucléaires   
  92. Révision sur les changements physiques, chimiques et nucléaires.

    Rayons alpha, bêta, gamma et X   [ 4 • 133 à 147 ] - [ 4.13 à 4.32 ]
  93. Les rayons alpha, bêta et gamma   
  94. Équations et caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma.

  95. Désintégration alpha, bêta, gamma   
  96. Des rayons pénétrants
  97. Explorez cet onglet en utilisant les flèches ou le menu déroulant. (Voir, à droite, en haut et en bas de la page).

  98. La pénétration des rayons dans la matière   
  99. Les rayons alpha, bêta et gamma   
  100. Caractéristiques des radiations nucléaires alpha, bêta et gamma. Voir le tableau dans le bas.

  101. De l'atome à la radioactivité   [ aussi 2 • 73 ] - [ aussi 2.26 ]   
  102. 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.

  103. Désintégration alpha, bêta, gamma
  104. Équations de désintégration
  105. Chaîne de désintégration de l'uranium 238
  106. Production de rayons alpha, bêta et gamma
  107. Faire un choix dans les menus déroulants en haut et en bas de l'animation.

  108. Production de rayons X
  109. Le ralentissement des électrons dans un tube cathodique produit des rayons X.

    Spectre électromagnétique   [ 4 • 140 à 141 ] - [ 4.23 à 4.25 ]
  110. Spectre électromagnétique
  111. 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.

  112. Spectre électromagnétique
  113. L'énergie des rayonnements augmente quand on se déplace vers la gauche de l'animation.

    Demi-vie, décroissance radioactive   [ 4 • 147 à 151 ] - [ 4.32 à 4.37 ]
  114. Décroissance radioactive   
  115. Graphique et tableau. Exemple avec 100 g d'iode 131.

  116. Nuclear decay
  117. Décroissance radioactive
  118. Graphique explorant le concept de demi-vie ou période d'une substance radioactive.

  119. Décroissance radioactive
  120. Même animation à une autre adresse.
    Graphique explorant le concept de demi-vie ou période d'une substance radioactive.

  121. Décroissance radioactive de l'iode 131
  122. Courbe de décroissance radioactive de l'iode 131. Demi-vie.

    Fission   [ 4 • 153 à 156 ] - [ 4.40 à 4.44 ]
  123. La fission d'un atome d'uranium   
  124. L'arrivée d'un neutron déclenche la fission d'un atome d'uranium.

  125. La fission d'un atome d'uranium
  126. Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium.

  127. La fission d'un atome d'uranium
  128. Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium.

    Uranium 235 versus uranium 238   [ 4 • 154 à 155 ] - [ 4.42 à 4.43 ]
  129. La fission d'un atome d'uranium 235
  130. Animation montrant l'arrivée d'un neutron qui déclenche la fission d'un atome d'uranium 235.

  131. Bombardement du noyau d'uranium 238 par un neutron
  132. Création de plutonium à partir de l'uranium 238.

    Réaction en chaîne de fission   [ 4 • 153 à 156 ] - [ 4.40 à 4.44 ]
  133. La réaction en chaîne
  134. Cliquez sur l'atome qui est au dessus de la phrase "Lancer la réaction en chaîne !".

  135. La réaction en chaîne
  136. En choisissant différentes proportions d'uranium et de bore, on peut expliquer la notion de masse critique.

  137. La réaction en chaîne
  138. La réaction en chaîne.

  139. La réaction en chaîne
  140. Animation montrant une réaction en chaîne de fission.

  141. La fission et la réaction en chaîne
  142. La fission de noyaux lourds comme l'uranium et le plutonium.

  143. Fission, réaction en chaine et réacteur nucléaire   jnlp    jar 
  144. La fission et le principe du réacteur nucléaire.

  145. La réaction en chaîne   
  146. Réaction en chaine de fission.

  147. La réaction en chaîne
  148. 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.

  149. Fission et fusion nucléaire   
  150. Fusion   [ 4 • 156 à 157 ] - [ 4.44 à 4.46 ]
  151. La fusion
  152. Pointez la souris sur "Première réaction" puis sur "Seconde réaction".

  153. Exemple de fusion nucléaire   
  154. La fusion
  155. La fusion nucléaire.

  156. Le projet ITER de réacteur à fusion
  157. Voir l'animation vers le centre de la page.

    Défaut de masse   [ 4 • 158 à 160 ] - [ 4.46 à 4.49 ]
  158. Défaut de masse
  159. 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.

    Résumé fin chap. 4   [ 4 • 143 à 160 ] - [ 4.26 à 4.49 ]
  160. De l'énergie en conserve
  161. 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).

    Centrale nucléaire   [ 5 • 181 à 184 ] - [ 5.13 à 5.17 ]
  162. Centrale nucléaire      
  163. Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.

  164. Centrale nucléaire   
  165. Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.

  166. De l'uranium à l'énergie nucléaire
  167. Principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.

  168. Comment fonctionne une centrale nucléaire
  169. Principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire.

  170. How does a nuclear power plant work ?      
  171. Document de l'Ontario Power Generation.

  172. Contrôle du réacteur
  173. Fonctionnement d'une centrale nucléaire. On peut contrôler certains paramètres du réacteur.

    Eau lourde   [ 5 • 184 à 187 ] - [ 5.18 à 5.21 ]
  174. Eau ordinaire et eau lourde   
  175. Les isotopes de l'hydrogène.   
  176. Centrale nucléaire CANDU   [ 5 • 184 à 187 ] - [ 5.18 à 5.21 ]
  177. Schéma du réacteur CANDU   
  178. Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU.

  179. Schéma du réacteur CANDU   
  180. Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. (Document de l'Hydro-Québec)

  181. Schéma du réacteur CANDU   
  182. Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. Se concentre sur le bâtiment du réacteur.

  183. Schéma du réacteur CANDU      
  184. Le principe de fonctionnement d'un réacteur CANDU. Se concentre sur le bâtiment du réacteur.

  185. Le réacteur CANDU
  186. Caractéristiques principales du réacteur CANDU.

  187. Le réacteur CANDU
  188. Caractéristiques principales du réacteur CANDU.

  189. Le réacteur CANDU   
  190. Beaucoup d'informations sur le réacteur CANDU.

  191. Le réacteur CANDU   
  192. Beaucoup d'images concernant le CANDU.

    Réacteur nucléaire Slowpoke   [ 5 • 187 ] - [ 5.21 ]
  193. Réacteur Slowpoke
  194. Réacteur Slowpoke
  195. Réacteur Slowpoke de Polytechnique de Montréal   
  196. Réacteur Slowpoke de Polytechnique de Montréal
  197. Mesures de protection   [ 5 • 188 ] - [ 5.23 ]
  198. Mesures de protection
  199. Schéma 1     Schéma 2      
  200. How does it work ?   
  201. Vacuum building   
  202. Utilisations médicales   [ 5 • 190 à 193 ] - [ 5.25 à 5.28 ]
  203. Irradiation d'une tumeur   
  204. Seule la tumeur est fortement irradiée.

  205. Technétium-99
  206. Utilisations de l'atome   [ 5 • 190 à 196 ] - [ 5.25 à 5.32 ]
  207. Applications de la radioactivité
  208. Divers domaines d'application de l'énergie nucléaire

  209. Applications de la radioactivité   
  210. Diverses utilisations.

  211. Sous-marin nucléaire
  212. Glissez la souris à l'intérieur de chaque cercle pour obtenir plus d'informations.

    Datation au carbone 14   [ 5 • 194 à 196 ] - [ 5.30 à 5.32 ]
  213. Les outils de mesure
  214. Réacteur nucléaire de fusion - Le Tokamak   [ 5 • 196 à 200 ] - [ 5.33 à 5.38 ]
  215. Fusion versus fission
  216. 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".

    Unités de mesure   [ 6 • 209 à 212 ] - [ 6.3 à 6.7 ]
    1 curie (Ci) = 3,7 x 1010 becquerel
    1 becquerel = 1 désintégration / s
    1 gray (Gy) = 100 rad
    1 gray (Gy) = énergie de 1 Joule reçue par kg
    1 sievert (Sv) = 100 rem
    Effets biologiques nocifs
  217. Unités de mesure
  218. Voici les différentes unités utilisées pour mesurer la radioactivité. Voir le tableau dans le bas de la page.

  219. Le becquerel
  220. 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.

  221. Le sievert
  222. Le sievert mesure les effets biologiques nocifs.
    1 sievert (Sv) = 100 rem.

    Combustible nucléaire   [ 6 • 218 à 220 ] - [ 6.15 à 6.20 ]
  223. Le combustible nucléaire
  224. 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.

  225. Nuclear Fuel Cycle   
  226. Déchets radioactifs   [ 6 • 230 à 234 ] - [ 6.33 à 6.38 ]
  227. Déchet radioactif   
  228. Société de gestion des déchets nucléaires   
  229. Gestion des déchets / Hydro-Québec
  230. Divers modes de gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire
  231. Révision de plusieurs notions   [ Tout ] - [ Tout ]
  232. Voyage au coeur de l'atome
  233. Révision de plusieurs notions.