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Ionisation et réarrangement électronique


Go to solution Solved by Saucisse_de_Combat,

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Bonjour, 

ça peut paraître une question stupide mais, dans le cas où l'on arrache un électron de la couche K (ionisation), un électron de la couche L va abandonner une partie de son énergie de masse pour prendre sa place. Cette énergie est nécessaire pour la liaison (vu que l'E de liaison de K est plus grande) alors pourquoi il émet un photon? Cette énergie de masse va se transformer en E de liaison alors d'où il sort l'E pour émettre un photon?

Merci en avance:) 

  • Solution
Posted

Salut!!

 

Tu remarqueras que si tu devais calculer la somme des énergies de masse de ton noyau plus celles des électrons autour, le résultats serait supérieur à ce que l’on observe en mesurant directement l’énergie de ton atome: l'électron cède une partie de son énergie de masse car c’est plus avantageux énergétiquement pour le noyau de « fournir » cette partie d'énergie à l’électron quand il arrive à une couche. Plus l’électron est proche, plus le noyau lui attribuera d’énergie. Le total d'énergie est moins élevé: l’atome est plus stable.

 

Voilà, j’espère que c’est compréhensible😄! Bon courage 💪😉!

  • Ancien Responsable Matière
Posted

Salut @nemy5, en cas de réarrangement électronique, par exemple un électron de la couche L qui va aller combler un trou sur la couche K; on a émission de photons X d'énergie égale à la différence entre les 2 couches. Ce X de réarrangement est caractéristique de la transition entre les 2 couches.

 

  

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