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Article

1 - PHÉNOMÉNOLOGIE

2 - ÉNERGÉTIQUE DES RÉACTIONS NUCLÉAIRES

3 - INTERACTION DES NEUTRONS AVEC LA MATIÈRE

4 - SECTIONS EFFICACES

5 - FISSION

6 - FORMATION DU TRITIUM

7 - FORMATION DU CARBONE 14

8 - RÉACTIONS (Α, N)

9 - RÉACTIONS DE FUSION THERMONUCLÉAIRE

10 -  RÉACTIONS DE SPALLATION

| Réf : BN3011 v1

Énergétique des réactions nucléaires
Physique des réacteurs - Les réactions nucléaires

Auteur(s) : Cheikh M’Backé DIOP

Date de publication : 10 juil. 2006

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  • Cheikh M’Backé DIOP : Ingénieur-chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique - Chef du Laboratoire d’Études de Protection et de Probabiiités, CEA/Saclay

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INTRODUCTION

Dans un réacteur nucléaire les neutrons engendrent des réactions nucléaires. La neutralité du neutron le rend insensible à la barrière coulombienne induite par la présence des charges de l’atome (protons et électrons) et, par conséquent, en fait un projectile privilégié pour interagir avec le noyau de l’atome, par exemple, pour provoquer la fission d’un noyau de masse atomique élevé. La fission n’est pas la seule réaction nucléaire à considérer dans un réacteur nucléaire. En effet, il existe plusieurs types de réactions nucléaires et l’occurrence de ces réactions nucléaires varie d’une espèce d’isotope cible à une autre. Dans un réacteur, les réactions nucléaires ont lieu non seulement dans le combustible mais également dans l’ensemble des structures du cœur et celles situés au-delà du cœur.

D’autres types de dispositifs nucléaires mettent en jeu des réactions nucléaires : les machines à fusion thermonucléaire (par confinement magnétique et inertiel) dans lesquelles on fait interagir des éléments légers, les accélérateurs de particules pouvant provoquer des réactions de spallation.

La connaissance de ces réactions nucléaires est indispensable pour comprendre et appréhender, par des modélisations physico-mathématiques appropriées, le fonctionnement d’un réacteur nucléaire ainsi que l’ensemble des phénomènes nucléaires associés au cycle du combustible.

Ainsi, le présent dossier décrit, en premier lieu, les principales caractéristiques générales des réactions nucléaires induites par des neutrons : phénoménologie, énergétique, sections efficaces, ... Une deuxième partie traite de réactions nucléaires particulières, notamment la fission. Enfin, un bref aperçu est donné sur les réactions de fusion thermonucléaire et les réactions de spallation.

Cet exposé constitue la suite naturelle du dossier Physique des réacteurs- Les bases de la physique nucléaire consacré à la structure du noyau atomique et à sa stabilité dont il utilise l’ensemble des notions introduites. Le lecteur pourra ensuite se reporter au dossier Physique des réacteurs- Traitement des données nucléaires qui complète les « Bases de physique nucléaire pour la physique des réacteurs », par une présentation de grandes bases de données nucléaires internationales, appelées évaluations par les spécialistes, ainsi que par une présentation du mode de traitement de ces évaluations afin qu’elles puissent être utilisables par l’ingénieur ou le chercheur soit directement, soit à travers les codes de calcul développés dans le domaine de la physique des réacteurs nucléaires.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3011


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2. Énergétique des réactions nucléaires

Dans la pratique, pour caractériser l’énergie et la direction des particules issues d’une réaction nucléaire, on est amené à considérer deux référentiels :

  • le référentiel du laboratoire : c’est le système de coordonnées noté (L), fixe, associé à l’expérimentateur/observateur ;

  • le référentiel du centre de masse, noté (CM), est un système de coordonnées mobile qui dépend de la position relative du projectile et de la cible.

La figure 2 illustre ces deux notions dans le cas d’une particule incidente de masse m1 entrant en collision avec une particule de masse m2 d’où résultent deux particules et  :

On admet m1 < m2 et m2 au repos dans (L) et l’on note Q l’énergie disponible de cette réaction.

On désigne par et les positions respectives des particules m1 et m2 dans (L). La position du centre de masse des deux particules (barycentre) est définie par la relation :

  • L’énergie disponible

    L’énergie disponible de la réaction considérée s’écrit :

    ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BLATT (J.M.), WEISSKOPF (V.F.) -   Theoritical Nuclear Physics.  -  New York, John Wiley & Sons (1952).

  • (2) - MEYERHOF (W.E.) -   Éléments de physique nucléaire.  -  Paris, Dunod (1970).

  • (3) - REUSS (P.) -   Précis de neutronique.  -  Paris, EDP Sciences, Collection Génie Atomique, pp. 461-467 (2003).

  • (4) -   JEF-Report 14, Table of Simple Integral Neutron Cross Section Data from JEF-2.2, ENDF/BVI, JENDL-3.2, BROND-2 and CENDL-2, AEN/OCDE,  -  Janis Nuclar Display Program, AEN/OCDE, [http://www.nea.fr/janis] (1994).

  • (5) - VALENTIN (L.) -   Physique subatomique : noyaux et particules.  -  Paris, Hermann (1975).

  • (6) - McLANE (V.), DUNFORD (C.L.), ROSE (P. E) -   Neutron Cross Sections.  -  Volume 2, Neutron Cross Section Curves, New York, Academic Press, Inc. (1988).

  • ...

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