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1 - PHÉNOMÉNOLOGIE

2 - ÉNERGÉTIQUE DES RÉACTIONS NUCLÉAIRES

3 - INTERACTION DES NEUTRONS AVEC LA MATIÈRE

4 - SECTIONS EFFICACES

5 - FISSION

6 - FORMATION DU TRITIUM ET DU CARBONE14

  • 6.1 - Formation du tritium
  • 6.2 - Formation du carbone 14

7 - RÉACTIONS (Α, N), DE FUSION THERMONUCLÉAIRE ET DE SPALLATION

8 - CONCLUSION

9 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : BN3011 v2

Sections efficaces
Physique des réacteurs – Les réactions nucléaires

Auteur(s) : Cheikh M’Backé DIOP

Relu et validé le 28 sept. 2021

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RÉSUMÉ

La connaissance des réactions nucléaires est indispensable pour appréhender, par des modélisations physico-mathématiques appropriées, la physique d’un réacteur nucléaire ainsi que l’ensemble des phénomènes nucléaires associés au cycle du combustible. Les réactions nucléaires jouent également un rôle crucial dans la détermination des termes sources dont la connaissance est requise pour les études de radioprotection. On décrit en premier lieu les caractéristiques générales des réactions nucléaires  induites  par  des  neutrons  dans  le  domaine  d’énergie  0-20  MeV :  phénoménologie, énergétique, sections efficaces. Une deuxième partie traite de réactions nucléaires particulières,. Enfin, un bref aperçu est donné sur les réactions de fusion thermonucléaire et les réactions de spallation.

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Auteur(s)

  • Cheikh M’Backé DIOP : Ingénieur-chercheur - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA/Saclay, France

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 pour provoquer, par exemple, 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 celles-ci varie d’une espèce d’isotope cible à une autre. Dans un réacteur, elles 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 article 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 de l’article Physique des réacteurs – Les bases de la physique nucléaire [BN 3 010] 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 à l’article Physique des réacteurs – Traitement des données nucléaires [BN 3 012] qui -complète [BN 3 010] et le présent article, par une présentation de grandes bases de données nucléaires internationales, appelées évaluations par les spécialistes, ainsi que par celle du mode de traitement de ces évaluations afin qu’elles puissent être utilisables soit directement, soit à travers les codes de calcul développés dans le domaine de la physique des réacteurs nucléaires.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-bn3011


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4. Sections efficaces

4.1 Notion de section efficace microscopique de diffusion

Pour introduire la notion de section efficace, on considère l’expérience suivante dans laquelle un faisceau uniforme de particules (d’une énergie E donnée) est dirigé sur une cible mince d’épaisseur dx et de surface S et comme l’illustre la figure 5.

Encadré 1 – Rappel sur la définition de l’angle solide
ds=Rdφrdθ R=rsinθ r 2 sinθdθdφ π/2θ+π/2 0φ2π d 2 Ω= ds r 2 = r 2 sinθdθdφ r 2 =sinθdθdφ dΩ= ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BLATT (J.M.), WEISSKOPF (V.F.) -   Theoritical nuclear physics.  -  New York, John Wiley and Sons (1952).

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

  • (3) - REUSS (P.) -   Précis de neutronique.  -  EDP Sciences, Collection Génie Atomique, Paris, p. 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 Nuclear Display Program, AEN/OCDE (1994) http://www.nea.fr/janis

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

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

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