QCM : Introduction aux transformations nucléaires — 5 questions

Questions et réponses du QCM

1. Qu'est-ce qu'un isotope nucléaire ?

Un atome ayant le même nombre de neutrons et de protons qu'un autre de son élément
Un atome avec un nombre variable de protons mais un nombre constant de neutrons
Un atome d’un élément différent ayant le même nombre de neutrons
Un atome d’un même élément ayant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons

Un atome d’un même élément ayant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons

Explication

La bonne réponse est le deuxième choix : un isotope nucléaire est un atome d’un même élément chimique ayant le même nombre de protons (Z) mais un nombre différent de neutrons (A), ce qui modifie sa masse nucléaire.

2. Dans la réaction de fission nucléaire du plutonium-239 illustrée dans le contenu, quel est le nombre de neutrons émis lors de la fragmentation du noyau ?

4 neutrons
1 neutron
3 neutrons
2 neutrons

3 neutrons

Explication

La réaction de fission du plutonium-239 mentionnée dans le contenu libère 3 neutrons, comme indiqué dans l'exemple Pu + neutron → Te + Mo + 3 neutrons, ce qui est un fait précis et vérifiable.

3. Quel est le rôle principal de la fission nucléaire ?

Créer des isotopes stables pour la médecine
Réduire la radioactivité des matériaux
Produire de l'énergie en fragmentant un noyau lourd
Générer des neutrons pour des applications industrielles

Produire de l'énergie en fragmentant un noyau lourd

Explication

La fission nucléaire a pour rôle principal de libérer de l'énergie en fragmentant un noyau lourd, comme le plutonium, en noyaux plus légers, ce qui est exploité dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité.

4. Quand la fusion nucléaire a-t-elle été pour la première fois confirmée comme un phénomène réalisable en laboratoire ?

Dans les années 1970, avec le développement des premiers réacteurs à fusion expérimentaux.
En 1952, avec la première expérience de fusion contrôlée réalisée par le projet britannique de fusion.
Au début des années 1900, avec la compréhension de la fusion dans le Soleil.
Dans les années 1930, avec la découverte de la fission nucléaire.

En 1952, avec la première expérience de fusion contrôlée réalisée par le projet britannique de fusion.

Explication

La première expérience de fusion nucléaire contrôlée a été réalisée en 1952 par le projet britannique de fusion (le projet ZETA), ce qui marque la première confirmation expérimentale de la fusion contrôlée en laboratoire.

5. En quoi la fission nucléaire diffère-t-elle de la fusion nucléaire ?

La fission se produit uniquement dans le Soleil, tandis que la fusion est utilisée dans les centrales nucléaires.
La fission consiste à diviser un noyau lourd en noyaux plus légers, alors que la fusion rassemble deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd.
La fission et la fusion sont deux processus qui libèrent de l'énergie, mais la fission ne concerne que l'uranium, alors que la fusion ne concerne que l'hydrogène.
La fission rassemble deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, tandis que la fusion divise un noyau lourd en noyaux plus légers.

La fission consiste à diviser un noyau lourd en noyaux plus légers, alors que la fusion rassemble deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd.

Explication

La fission nucléaire consiste à diviser un noyau lourd en noyaux plus légers, libérant de l'énergie, tandis que la fusion nucléaire rassemble deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, également en libérant de l'énergie. La différence principale réside dans le processus : division contre assemblage.

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Isotopes — définition ?

Atomes d’un même élément, A différent.

Numéro atomique Z — rôle ?

Détermine l’élément chimique.

Nombre de nucléons A — différence ?

Diffère selon isotope, influence masse.

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Consultez la fiche de révision complète sur Introduction aux transformations nucléaires.

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