Ph-C6 - Suite rayonnements ionisants Flashcards

1
Q

Donnez la formule du volume du noyau :

A

V = 4/3 pi r³

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Q

Donnez la formule de la sufrace du noyau :

A

S = 4pi r²

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3
Q

A quelle force sont soumis les neutrons ?

A

à l’interaction forte

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4
Q

A quelle force sont soumis les protons ?

A

La force coulombienne (la répulsion)

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5
Q

Donnez la formule de l’équivalence entre masse et énergie :

A

E = mc²

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6
Q

Donnez la formule entre masse et énergie du noyau :

A

E = Δm c²

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7
Q

Donnez la formule de Δm :

A

Δm = ((n x m protons) + (n x m neutrons)) - m noyau

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8
Q

Donnez la valeur de la vitesse de la lumière, c :

A

c = 3x10⁸ m.s

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9
Q

A quoi correspond EL (énergie de liaison) ?

A

A l’énergie qu’il faut apporter pour séparer les nucléons.

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10
Q

A quoi correspond Δm ?

A

Au défaut de masse :

–> La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons séparés

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11
Q

Fission nucléaire

A

Les gros noyaux d’éléments vont éclater et migrer vers les éléments les + stables

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12
Q

Donnez la formule de l’énergie de liaison par nucléon (EA) :

A

EA = EL / A

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13
Q

Isotone

A

Même nb de neutrons

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14
Q

Isobare

A

même nb de masse (A)

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15
Q

Isomère

A

A & Z identiques
même état énergétique

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16
Q

Abondance isotopique

A

Masse molaire moyenne d’1 élément

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17
Q

Que dit-on de 2 isotopes d’un même élément ?

A

Ils ont la même biochimie

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18
Q

Quel est l’intérêt des isotopes dans le milieu médical ?

A

Utilisation en radiologie interne

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19
Q

Quelle est la particularité des hormones thyroïdienne ?

A

Elles sont iodées

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20
Q

Qu’est-ce qu’une particule a ?

A

Un petit noyau constitué de 2 protons et de 2 neutrons

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21
Q

Pourquoi les noyaux trop volumineux émettent-ils des particules a ?

A

Pour gagner en stabilité, ils doivent perdre des nucléons

Les noyaux possèdent trop de nucléons, ce qui les rend instables.

22
Q

Quel type de noyau est émis lors de l’émission d’une particule a ?

A

Noyau d’hélium

Le noyau d’hélium est constitué de 2 protons et 2 neutrons.

23
Q

L’émission de particules alpha donnent des __________ alpha, utilisés en _______ dans la Med nucléaire.

A

Rayonnements
thérapie

24
Q

Le Radium-223 (Z = 88) devient _______ en émettant des particules alpha.

A

le Radon-219 (z = 86)

25
Q

Excès de neutons = ?

A

Excès de particules B⁻

26
Q

Lorsqu’un noyau présente un ________ ___ ________, un neutron se transforme de
façon spontanée en _______ (un quark
down se transforme en quark up)

A
  • excès de neutrons
  • proton
27
Q

Excès de neutrons :
W⁻ –> B- + ve⁻

Le boson _____ représente le quantum de l’_________ _______, il a une
demi-vie très faible de l’ordre de _________ et se transforme en particule ____ et en _________ ___________.

A
  • W⁻
  • interaction faible
  • 3.10⁻²⁵s
  • B⁻
  • antineutrino électronique
28
Q

Les particules β- sont des ________ d’origine ________ (c.à.d. qu’ils ne viennent PAS du cortège électronique de départ).

A
  • électrons
  • nucléaire
29
Q

(B-)
Ce sont des particules __________ (par comparaison avec les particules a)
qui ont une charge électrique __________.

A
  • légères
  • négative (-1)
30
Q

Les particules β- sont relativement ____________ (par comparaison avec les autres rayonnements) :
L’énergie varie de quelques 100aine de ______ à quelques _____.

Leur intérêt immédiat est _________.

A
  • énergétiques
  • keV
  • MeV
  • la thérapie
31
Q

Quels éléments peuvent être émetteurs de particules B⁻ ?

A

L’iode-131, l’yttrium-90 et le Lutécium-177

32
Q

Emission de particules B⁻ :

Pour que la désintégration b- soit possible, il suffit que la masse du noyau « père » soit __________ à la
masse du noyau « fils »

A

supérieure

33
Q

Spectre continu :

L’énergie de la particule β-/β⁺ présente une valeur __________, l’énergie libérée se distribue au hasard entre __________ et _________ _________.

A
  • continue
  • la particule β-/β⁺
  • l’anti-neutrino électronique
34
Q

Excès de protons =

A

Particule B⁺

35
Q

Les particules B⁺ sont des particules __________, de charge __________ et de même masse que ___________.

Les particules B⁺ sont des _________, nommés ___________.

A
  • légères
  • positive (+1)
  • l’électron
  • anti-électrons
  • positons
36
Q

Réaction d’annihilation

A

Rencontre entre un e- et un position

37
Q

La réaction __________ engendre la formation de 2 photons d’énergie ____.

Ces photons peuvent sortir du corps humain et être détectés pour _______.

Intérêt médical : ___________

A
  • d’annihilation
  • 511 keV
  • pour en faire une image
  • Diagnostic
38
Q

Par quels éléments est détectée la tomographie par positions ?

A

Par les photons d’annihilation

39
Q

Donnez des exemples d’éléments émetteurs de B⁺ utilisés en médecine nucléaire :

A

Fluor, Galium & Cuivre

40
Q

Quelle condition pour que la désintégration B⁺ soit possible ?

A

Il faut que la masse de l’élément émetteur soit plus grande que celle de l’autre élément

41
Q

Capture électronique (C.E.)

Un électron du cortège est capturé par le ________ et permet la transformation ______________________

A
  • noyau
  • d’un proton en neutron
42
Q

D’où proviennent les e- capturés ?

A

Des couches les plus proches.
Ex : couche K

43
Q

Après avoir capté un électron, il subsiste une _________ dans le __________ _________ engendrant de fait une _________ énergétique au niveau du nuage d’électrons.

A
  • lacune
  • cortège électronique
  • instabilité
44
Q

(Capture)

Comment combler la lacune manquante au cortège électronique ?

A
  • Emission de rayons X de fluorescence
  • Emission d’e- périphérique (e- Auger)
45
Q

(Capture)

Donnez la formule de l’émission d’un photon :

A

ΔE = EK - EL

Avec Ek et EL > 0

46
Q

Donnez la formule de l’émission d’un e- Auger :

A

ΔE = (EK - EL) - Em

= E e- Auger

47
Q

L’électron Auger est un électron de ________ énergie pénétrant ________ dans la matière

A
  • faible
  • très peu
48
Q

Un électron d’une couche supérieure
comble la lacune, il y a émission d’un
rayonnement électromagnétique sous
forme de _______.

Intérêt : _________

A
  • rayon X
  • Diagnostic
49
Q

Un électron d’une couche supérieure
comble la lacune, un électron d’une
couche supérieure est éjecté = __________.

Intérêt : ____________

A
  • e- Auger
  • Thérapie
50
Q

(Capture)

L’ensemble de ces mécanismes de désexcitation peuvent se dérouler au sein _____________ (compétition).

A
  • du même isotope