Analyse Examens Nationaux – TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES | 2BAC SVT | 2016–2025
CDR 2015 SVT — Poids Nucléaire : 8 % • Exercice dédié ~50% des sessions • Alternance stricte Ondes/Nucléaire
| Année | Sess. | Ex. | Pts | Radioélément / Réaction | Sous-domaine CDR | Thèmes évalués | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N | 1 | 2,5 | Strontium-90 (⁹⁰₃₈Sr) → Yttrium-90 (ᴬ₃₉Y) + β⁻ Isotopes du Sr : ⁸⁸Sr, ⁹⁰Sr |
Décroissance radioactive | Isotopes (composition, différence). Équation nucléaire β⁻. Identification A,Z de Y. Loi décroissance. Activité. Nocivité (inhalation). Demi-vie. | Déchet réacteur nucléaire (contexte). Isotope stable ⁸⁸Sr vs radioactif ⁹⁰Sr. Exercice récent (2025). |
| 2023 | N | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Ondes mécaniques et lumineuses (3 pts). Nucléaire absent en 2023 N. |
| 2023 | R | 1 | 3 | Médecine nucléaire : ¹⁵³₆₂Sm, ⁹⁰₃₉Y, ¹⁷⁷₇₁Lu N₀(Sm)=N₀(Y)=N₀(Lu), t½(Sm)<t½(Y)<t½(Lu) |
Décroissance radioactive | Classement t½ (données). Comparaison activités initiales (a₀=λN₀). Courbes a(t) pour les 3 radionucléides. Loi de décroissance a(t)=a₀·e^(-λt). Application scintigraphie. | Originalité : 3 radionucléides comparés dans le même exercice. Médecine nucléaire (contexte SVT pertinent). |
| 2022 | N | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Propagation des ondes (3,5 pts). Nucléaire absent. |
| 2022 | R | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Propagation des ondes (3,5 pts). Nucléaire absent. |
| 2021 | N | 2 | 3 | Technétium métastable ⁹⁹ᵐ₄₃Tc (émetteur γ) ⁹⁹₄₂Mo → ⁹⁹ᵐ₄₃Tc → ⁹⁹₄₃Tc + γ |
Décroissance radioactive + Noyaux-Masse-Énergie | Scintigraphie osseuse. Équation désintégration du ⁹⁹Mo (β⁻). Technétium métastable émetteur γ. Énergie de liaison (tableau fourni). Demi-vie. Activité. Application médicale. | Technétium-99m = radioélément le plus utilisé en médecine nucléaire. Pertinent pour SVT. Exercice = Ex2 (pas Ex1). |
| 2018 | N | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Ondes ultrasonores (2,5 pts). Nucléaire absent. |
| 2018 | R | 1 | 3 | Datation U-Th des sédiments marins : ²³⁴₉₂U → ²³⁰₉₀Th + α |
Décroissance radioactive + Noyaux-Masse-Énergie | Désintégration α de U-234 → Th-230. Énergie de liaison (tableau énergies de masse). Calcul ΔE. Loi de décroissance. Datation des sédiments marins (rapport Th/U). Application géologie. | Contexte : sédiments marins (pertinent biologie/géologie SVT). Datation géologique = thème récurrent SVT. |
| 2017 | N | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Ondes lumineuses (2,5 pts). Nucléaire absent. |
| 2017 | R | 1 | 2,5 | Âge de la Terre : ²³⁸₉₂U → ²⁰⁶₈₂Pb (chaîne radioactive) t½(U-238) = 4,5×10⁹ ans |
Décroissance radioactive | Chaîne de désintégration U-238→Pb-206 (résultat global). Loi de décroissance. Calcul âge Terre (~4,5 Ga). Application : datation géologique. Énergie de liaison implicite. | Âge Terre = thème emblématique SVT. Demi-vie très longue (4,5 milliards d'années). |
| 2016 | N | 1 | 2,5 | Fluor-18 FDG (¹⁸₉F) → émetteur β⁺ TEP (Tomographie par Émission de Positons) |
Décroissance radioactive + Noyaux-Masse-Énergie | Radioactivité β⁺ du F-18 (demi-vie=110 min). Énergie de liaison par nucléon L (tableau). Noyaux les plus stables. Application TEP en médecine. | FDG (Fluoro-DésoxyGlucose) = traceur radioactif médical. β⁺ = moins fréquent que β⁻ en SVT. Courbe d'Aston implicite. |
| 2016 | R | — | — | — | — | Aucun exercice Nucléaire dédié | Ex.1 = Propagation d'ondes mécaniques et lumineuses (3 pts). Nucléaire absent. |
OBSERVATIONS & TENDANCES
| Poids CDR SVT | 8 % de l'épreuve ≈ 1,6 pts/20 : 4% Décroissance radioactive + 4% Noyaux-Masse-Énergie. Points alloués : 2,5 à 3 pts selon les sessions. |
|---|---|
| Présence Nucléaire | Exercice Nucléaire dédié dans 6/12 sessions identifiées (~50%). Alternance stricte avec Ondes : Ex1 = Ondes OU Nucléaire. Jamais les deux dans le même sujet. |
| Alternance SN/SR | La session de rattrapage tend à avoir Nucléaire quand la session normale a Ondes (2017, 2018, 2023) et vice versa. |
| Radioéléments utilisés | Applications médicales dominant : F-18 FDG (2016 N), Tc-99m (2021 N), Sm/Y/Lu (2023 R), Sr-90 (2025 N). Datation géologique : U-Pb (2017 R), U-Th (2018 R). Profil très SVT (médecine + géologie). |
| Décroissance radioactive | 100% des exercices nucléaires : loi a(t)=a₀e^(-λt), demi-vie, activité. Application médicale ou géologique systématique. |
| Noyaux-Masse-Énergie | Présent dans ~50% : énergie de liaison par nucléon (tableau fourni), défaut de masse, ΔE=|Δm|c². Fission/fusion absentes en SVT (contrairement à SM). |
| Spécificité SVT | Contextes systématiquement biologiques/médicaux/géologiques : scintigraphie, TEP, sédiments marins, âge Terre. Fission et fusion nucléaire = ABSENTES du programme SVT. |
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