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hélium 3 \ʔe.ljɔm tʁwɑ\ masculin
Celle-ci concernait une réaction nucléaire dans le soleil, plus précisément la conversion d’hélium 3 en lithium 4 par la capture d’un proton.— (Pinch, Trevor J. « 7 - L’anomalie des neutrinos solaires : comment réagissent les théoriciens et les expérimentateurs ? », Michel Callon éd., La science telle qu’elle se fait. Anthologie de la sociologie des sciences de langue anglaise. La Découverte, 1991, pp. 344-389.)
Selon le scénario standard du Big Bang, l’Univers en expansion émerge de la phase primordiale sous forme d’un gaz quasi-uniforme, composé de 76 pour cent d’hydrogène et de 24 pour cent d’hélium 4 (l’isotope lourd de l’hélium avec deux protons et deux neutrons), accompagnés de traces d’autres isotopes légers (deutérium, hélium 3 et lithium 7).— (Nicolas Prantzos, L'alchimie des étoiles, Pour la Science, 1er janvier 2001)
Pour aboutir à cette conclusion, les géochimistes ont étudié les rapports de deux isotopes de l’hélium : l’hélium 3, un isotope « primordial » incorporé au manteau profond lors de la formation de la Terre, et l’hélium 4, issu de la décomposition radioactive d’éléments du manteau supérieur (uranium et thorium).— (Jean-Jacques Perrier, Manteau terrestre : une structure à une couche, Pour la Science, 10 juin 2009)
Le tritium est utilisé dans les bombes nucléaires et, pour garder celles-ci en état opérationnel, il faut régulièrement extraire l’hélium 3 produit par radioactivité et qui pollue le tritium.— (Christian Gianese, Hélium : la pénurie menace, Pour la science, 22 septembre 2012)
Les noyaux de deutérium fusionnent entre eux et donnent naissance aux noyaux d’hélium 3 et de tritium (l’isotope radioactif de l’hydrogène). À partir de ces noyaux, on peut aboutir à l’hélium 4, au béryllium 7 et au lithium 7.— (Audouze, Jean. « Les 100 mots de l’astronomie », Jean Audouze éd., Les 100 mots de l'astronomie. Presses Universitaires de France, 2020, pp. 7-125.)
Parmi toutes les ressources que contient la Lune, les réserves en hélium-3 suscitent un intérêt de plus en plus marqué.— (Marchand, Pierre. « L’exploitation du milieu extra-atmosphérique lointain : Quels enjeux géopolitiques ? Le cas des missions spatiales lunaires », Stratégique, vol. 126-127, no. 2-3, 2021, pp. 19-33.)
Z → | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
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n ↓ | n | H | He | 3 | 4 | 5 | |||||||||
0 | 1H | Li | Be | B | 6 | ||||||||||
1 | 1n | 2H | 3He | 4Li | 5Be | 6B | C | 7 | |||||||
2 | 3H | 4He | 5Li | 6Be | 7B | 8C | N | 8 | |||||||
3 | 4H | 5He | 6Li | 7Be | 8B | 9C | 10N | O | 9 | ||||||
4 | 5H | 6He | 7Li | 8Be | 9B | 10C | 11N
|
12O | F | 10 | 13 | ||||
5 | 6H | 7He | 8Li | 9Be | 10B | 11C | 12N | 13O | 14F | Ne | 11 | 12 | Al | ||
6 | 7H | 8He | 9Li | 10Be | 11B | 12C | 13N | 14O | 15F | 16Ne | Na | Mg | 19Al | 14 | |
7 | 9He | 10Li
|
11Be | 12B | 13C | 14N | 15O | 16F | 17Ne | 18Na | 19Mg | 20Al | Si | ||
8 | 10He | 11Li | 12Be | 13B | 14C | 15N | 16O | 17F | 18Ne | 19Na | 20Mg | 21Al | 22Si | ||
9 | 12Li | 13Be | 14B | 15C | 16N | 17O | 18F
|
19Ne | 20Na | 21Mg | 22Al | 23Si |