« Fission nucléaire » : différence entre les versions
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Ces résultats restent exacts au {{1er|ordre}} avec les autres gros atomes fissiles présents ou formés dans les réacteurs de puissance tels que le {{nobr|plutonium 239}} mis en œuvre notamment par exemple dans le [[combustible MOX]]. Ils permettent d'évaluer avec une bonne précision la consommation de matière fissile (ou fertile) dans tous les réacteurs de puissance (''i.e.'' la masse des gros atomes fissionnés ; ''i.e.'' les actinides fissionnés) et donc d'apprécier la quantité de produits de fission formés.
La fission de la totalité des atomes d'uranium 235 fissiles contenus dans une tonne d'uranium naturel, qui contient en masse 0,7202 % d'<sup>235</sup>U, donne {{nb|5,7059 e14 joules}} (= {{nb|570600 GJ}} (gigajoules)) soit plus de {{nobr|10 000 fois}} plus d'énergie que la combustion d'une [[tonne d'équivalent pétrole]] qui dissipe {{nb|41,86 GJ}})<ref name="fission23">{{Lien web| format=pdf|url = http://lpsc.in2p3.fr/communication/articlespresse/03_Fission.pdf| titre = Des nouvelles de la fission| date =| auteur institutionnel=[[Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble]] | consulté le =12 avril 2011}}, {{p.|23}}.</ref>. Toutefois, étant donné que les procédés actuels ne permettent pas la fission intégrale de l'{{nobr|uranium 235}} contenu dans l'uranium naturel, on peut retenir l'ordre de grandeur de {{nobr|10 000 fois}} plus d'énergie récupérable par tonne d'uranium naturel que par tonne d'équivalent pétrole. Cette estimation ne tient pas compte de la mise en œuvre des réacteurs rapides qui permettent également de fissionner
=== Notion de masse critique ===
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