Chapitre I : Généralités
[4]
2
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)]
(
)
(
)
(
[
c
M
X
M
X
M
Q
A
Z
A
Z
α
−
−
=
−
−
(2)
Une transformation alpha décale l’élément dans la classification périodique de Mendeleïev de
deux cases vers la gauche et de quatre cases vers le bas (Caillot, 2002).
1.2.2. Radioactivité bêta (β)
Cette désintégration a lieu lorsque le noyau présente un excès de neutrons ou de protons.
Comme résultante on a l’émission d’une particule positive ou négative.
On parle d’émissions bêta+ (β+) lorsque le noyau a un excès de protons et se traduit par leurs
transformations en neutrons. Cette transition est exprimée par la réaction :
)
(
)
(
)
(
)
(
0
1
1
Q
énergie
neutrino
Y
X
A
Z
A
Z
+
+
+
→
+
−
β
(3)
L’émission (β-) est spécifique au noyau présentant un excès de neutrons qui entraîne leurs
transformations en protons, suivant la réaction :
)
(
)
(
)
(
)
(
0
1
1
Q
énergie
no
antineutri
Y
X
A
Z
A
Z
+
+
+
→
−
−
β
(4)
La radioactivité est isobarique c'est-à-dire qu’elle conserve le nombre de masse A (Charles,
2007).
Une transformation béta (-) donne naissance à un élément qui se trouve, par rapport à
l’élément « père», une case plus bas et plus à droite. L’émission béta (+) donne naissance à un
élément qui se trouve, par rapport à l’élément père, également une case plus bas mais plus à
gauche (Caillot, 2002).
1.2.3. Radioactivité gamma (γ)
Contrairement à l’émission alpha et bêta, le rayonnement gamma est une onde
électromagnétique, issu du noyau de l’atome fils et correspond à une désexcitation de ce
dernier. L’émission gamma est obtenue lors des transitions du noyau d’un état excité à un état
fondamental ou moins excité. Avec un excès d’énergie, le noyau va alors émettre plusieurs
rayonnements gamma d’énergie déterminée et caractéristique du noyau.
L’émission gamma seule ne donne pas naissance à une transmutation, sauf si elle est
accompagnée d’une émission alpha ou béta. Autrement dit, l’élément reste dans la même case
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)
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c
M
X
M
X
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A
Z
A
Z
α
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−
=
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Une transformation alpha décale l’élément dans la classification périodique de Mendeleïev de
deux cases vers la gauche et de quatre cases vers le bas (Caillot, 2002).
1.2.2. Radioactivité bêta (β)
Cette désintégration a lieu lorsque le noyau présente un excès de neutrons ou de protons.
Comme résultante on a l’émission d’une particule positive ou négative.
On parle d’émissions bêta+ (β+) lorsque le noyau a un excès de protons et se traduit par leurs
transformations en neutrons. Cette transition est exprimée par la réaction :
)
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)
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neutrino
Y
X
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Z
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L’émission (β-) est spécifique au noyau présentant un excès de neutrons qui entraîne leurs
transformations en protons, suivant la réaction :
)
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Z
A
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La radioactivité est isobarique c'est-à-dire qu’elle conserve le nombre de masse A (Charles,
2007).
Une transformation béta (-) donne naissance à un élément qui se trouve, par rapport à
l’élément « père», une case plus bas et plus à droite. L’émission béta (+) donne naissance à un
élément qui se trouve, par rapport à l’élément père, également une case plus bas mais plus à
gauche (Caillot, 2002).
1.2.3. Radioactivité gamma (γ)
Contrairement à l’émission alpha et bêta, le rayonnement gamma est une onde
électromagnétique, issu du noyau de l’atome fils et correspond à une désexcitation de ce
dernier. L’émission gamma est obtenue lors des transitions du noyau d’un état excité à un état
fondamental ou moins excité. Avec un excès d’énergie, le noyau va alors émettre plusieurs
rayonnements gamma d’énergie déterminée et caractéristique du noyau.
L’émission gamma seule ne donne pas naissance à une transmutation, sauf si elle est
accompagnée d’une émission alpha ou béta. Autrement dit, l’élément reste dans la même case
