Radioactivité Flashcards

1
Q

mode transformation du noyau

A
  • désintégration

- désexcitation

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Q

dans la désintégration on a

A

 alpha
 beta –
 beta +
 capture électronique

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3
Q

dans la désexcitation on a

A

 désexcitation g

 conversion interne

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4
Q

Propriété désintégration alpha

A
  • Tous les isotopes des éléments chimiques lourds, Z>82,
    sont radioactifs : zone 1
  • Pas de disproportion entre N et Z, mais trop gros
  • Stabilité : diminuer leur masse : 4He
  • Transformation non isobarique (A varie)
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5
Q

Emetteur alpha pur

A

noyau fils dans l’état fondamental

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6
Q

Emetteur alpha non pur

A

noyau fils dans un état excité

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7
Q

Spectre désintégration alpha

A
  • Spectre de raie(s) discret(pas continu)
  • Spectre d’émission qui peut être défini par le nombre N
    de particules alpha émises en fonction de leur énergie
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8
Q

énergie émission alpha entre

A

3 et 9 MeV

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9
Q

Propriétés désintégration bêta moins

A

 Les isotopes ayant un excès de neutrons sont
radioactifs : zone 2
 Stabilité : neutron  proton :  b-
 Transformation isobarique (A = constant)

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10
Q

antineutrino

A

particule électriquement neutre et de masse infiniment

petite

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11
Q

Emetteur bêta - pur

A

noyau fils dans l’état fondamental

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12
Q

Emetteur bêta - non pur

A

noyau fils dans un état excité

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13
Q

Spectres désintégration bêta-

A

spectre continu

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14
Q

Spectres désintégration bêta- à E nulle

A

toute l’énergie est cédée au neutrino e

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15
Q

Spectres désintégration bêta- à E max

A

toute l’énergie est cédée au bêta -

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16
Q

Propriétés désintégration bêta +

A

 Les isotopes ayant un excès de protons sont
radioactifs : zone 3
 Stabilité : proton—>neutron : b+ (=positon)
 Transformation isobarique (A = constant)

17
Q

émission naturelle

18
Q

émission généralement artificielle

19
Q

devenir du positon

A
  • Epuisement de son énergie cinétique après des collisions multiples
  • Réaction d’annihilation
20
Q

Propriétés capture électronique

A

 Réaction au cours de laquelle un noyau riche en protons capture un électron du cortège électronique (couches profondes K ou L) : zone 3
 Proton + électron : neutron
 Réorganisation du cortège électronique : RX et/ou électrons
Auger
 Transformation isobarique (A = constante)

21
Q

Spectre capture électronique

A

Spectre de raies

22
Q

electron Auger

A

électron des couches plus périphériques qui va être expulsé

23
Q

3 catégories de noyaux avec excès de proton

A

• Ceux qui se désintègrent uniquement par émission b+ (surtout les éléments légers)
• Ceux qui se désintègrent uniquement par capture électronique (CE) (surtout les éléments lourds)
• Ceux qui peuvent se désintégrer soit
par émission b+ soit par CE

24
Q

plus le noyau est lourd

A

plus il aura tendance à se désintégrer

par CE

25
Q

plus l’énergie en excès contenue dans le noyau est

importante

A

plus il aura tendance à se désintégrer par émission b+

26
Q

si atome fils dans un état excité alors

A

retour à un état fondamental peut s’effectuer en passant par plusieurs états excités intermédiaires (60 keV à 3 MeV)

27
Q

type de désexcitation radioactive

A
  • émission photon gamma

- libération du photon gamma

28
Q

Propriétés rayonnement e.m.gamma

A

 Plus grande fréquence
 Plus petite longueur d’onde
 Origine : noyau
 plus énergétique que RX

29
Q

Propriétés libération photon gamma

A

 Instantanée : 10-16 à 1 sec

 Isomérique : parfois très longue

30
Q

Niveaux métastables

A

Le noyau fils ne se désexcite pas instantanément mais avec une période qui lui est propre

31
Q

Constante radioactive (l)

A

Probabilité de désintégration d’un atome

32
Q

Période radioactive ou demi-vie (T)

A

temps pour passer de N à N/2

33
Q

Activité d’une substance radioactive

A

nombre moyen de désintégrations radioactives par seconde