Bonsoir
Alors déjà la réponse c'est CDE, et je vais expliquer le raisonnement:
- d'abord on nous dit que c'est une transformation isomérique. Comme ce n'est pas plus détaillé, on peut avoir les 2 possibilités : soit la gamma soit la CI --> on peut donc déjà dire que A faux car aucun B+ n'intervient dans la réaction
- ensuite on fait chaque cas :
1er cas = réaction gamma. On calcule le défaut de masse qui vaut Mpère - Mfils = 80,9170 - 80,9168 = 0,0002 u . De là on calcule l'Ed = 931,5 x 0,0002 = 0,1863 MeV = 186,3 keV et donc environ 186 keV. C'est l'énergie du photon gamma émis et ça correspond à l'item C. --> C vrai
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2e cas = CI. Pareil, on calcule le défaut de masse (c'est le même puisque ce sont les deux mêmes éléments hein) qui vaut 0,0002 u. De là on a l'Ed pareil qui vaut 0,0002 x 931,5 = 186 keV. MAIS attention pour trouver l'énergie cinétique de l'électron éjecté pendant la CI, il faut soustraire l'énergie de liaison de l'électron! Le piège c'est de se tromper d'électron : pour la CI l'électron est éjecté donc on veut qu'il soit "près de l'extérieur" et donc il est bien sur une couche périphérique (à ne pas confondre avec la CE où l'électron est sur une couche profonde!). Donc ici entre la couche K et la couche L il est sur la couche L. Donc Ec = Ed - El = 186 - 2 = 184 keV --> D vrai et B faux (on remarque que la B c'est fait ce qu'on aurait trouvé si on s'était trompé de couche et qu'on avait pris l'énergie de la couche K : ça aurait bien donné Ec = Ed - El = 186 - 14 = 172 keV)
- Enfin dans le cas de la CI, il y a réarrangement de l'atome fils une fois la réaction terminée, par émission de photons de fluorescence et d'électron auger. Ici on a émission d'un photon de fluo d'énergie E(K) - E(L) = 12 keV! --> E vrai
Voilaaaaa c'est tout bon?