Abbat_0k----------------->React_en_chaine
L'abattage d'un okoumé provoque une réaction en chaîne des chutes d'autres arbres...
La fission nucléaire a beau dégager beaucoup d'énergie, elle concerne de minuscules noyaux atomiques. Si elle se limitait à celle de quelques noyaux d'uranium-235 ou plutonium-239 l'énergie libérée resterait encore très petite. Par contre, si la réaction concerne un très grand nombre de noyaux, c'est à notre échelle que se manifestera ce grand dégagement d'énergie.
C'est le phénomène de réaction en chaîne qui est utilisé dans les réacteurs et les armes nucléaires pour générer un grand nombre de fissions. Dans un réacteur la propagation des fissions se fait d'une manière contrôlée, dans un arme nucléaire d'une façon incontrôlée, explosive.
Réaction complexe au cours de laquelle un ou
plusieurs intermédiaires réactionnels, qui sont souvent des radicaux,
sont continuellement régénérés par la répétition d'un cycle d'étapes
élémentaires, dites « étapes de propagation ».
Note : La réaction comporte également une étape initiale, dite « d'amorçage », et une étape finale, dite « de terminaison ».
Nous
avons examiné l'équation régissant la désintégration d'un nucléide
radioactif lorsque le produit de la désintégration, la fille, est
stable.Mais que se passe-t-il si la fille elle-même est également
radioactive?
Supposons que N1 (t) est le nombre de noyaux du nucléide radioactif d'origine (la mère) en fonction du temps et correspond à sa constante λ de désintégration. N1 (t) La chaîne de désintégration radioactive
Supposons que N1 (t) est le nombre de noyaux du nucléide radioactif d'origine (la mère) en fonction du temps et correspond à sa constante λ de désintégration. N1 (t) La chaîne de désintégration radioactive
Nous écrivons maintenant les équations différentielles régissant cette hypothèse. " Supposons également que N2 (t): soit le nombre de noyaux du produit radioactif (la fille) en fonction du temps et que soit sa constante λ2 de désintégration.
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