

Physique-chimie
Comment les mathématiques permettent-elles de classer équitablement les joueurs d’échecs ?
Pourquoi peut-on dater un fossile ou une œuvre d'art grâce au carbone 14 ?
Taille :
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2056 mots
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Plan
I.
Le carbone 14, un isotope radioactif naturel présent dans tous les êtres vivants
II.
Le principe physique de la datation : la loi de décroissance radioactive
III.
Les limites de la méthode
Introduction
Le 19 septembre 1991, deux randonneurs allemands traversent un glacier des Alpes italiennes, à plus de 3 200 mètres d'altitude. Soudain, ils aperçoivent un corps émergeant de la glace. Les autorités, croyant d'abord à un accident récent, lancent une enquête. Mais quelques semaines plus tard, le verdict scientifique tombe et stupéfie le monde entier : l'homme n'est pas mort la semaine précédente, ni il y a un an, ni même il y a un siècle, il est mort il y a environ 5 300 ans, à la fin du Néolithique. Cet homme, surnommé Ötzi du nom du massif alpin où il a été découvert, est aujourd'hui l'une des momies préhistoriques les plus étudiées au monde. Mais comment, à partir d'un simple fragment de tissu congelé, les scientifiques ont-ils pu remonter avec une telle précision à une époque où la Grande Pyramide d'Égypte n'existait pas encore ? La réponse tient en deux mots : carbone 14. Mise au point par le chimiste américain Willard Libby à la fin des années 1940, et récompensée par le prix Nobel de chimie en 1960, la datation au carbone 14 a depuis transformé l'archéologie, la paléontologie et l'authentification d'œuvres d'art. Mais sur quel principe physico-chimique repose-t-elle réellement ? (…)
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