01 76 38 08 47
Logo Kartable
AccueilParcourirRechercheSe connecter

Pour profiter de 10 contenus offerts.

Logo Kartable
AccueilParcourirRechercheSe connecter

Pour profiter de 10 contenus offerts.

  1. Accueil
  2. Terminale
  3. Physique-Chimie
  4. Exercice : Déterminer si un noyau est stable à l'aide d'un diagramme (N,Z)

Déterminer si un noyau est stable à l'aide d'un diagramme (N,Z) Exercice

À partir du diagramme (N,Z) ci-dessous, classer chaque noyau dans la catégorie qui lui correspond.

-

\ce{^{1}_{1}H}

\ce{^{2}_{1}H}

\ce{^{3}_{1}H}

\ce{^{4}_{1}H}

\ce{^{5}_{1}H}

Noyaux stables

Noyaux instables

À partir du diagramme (N,Z) ci-dessous, classer chaque noyau dans la catégorie qui lui correspond.

-

\ce{^{6}_{3}Li}

\ce{^{7}_{3}Li}

\ce{^{3}_{3}Li}

\ce{^{4}_{3}Li}

\ce{^{5}_{3}Li}

Noyaux stables

Noyaux instables

À partir du diagramme (N,Z) ci-dessous, classer chaque noyau dans la catégorie qui lui correspond.

-

\ce{^{12}_{6}C}

\ce{^{13}_{6}C}

\ce{^{6}_{6}C}

\ce{^{10}_{6}C}

\ce{^{14}_{6}C}

Noyaux stables

Noyaux instables

À partir du diagramme (N,Z) ci-dessous, classer chaque noyau dans la catégorie qui lui correspond.

-

\ce{^{19}_{9}F}

\ce{^{18}_{9}F}

\ce{^{17}_{9}F}

\ce{^{16}_{9}F}

\ce{^{14}_{9}F}

Noyaux stables

Noyaux instables

À partir du diagramme (N,Z) ci-dessous, classer chaque noyau dans la catégorie qui lui correspond.

-

\ce{^{15}_{7}N}

\ce{^{14}_{7}N}

\ce{^{10}_{7}N}

\ce{^{11}_{7}N}

\ce{^{12}_{7}N}

\ce{^{13}_{7}N}

Noyaux stables

Noyaux instables

Voir aussi
  • Cours : La modélisation temporelle d’un système nucléaire
  • Méthode : Identifier un type de désintégration radioactive à l'aide de l'équation de désintégration
  • Méthode : Utiliser les lois de Soddy pour compléter une équation nucléaire
  • Méthode : Écrire une équation de désintégration connaissant son type
  • Méthode : Identifier le noyau fil émis par une désintégration radioactive
  • Méthode : Déterminer la demi-vie d'un radionucléide à l'aide de sa courbe de décroissance
  • Méthode : Déterminer le nombre de radionucléides restant après une certaine durée
  • Méthode : Établir l'équation différentielle donnant le nombre de radionucléides en fonction du temps
  • Méthode : Résoudre l'équation différentielle donnant le nombre de radionucléides en fonction du temps
  • Exercice : Connaître les caractéristiques des isotopes
  • Exercice : Déterminer si deux atomes sont isotopes à l'aide de leur composition
  • Exercice : Déterminer si deux atomes sont isotopes à l'aide de leur écriture conventionnelle
  • Exercice : Déterminer si un isotope est stable
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de la radioactivité
  • Exercice : Déterminer les isotopes d'un noyau à l'aide d'un diagramme (N,Z)
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de la désintégration radioactive
  • Exercice : Associer type de désintégration et particules émises
  • Exercice : Déterminer le type de désintégration à l'aide de l'équation de désintégration
  • Exercice : Compléter une équation de désintégration radioactive à l'aide de la loi de Soddy
  • Exercice : Établir l'équation de désintégration radioactive d'un atome à l'aide du type de désintégration qu'il subit
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de la fusion nucléaire
  • Exercice : Établir l'écriture d'une réaction nucléaire de fusion de deux atomes à l'aide de leur écriture conventionnelle
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de la fission nucléaire
  • Exercice : Établir l'écriture d'une réaction nucléaire de fission
  • Exercice : Déterminer si une situation est une fusion ou une fission nucléaire
  • Exercice : Compléter une équation de réaction nucléaire à l'aide des lois de conservation
  • Problème : Étudier la désintégration d'un élément radioactif naturel
  • Problème : Étudier une réaction de fusion dans le Soleil
  • Problème : Étudier une réaction de fission dans une centrale nucléaire
  • Exercice : Déterminer le type de désintégration radioactive d'un noyau à l'aide du diagramme (N,Z)
  • Exercice : Établir l’expression de l’évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs
  • Exercice : Déterminer graphiquement le temps de demi-vie d'un noyau radioactif à l'aide de sa courbe de décroissance
  • Exercice : Calculer le temps de demi-vie d'un noyau radioactif à l'aide de sa constante radioactive
  • Exercice : Calculer le nombre de noyaux présents dans un échantillon au bout d'un temps multiple du temps de demi-vie
  • Exercice : Calculer un nombre de noyaux présents dans un échantillon au bout d'un temps donné à l'aide de sa constante radioactive
  • Exercice : Calculer le temps de désintégration d'un noyau donné à l'aide de la quantité initiale et finale d'un échantillon de noyaux et de sa constante radioactive
  • Exercice : Expliquer le principe de la datation à l’aide de noyaux radioactifs
  • Exercice : Dater un événement à l’aide de noyaux radioactifs
  • Exercice : Connaître des applications de la radioactivité dans le domaine médical
  • Exercice : Connaître des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d’influence de ces protections
  • Problème : Étudier une datation au carbone 14
  • Problème : Étudier le fonctionnement d'un outil d'imagerie médicale
  • Problème : Étudier le traitement du cancer par rayonnements
  • Exercice type bac : Contrôle de l'ordre d'une réaction, Asie 2023

Nos conseillers pédagogiques sont à votre écoute 7j/7

Nos experts chevronnés sont joignables par téléphone et par e-mail pour répondre à toutes vos questions.
Pour comprendre nos services, trouver le bon accompagnement ou simplement souscrire à une offre, n'hésitez pas à les solliciter.

support@kartable.fr
01 76 38 08 47

Téléchargez l'application

Logo application Kartable
KartableWeb, iOS, AndroidÉducation

4,5 / 5  sur  20256  avis

0.00
app androidapp ios
  • Contact
  • Aide
  • Livres
  • Mentions légales
  • Recrutement

© Kartable 2025