4.1.2.2. Emission radioactive bêta (β)
Cette désintégration a lieu lorsque le noyau présente un excès de neutrons ou de protons.
Elle est la résultante de l‟émission d‟une particule positive (β
+
) ou négative (β
-
).
L‟émission β
- est spécifique au noyau présentant un défaut de proton. Le noyau transforme
un neutron en un proton avec l‟émission d‟un électron porteur d‟une charge électrique
négative .Ce processus d‟émission s‟observe pour les radionucléides naturels qu‟artificiels.
Dans l‟émission radioactive β
+
, le noyau entraîne la transformation d‟un proton en un neutron
avec l‟émission d‟un électron porteur d‟une charge positive .Ce processus d‟émission
s‟observe pour les radionucléides artificiels.
4.1.2.3. Emission radioactive gamma (γ)
L‟émission radioactive gamma s‟accompagne souvent d‟une émission alpha et bêta. Elle est
obtenue lors du retour du noyau d‟un état excité à un état fondamental ou moins excité.
4.1.2.4. Loi de désintégration
Selon la loi fondamentale de désintégration des noyaux radioactifs, le taux de transformation
d‟un radioélément par les différents processus radioactifs (α), (β), est proportionnel au
nombre d‟atomes présents. Cette décroissance radioactive suit une loi exponentielle et est
exprimée comme suit :
dN / dt = -λ N
(1)
Où
dN/dt est le taux de désintégration ;
λ la constante de désintégration radioactive.
L‟intégration de l‟équation (1) conduit à la loi exponentielle :
Où
N est le nombre de noyaux radioactifs non désintégrés à l‟instant t ;
N0 : le nombre initial de noyaux à l‟instant t = 0 (t 0 ) ;
T1/2 : temps de demi-vie, chaque nucléide radioactif est caractérisé par une période
radioactive, qui varie pour l‟ensemble des radioéléments de 10
15 ans à 10
-6 secondes, définie
comme étant le temps au bout duquel la moitié des noyaux, existants à l‟origine, a subi la
désintégration radioactive.
Certains radionucléides se désintègrent plus ou moins rapidement que d‟autres. Cette célérité
de désintégration radioactive définit une grandeur appelée activité et donnée par l‟expression
ci-dessous :
Avec A0 = N0 λ l‟activité initiale.
Elle ne dépends ni de la nature, ni de l‟énergie des particules émises.
L‟unité d‟activité anciennement utilisée est le curie (Ci) et qui correspond à 37.10
9
désintégrations par seconde (dps)
1Ci = 37.10
9 dps
10
00[
Cette désintégration a lieu lorsque le noyau présente un excès de neutrons ou de protons.
Elle est la résultante de l‟émission d‟une particule positive (β
+
) ou négative (β
-
).
L‟émission β
- est spécifique au noyau présentant un défaut de proton. Le noyau transforme
un neutron en un proton avec l‟émission d‟un électron porteur d‟une charge électrique
négative .Ce processus d‟émission s‟observe pour les radionucléides naturels qu‟artificiels.
Dans l‟émission radioactive β
+
, le noyau entraîne la transformation d‟un proton en un neutron
avec l‟émission d‟un électron porteur d‟une charge positive .Ce processus d‟émission
s‟observe pour les radionucléides artificiels.
4.1.2.3. Emission radioactive gamma (γ)
L‟émission radioactive gamma s‟accompagne souvent d‟une émission alpha et bêta. Elle est
obtenue lors du retour du noyau d‟un état excité à un état fondamental ou moins excité.
4.1.2.4. Loi de désintégration
Selon la loi fondamentale de désintégration des noyaux radioactifs, le taux de transformation
d‟un radioélément par les différents processus radioactifs (α), (β), est proportionnel au
nombre d‟atomes présents. Cette décroissance radioactive suit une loi exponentielle et est
exprimée comme suit :
dN / dt = -λ N
(1)
Où
dN/dt est le taux de désintégration ;
λ la constante de désintégration radioactive.
L‟intégration de l‟équation (1) conduit à la loi exponentielle :
Où
N est le nombre de noyaux radioactifs non désintégrés à l‟instant t ;
N0 : le nombre initial de noyaux à l‟instant t = 0 (t 0 ) ;
T1/2 : temps de demi-vie, chaque nucléide radioactif est caractérisé par une période
radioactive, qui varie pour l‟ensemble des radioéléments de 10
15 ans à 10
-6 secondes, définie
comme étant le temps au bout duquel la moitié des noyaux, existants à l‟origine, a subi la
désintégration radioactive.
Certains radionucléides se désintègrent plus ou moins rapidement que d‟autres. Cette célérité
de désintégration radioactive définit une grandeur appelée activité et donnée par l‟expression
ci-dessous :
Avec A0 = N0 λ l‟activité initiale.
Elle ne dépends ni de la nature, ni de l‟énergie des particules émises.
L‟unité d‟activité anciennement utilisée est le curie (Ci) et qui correspond à 37.10
9
désintégrations par seconde (dps)
1Ci = 37.10
9 dps
10
00[
