Rayonnements
- Publié dans Biologie
Rayons X < transitions électroniques
Rayon < transitions nucléaires
Rayons X < transitions électroniques
Rayon < transitions nucléaires
- Découverte de l’Uranium
- Découverte de la radioactivité : Polonium et radium
Est utilisé pour synthétiser des radioisotopes à très forte concentration ( haute activité) :
Les produits irradiés ne deviennent en aucun cas radioactifs !!
Le rayonnement à la capacité
Le dosimètre de Fricke utilise l’oxydation du fer 2 en fer3 sous l’action de radiations ionisantes pour calculer la dose absorbée : en effet la concentration en fer 3 est directement proportionnelle au nombre de grays absorbés par le dosimètre.
au fur et a mesure que la particule traverse la matière, elle ralenti : elle cède de l’E à la matière qui l’entoure.
Ce don d’E augmente quand la vitesse diminue et atteint un pic au moment où la particule s’arrête en profondeur = Pic de Bragg ; sa hauteur va dépendre de TEL et donc du numéro atomique et de son Energie.
(* en radiothérapie, utilisation de cette caractéristique : dépôt en profondeur, réduction des dégats dans les tissus avoisinants.)
transfert d’énergie linéaire = quantité d’E transféré par unité de longueur, d’une particule ionisante traversant une matière. Il dépend de la nature de la particule ionisante : de son numéro atomique et de son énergie.
Intensité de la radiation I
= dose absorbée par unité de temps = Gy /s
quantité absorbée par unité de masse du corps irradié
- unité SI = Gray (Gy)= 1joule /kg
- rad : 1Gy = 100rad
- Dose équivalente : Sv = Gy * facteur correctif
transformation de la substance irradiée, suite à l’absorption de l’énergie de la radiation ionisante.