Notre corps contient de l'eau lourde et semi-lourde

Votre corps contient entre 5 et 10 grammes d’eau lourde et semi-lourde. Pure, l’eau lourde est utilisée dans la confection des bombes H et dans les détecteurs à neutrinos. Une molécule d’eau sur 3200 contient au moins un atome de deutérium. Notre corps étant composé majoritairement d’eau, il contient naturellement quelques grammes d’eau semi-lourde (un atome de deutérium, donc 5% plus lourde) et quelques milligrammes d’eau lourde (deux atomes de deutérium, donc 10% plus lourde).

Sources

Il n'y a pas encore de sources.

Commentaires préférés

Hapitude

Hapitude

L'hydrogène est normalement constitué d'un seul proton. Le deutérium a un proton et un neutron. Le tritium a lui un proton et deux neutrons. Ces variantes de l'hydrogène sont utilisées dans les bombes H car elles sont plus instables et génèrent une réaction de fusion en chaîne. En faisant entrer en collision un deutérium avec un tritium, on génère un atome d'hélium et un neutron en plus, qui va continuer la réaction. On utilise également ce principe dans des réacteurs nucléaires à fusion, qui sont encore en cours d'expérimentation, et qui pourraient, dans au moins 30 ans, fournir une énergie "propre" et quasi-illimitée.
kepotx

kepotx

L'eau lourde était considéré comme une ressource stratégique durant la seconde guerre mondiale, puisqu'elle était un élément clé de la course a la bombe. En Europe, le principal (si ce n'est le seul, a vérifier) producteur d'eau lourde était une usine norvégienne. En 1940, craignant que l’Allemagne envahissent la Norvège, les français font tout pour rapatrier le stock d'eau lourde. Etant contre le régime nazi, la société accepta, mais il fallait réussir a transporter tout le stock sans se faire prendre. Les allemands essayant eux aussi de faire une bombe, l'activité de l'usine reprend sous occupation allemande. Plusieurs opérations sont alors faites, pour endommager l'usine, ce qui ralenti la production mais ne l’arrête pas. Finalement, en 1944, le régime décide de rapatrier le stock d'eau lourde. Un bateau le transportant sera coulé, enterrant définitivement le projet de bombe atomique pour les nazis.
fuust

fuust

Et puis dans notre corps on a des atomes, des protons et même des quarks! Saviez vous que tout ça compose la mort au rat? Le cyanure également et que c'est également présent dans le GLUTEN!!!!!!!!! Saviez vous également que l'on produit des radiations? C'est ce qui est également produit par les déchets nucléaires! Vous n'imaginez pas toutes les choses nocives que contient notre corps.

Tous les commentaires

Furax91

Furax91

J'ai relu 2 fois, lu les meilleurs commentaire et maintenant j'ai un mal de crâne !!!
imwaterproof

imwaterproof

C'est donc ça qui pèse si lourd quand je me pèse!
Bidi

Bidi

Moi j en connais c est plus ou moins 6 g d alcool dans le corp... ils n' ont pas un poil d eau lourde ...
bbtrain

bbtrain

Le premier film retraçant l'histoire de l'histoire de la fameuse usine norvégienne de production d'eau lourde pendant la seconde guerre mondiale s'appelle "Les héros de télémark" produit en 1965 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Héros_de_Télémark mettant en avant les efforts de la résistance norvégienne et des alliés qui ont retardé l'avancée des allemands dans la production d'eau lourde pendant la seconde guerre mondiale et relatant également le triste choix de couler le fery dans lequel les allemands chargèrent les wagons chargés d'eau lourde malgré les personnes qui étaient à bord en plein hiver. En effet les allemands après tou les sabotages pensais que personne n'oserait couler ce bateau chargé avec femmes et enfants les condamnant à une mort quasi certaine
latour

latour

et moi qui croyais que "ça" venait des haricots... en fait ce sont des mini explosions atomiques, c'est pour ça qu'il y a des traces de brulures
ShaeGal

ShaeGal

La bombe humaine, c'est l'arme de demain...
Grishka

Grishka

C'est quoi finalement l'anecdote dans l'histoire ?
1702jordan

1702jordan

Pour info les bombes H ont pour principe de faire fusionner deux isotopes, le deutérium et le tritium, tout deux deux isotopes de l'eau. C'est deux là vont fusionner grâce à un apport suffisant en énergie et libérer à leur tour beaucoup d'énergie ! La fusion des deux isotopes donne un atome d'hélium 4 et un neutron !
Arima

Arima

je n'ai absolument rien compris...
kepotx

kepotx

L'eau lourde était considéré comme une ressource stratégique durant la seconde guerre mondiale, puisqu'elle était un élément clé de la course a la bombe. En Europe, le principal (si ce n'est le seul, a vérifier) producteur d'eau lourde était une usine norvégienne. En 1940, craignant que l’Allemagne envahissent la Norvège, les français font tout pour rapatrier le stock d'eau lourde. Etant contre le régime nazi, la société accepta, mais il fallait réussir a transporter tout le stock sans se faire prendre. Les allemands essayant eux aussi de faire une bombe, l'activité de l'usine reprend sous occupation allemande. Plusieurs opérations sont alors faites, pour endommager l'usine, ce qui ralenti la production mais ne l’arrête pas. Finalement, en 1944, le régime décide de rapatrier le stock d'eau lourde. Un bateau le transportant sera coulé, enterrant définitivement le projet de bombe atomique pour les nazis.
fuust

fuust

Et puis dans notre corps on a des atomes, des protons et même des quarks! Saviez vous que tout ça compose la mort au rat? Le cyanure également et que c'est également présent dans le GLUTEN!!!!!!!!! Saviez vous également que l'on produit des radiations? C'est ce qui est également produit par les déchets nucléaires! Vous n'imaginez pas toutes les choses nocives que contient notre corps.
Hapitude

Hapitude

L'hydrogène est normalement constitué d'un seul proton. Le deutérium a un proton et un neutron. Le tritium a lui un proton et deux neutrons. Ces variantes de l'hydrogène sont utilisées dans les bombes H car elles sont plus instables et génèrent une réaction de fusion en chaîne. En faisant entrer en collision un deutérium avec un tritium, on génère un atome d'hélium et un neutron en plus, qui va continuer la réaction. On utilise également ce principe dans des réacteurs nucléaires à fusion, qui sont encore en cours d'expérimentation, et qui pourraient, dans au moins 30 ans, fournir une énergie "propre" et quasi-illimitée.