rayonnement Flashcards

1
Q

dans noyau, trois actions fondamentales non négligeables

A
  • EM: répulsive
  • faible: attractive et répulsive
  • forte: attractive
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2
Q

portée de chaque force

A

EM: infinie
forte: 1
faible: 10e-3
gravitationnelle: infinie

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3
Q

comment passer de la masse d’un électron à son énergie de masse?

A

multiplier par 931

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4
Q

hydrogénoide

A

ion ne contenant qu’un seul électron dans son nuage

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5
Q

la dualité onde-corpuscule pour l’électron permet de quantifier quoi?

A

le rayon de son orbite électronique et son énergie

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6
Q

electron K plus lié au noyau qu’électron L

A

yes
il faut donc plus d’énergie pour l’ioniser

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7
Q

énergie d’ionisation

A

module de la valeur de l’énergie de liaison
c’est l’énergie à apporter à un atome pour faire passer un électron du nuage électrique au niveau E0 (infini)

ATTENTION: faire gaffe: bien regarder dans les exos quand ils demandent un truc par rapport à l’énergie d’ionisation

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8
Q

exercice: comment savoir si un photon peut ioniser un électron?

A

1) on calcule l’énergie de l’électron dans sa couche fondamentale (K)
2) on compare avec la valeur de l’énergie du photon
faut que le photon ait une énergie sup à celle de l’électron dans la couche K

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9
Q

quand on sait qu’un photon peut ioniser un électron, comment on sait qu’elle sera énergie cinétique de l’électron alors émis?

A

1) on calcule l’énergie de l’électron à ioniser
2) on calcule l’énergie du photon, elle peut ioniser si cette énergie est supérieure à l’énergie de l’électron
3) puis on fait (énergie photon - énergie de l’électron dans sa couche)

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10
Q

CONVERSION: toujours faire attention de convertir J en eV - MULTIPLIER PAR e

A

oui chef

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11
Q

l’énergie d’un électron dépend de deux nombres quantiques

A

vrai
n et l

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12
Q

les rayonnements ionisants sont nécessairement constitués de photons

A

faux

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13
Q

spectre rayonnement gamma

A

spectre discret

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14
Q

formation des rayons gamma

A
  • les nucléons sont organisés en couches énergétiques et peuvent se trouver dans un état instable (métastable)
  • lorsque les nucléons reviennent à un état stable, ils émettent des rayons gamma très énergétiques -> se passe après une réaction d’annihilation
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15
Q

exemple exercice: énergie des électrons accélerés sous une tension de 20kV

A

énergie max qu’ils peuvent atteindre c’est 20 keV et minimale de 0 keV

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16
Q

conversion interne se produit suite à une ionisation

A

faux
se produit lors de la désexcitation d’un noyau métastable

17
Q

spectre conversion interne

A

la conversion interne produit un rayonnement de photons X d’énergie quantifiée, et donc de spectre caractéristique

18
Q

comment savoir s’il s’agit d’une radioactivité beta+ ou capture électronique?

A

il s’agit d’une radioactivité beta+ seulement si l’énergie disponible est supérieure à 1,022MeV

19
Q

radioactivité utilisée lors de radiothérapie

20
Q

spectre conversion interne

A

spectre de raies caractéristiques

21
Q

réaction d’annihilation lors B+

A

un électron et un positon donnent 2 PHOTONS GAMMA avec une énergie de 511KeV

22
Q

à quel onde on associe l’électron dans son nuage?

A

onde stationnaire
c’est pour ca aussi qu’on arrive à quantifier le rayon de l’orbite
L = 2.pi.r = lambda . n