AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Plomb 208

Le plomb 208, notĂ© 208Pb, est l'isotope du plomb dont le nombre de masse est Ă©gal Ă  208 : son noyau atomique compte 82 protons et 126 neutrons avec un spin 0+ pour une masse atomique de 207,976 652 1 g/mol.

Plomb 208

table

Général
Symbole 208
82
Pb
126
Neutrons 126
Protons 82
Données physiques
Présence naturelle 52,4 %[1]
Demi-vie Stable
Masse atomique 207.9766520(12) u
Spin 0+
ExcĂšs d'Ă©nergie −21 748,5 Â± 11 keV[1]
Énergie de liaison par nuclĂ©on 7 867,453 Â± 0,006 keV[1]
Production radiogénique
Isotope parent Désintégration Demi-vie
212
84
Po
α 294,3(8) ns
208
81
Tl
ÎČ− 3,053(4) min

Propriétés nucléaires

Le plomb 208 a un excĂšs de masse de −21 748,5 Â± 11 keV et une Ă©nergie de liaison nuclĂ©aire par nuclĂ©on de 7 867,453 Â± 0,006 keV[1].

C'est le plus lourd de tous les nuclĂ©ides stables connus, avec la particularitĂ© d'ĂȘtre doublement magique, c'est-Ă -dire d'avoir Ă  la fois un nombre magique de protons et de neutrons ; c'est sans doute ce qui explique sa stabilitĂ© malgrĂ© sa masse Ă©levĂ©e.

Structure et rayon(s) du noyau

Les modĂšles de structure du noyau prĂ©disent et les expĂ©riences de diffraction Ă©lectronique confirment que la densitĂ© numĂ©rique des protons et des neutrons est constante Ă  l'intĂ©rieur du noyau (environ 0,06 et 0,08 fm−3, respectivement), et tend vers zĂ©ro assez rapidement Ă  partir d'une certaine distance du centre, plus grande pour les neutrons que pour les protons. On peut ainsi dĂ©finir un rayon neutronique Rn et un rayon protonique Rp : Rn ≈ 5,8 fm ; Rp ≈ 5,5 fm ; Rn – Rp = 0,283 Â± 0,071 fm[2] - [3] - [4].

Abondance naturelle

Comme les isotopes de nombres de masse 204, 206 et 207, le plomb 208 est primordial et non radioactif. C'est le plus abondant des quatre (environ 52,4 %), en raison de sa grande stabilité nucléaire.

Contrairement au plomb 204, le plomb 208 est radiogĂ©nique. C'est le produit final de plusieurs chaĂźnes de dĂ©sintĂ©gration[5], dont notamment celle du thorium 232, un nuclĂ©ide primordial ; pour cette raison, il est aussi appelĂ© thorium D. Par consĂ©quent, le rapport 208Pb / 204Pb varie un peu d'une roche ou d'un minĂ©ral Ă  l'autre, en fonction du rapport Th / Pb et du temps Ă©coulĂ© depuis la derniĂšre homogĂ©nĂ©isation isotopique, ce qui permet en principe de dater les roches (isochrones Th-Pb).

Notes et références

  1. (en) « Live Chart of Nuclides: 208
    82
    Pb
    128
    »
    , sur https://www-nds.iaea.org/, AIEA, (consulté le )
    .
  2. Sean Bailly, « L'Ă©paisseur de la peau du noyau de plomb mesurĂ©e », Pour la science, no 525,‎ , p. 8 (lire en ligne, consultĂ© le ).
  3. (en) Christine Middleton, « Lead-208 nuclei have thick skins », Physics Today, vol. 74, no 7,‎ , p. 12- (DOI 10.1063/PT.3.4787).
  4. (en) D. Adhikari et al. (PREX Collaboration), « Accurate Determination of the Neutron Skin Thickness of 208Pb through Parity-Violation in Electron Scattering », Physical Review Letters, vol. 126,‎ , article no 172502 (DOI 10.1103/PhysRevLett.126.172502).
  5. (en) « 208Pb », sur periodictable.com (consulté le ).

Articles connexes


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.