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  4. Exercice : Appliquer l'équation de conservation du nombre de masse

Appliquer l'équation de conservation du nombre de masse Exercice

Soit un atome instable d'uranium 239, possédant 92 protons, qui se désintégrerait spontanément pour se transformer en neptunium (\ce{^{239}_{93}Np}) et 1 neutron.

La loi de conservation du nombre de masse serait-elle alors vérifiée ?

Soit un atome instable de neptunium 239, possédant 93 protons, qui se désintégrerait spontanément pour se transformer en plutonium (\ce{^{239}_{94}Pu}) et 1 électron (\ce{^{0}_{-1}e^{-}}).

La loi de conservation du nombre de masse serait-elle alors vérifiée ?

Soit un atome d'einsteinium 254, possédant 99 protons, qui interagirait avec un neutron, pour se transformer en radium (\ce{^{228}_{88}Ra}) et en sodium (\ce{^{23}_{11}Na}) et 3 neutrons (\ce{^{1}_{0}n}).

La loi de conservation du nombre de masse serait-elle alors vérifiée ?

Soit un atome de radon 222, possédant 86 protons, qui se désintégrerait spontanément pour donner du polonium (\ce{^{218}_{84}Po}) et de l'hélium (\ce{^{4}_{2}He}).

La loi de conservation du nombre de masse serait-elle alors vérifiée ?

Soit un atome de cobalt 60, possédant 27 protons, qui se désintégrerait spontanément pour donner du nickel (\ce{^{60}_{28}Ni}) et un électron (\ce{^{0}_{-1}e^{-}})

La loi de conservation du nombre de masse serait-elle alors vérifiée ?

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