Physique nucléaire

StructureEdit

Les atomes sont constitués d’électrons, de neutrons et de protons. Les protons et les neutrons se trouvent au centre de l’atome, que l’on appelle le noyau. Les protons et les neutrons sont la partie la plus lourde de l’atome et constituent la majeure partie de sa masse. Les électrons se déplacent très rapidement autour du noyau, formant ce que l’on appelle un nuage d’électrons. Le nuage d’électrons a une masse très faible, mais il occupe la majeure partie de l’espace de l’atome. Les électrons ont une charge négative, et les protons une charge positive. En raison des charges dans l’atome, c’est ainsi que l’atome reste ensemble, par attraction des charges électriques présentes dans l’atome.

PropriétésEdit

Modèle d’atome.

Les atomes ont différentes caractéristiques qui distinguent un atome d’un autre, et montrent comment chaque atome peut changer dans différentes conditions. Ces propriétés comprennent le numéro atomique, le numéro de masse, la masse et le poids atomiques, et les isotopes.

Forces agissantEdit

Dans un atome, il y a trois forces fondamentales qui maintiennent les atomes ensemble. la force électromagnétique, la force nucléaire forte, et la force nucléaire faible. La force électromagnétique maintient les électrons attachés à l’atome. La force nucléaire forte maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau. La force nucléaire faible contrôle la façon dont l’atome se désintègre.

QuantumEdit

Au début du 20ème siècle, les scientifiques avaient du mal à expliquer le comportement des atomes en utilisant leurs connaissances actuelles de la matière. Alors pour faire face à cela, ils ont fait une toute nouvelle façon de voir la matière et l’énergie, et ils l’ont appelé la théorie quantique. La théorie quantique explique comment la matière agit à la fois comme une particule et comme une onde.

RayonnementEdit

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Les atomes émettent des rayonnements lorsque leurs électrons perdent de l’énergie et descendent vers des orbitales inférieures. La différence d’énergie entre les orbitales détermine la longueur d’onde du rayonnement donné. Ce rayonnement peut être représenté par la lumière visible ou par des longueurs d’onde plus courtes.

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