FC2 : Rayonnement X Et Gamma Flashcards

1
Q

Quelles sont les 2 types d’ondes

A
  • ondes magnétiques : support matériel
  • ondes électromagnétiques : pas de support matériel
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2
Q

Définir les ondes

A

Correspond à la propagation d’une variation d’une grandeur physique

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3
Q

Qui a la plus grande fréquence entre les rayonnements X et gamma

A

Gamma a une plus grande fréquence

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4
Q

Application en santé des rayons x et gamma

A

Rayon x :
- diffraction RX
- spectrométrie X
- radiodiagnostic
- radiothérapie
Rayon gamma :
- radioanalyse
- médecine nucléaire

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5
Q

Qui a découvert le rayonnement X et qd

A

1895
Physicien allemand Willem RÖNTGEN

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6
Q

Longueur d’onde du rayonnement X

A

Court

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7
Q

Énergie du rayonnement x

A

Grande

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8
Q

les types d’interactions du rayonnement X

A
  • rayonnement du freinage
  • réarrangement d’électrons au sein d’orbitales atomiques
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9
Q

Principaux constituants du tube à RX

A
  • tube en verre
  • filament K (cathode)
  • anode A (anticathode)
  • Fenêtres de béryllium
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10
Q

Rôle du filament K, de l’anode À + fenêtres beryllium

A
  • filament K : émet des électrons par effet thermoélectrique
  • Anode A : refroidie par le système de refroidissement (C)
  • fenêtre de béryllium : permet la sortie des rayons X
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11
Q

Étapes du fonctionnement du tube à RX

A

1) production d’électrons par effet thermoélectrique
2) accélération des électrons extraits du métal par une tension U (maintenu par la cathode = potentiel négatif et l’anticathode = potentiel positif)
3) Émission des rayon X —> conséquence de l’intéraction entre les électrons et la matière de l’anode

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12
Q

Les ondes transportent de l’énergie et de la matière

A

Faux, les ondes transportent de l’énergie mais pas de la matière

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13
Q

Dans le spectre du rayonnement émis par le tube à RX quelles sont les abscisses et l’ordonnée

A

Ordonnée : grandeur proportionnelle au nombre de photons X —> intensité énergétique OU flux énergétique
Abscisse : longueur d’onde

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14
Q

Où se déroule le réarrangement des électrons dans l’orbitale atomiques ?

A

À proximité du noyau mais pas à l’intérieur

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15
Q

Parler de la longueur d’onde minimale du spectre continu

A
  • limite inférieur
  • parfaitement définie
  • indépendante de la nature de l’anode
  • inversement proportionnelle à al tension U
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16
Q

À quoi est due l’allure continue ?

A

Car chaque électron peut perdre n’importe quelle fraction de son énergie cinétique

17
Q

Formule de l’énergie transportée et le rendement de l’émission X

A
  • quantité d’énergie :
    Φ = K.i^2.Z.U^2
  • rendement d’émission X :
    r = Φ/P = Φ/(U.i)

Avec Φ : flux d’énergie; i = intensité du courant électronique; U tension d’accélération; Z : numéro atomique de la cible

18
Q

Comment varie l’intensité en fonction de la tension accélératrice des électrons

A

L’intensité augmente en fonction de la tension accélératrice des électrons

19
Q

À quoi est du l’émission des spectres de raies

A

Du à un bombardement d’électrons sur l’anode capables d’éjecter les électrons des couches internes de l’anode

20
Q

Dans la loi de Moseley :
A est la même pour les spectres de raies
S dépend de quoi

A
  • A n’est pas la même selon les spectres de raies (elle diffère)
  • s est une constante d’écran qui dépend de la série (K,L)
21
Q

Quels sont les types de rayonnement Y

A
  • émission Y spontanée
  • isomères métastables
22
Q

Lors des rayonnements Y que se passe t il

A
  • transformations isomériques
    —> A et Z ne varient pas
    —> seul l’état énergétique change
23
Q

Où se déroule les rayonnement gamma

A

À l’intérieur du noyau

24
Q

Comment calculer l’émission d’un photon gamma

A
  • différence du niveau d’énergie de départ et énergie d’arrivée
25
Le spectre est proportionnel au nb de photons émis
Vrai
26
Quand est ce qu’on parle d’un métastable
Lorsque sa durée de vie de l’état excité est supérieur à 0,1 sec
27
Rayonnement gamma y’a un retour à un état stable ?
Vrai après excitation il y’a un retour rapide à l’état stable
28
Les photons d’énergie maximale ont une forte probabilité d’émission
Faux, faible probabilité d’émission
29
Donner la formule de la loi de Moseley
Racine (1/lambda) = A(Z-s)
30
Comment sont produits les rayonnements gamma
Seulement par désexcitation du noyau