Ph-C10 - Intéractions Ray/Mat Flashcards

1
Q

L’interaction rayonnement / matière correspond à tous les phénomènes se produisant lorsque un _______ traverse un ___ (inerte ou vivant).

A
  • rayonnement
  • milieu
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2
Q

Les applications ____ se retrouvent en Médecine nucléaire et Radiologie : énergie comprise
entre __ et __ keV.

A
  • diagnostiques
  • 20
  • 500
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3
Q

Les applications ____ se retrouvent en radiothérapie externe : énergie comprise
entre __ et __ MeV.

A
  • thérapeutiques
  • 1
  • 100
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4
Q

Une interaction élastique est une interaction où l’énergie cinétique totale est _____.
L’inverse donnera l’interaction ______, où l’énegie cinétique totale n’est pas conservée.

A
  • conservée
  • inélastique
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5
Q

Lorsqu’on va apporter de l’énergie de quelques eV, on va ____ la matière.

A

ioniser

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6
Q

Les ultraviolets peuvent ____ des molécules, de l’ADN : ils sont ____.

A
  • casser
  • cancérigènes
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7
Q

Une particule alpha a un mécanisme de radioactivité pour les atomes lourds avec un numéro atomique > à ___.

A

82

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8
Q

L’interaction particule alpha –> noyau est très ____.

A

rare

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9
Q

Il faut plusieurs MeV d’énergie pour franchir la ____ ____ de répulsion du noyau.

A

barrière colombienne

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10
Q

Le cas prépondérant des électrons avec la particule alpha implique une excitation des électrons, donnant une _____.
Il s’agit d’une interaction ____.

A
  • ionisation
  • inélastique
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11
Q

L’interaction avec le champ coulombien du noyau est une interaction ____ avec répulsion des charges _____ de la particule alpha & du noyau, provoquant la _____ de la particule vers l’extérieur de l’atome (qd Ealpha est faible).

Vers l’intérieur (très rare), on parle d’interaction inélastique.

A
  • élastique
  • positives
  • déviation
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12
Q

Le Transfert d’Energie Linéique (TEL) est une perte d’énergie par ____ __ ____.
Correspond à un grande quantité dʼénergie cédée sur une ___ distance.
Son mécanisme prépondérant est l’___.

A
  • unité de longueur
  • faible
  • ionisation.
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13
Q

Les rayons alpha sont ____ pour les cellules.

A

léthales

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14
Q

Particule B⁻ et électron = interaction ____
avec effet podérant si l’E de B⁻ est ____.

A
  • élastique
  • faible
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15
Q

Lorsque B- interagit avec le champ coulombien de lʼatome, on a une interaction ___ quand Ebêta est faible.

Lorsque Ebêta diminue : émission dʼun rayonnement de ___ (Bremsstrahlung). Il sʼagit dʼun rayon __ (= rayonnement ionisant)

A
  • élastique
  • freinage
  • X
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16
Q

La particule B- se déplace à une vitesse ____ à la vitesse de la lumière dans le milieu.
Il se produit alors une onde de choc et on observe lʼémission de ___ ___ et
dʼultra-violet = c’est l’Effet _____.

A
  • supérieure
  • photons bleus
  • Cerenkov
17
Q

(B⁻)
L’interaction coulombienne _____ avec le Z du noyau.
Le TEL est fort : ____ keV/µm et augmente en fin de parcours : c’est le pic de ____.

A
  • augmente
  • 0,2-1
  • Bragg
18
Q

Un photon n’a ni _____, ni ____ ____, mais possède une énergie car c’est une onde ____ de fréquence E = hv

A
  • masse
  • charge électrique
  • électromagnétique
19
Q

Les photons ont plusieurs origines : l’_____ nucléaire, le rayon X de ____, l’______ et le rayon X de ______.

A
  • isomérisme nucléaire
  • réarrangement (fluorescence)
  • annihilation
  • freinage
20
Q

L’Interaction photons - électrons fortement liés donne un effet photo-électrique, qui se traduit par une interaction _____.

Le photon incident ___ et cède toute son énergie à lʼélectron « cible » qui est excité ou arraché (= ionisation) nommé ______.

A
  • inélastique
  • disparaît
  • photoélectron
21
Q

La distribution angulaire des photoélectrons représente l’émission des photoélectrons dans toutes les ____ ___.
La direction préférentielle dépend de l’__ __ du proton : plus l’E est faible, plus la direction du photon incident est _____.

A
  • dimensions de l’espace
  • l’énergie hv
  • forte.
22
Q

(Interaction photons - électrons faiblement liés)

La diffusion Compton est une intéraction ______, effet prépondérant si Ephoton est ___ et/ou Z du matériau ____.

Le photon incident est ___, il cède une partie de son énergie à lʼélectron « cible » qui est excité ou arraché (= ionisation)

A
  • inélastique
  • grande
  • faible
  • dévié
23
Q

(Interaction photons - électrons faiblement liés)

Le choc tangentiel correspond à une ____ déviation avec un angle de diffusion ____.

A
  • faible (x2)
24
Q

(Interaction photons - électrons faiblement liés)

Le choc frontal correspond à un ____ ___ maximal et une déviation importante, le photon peu même être _______.

A
  • transfert d’E maximale
  • rétrodiffusé
25
Q

Création de Paire - IT photons/noyau

Intéraction ___ dans le champ coulombien du noyau. Le photon incident se
matérialise à proximité du noyau et donne naissance à un ____ et à
un ___.

Effet prépondérant si Ephoton > ___ MeV

A
  • inélastique
  • électron
  • positon
  • 1,022
26
Q

Pour les rayonnements ionisants :
Alpha = TEL ____ (____ keV/micromètres)
B⁻ = TEL ____ (____ keV/micromètres)
Gamma = TEL ____ (____ keV/micromètres)

A
  • élevé / 70-100
  • moyen / 0,2-0,5
  • faible / 0,001
27
Q

Les 3 aspects à considérer à propos des ray ionisiants sont le mécanisme de l’_____, le _____ de rayonnement et le ____ sur la matière.

A
  • ?
  • ralentissement
  • retentissement
28
Q

Dans les rayonnements ionisants, la trajectoire _______ au parcours (= profondeur de la pénétration dans les tissus).

A

n’est pas égale