Chapitre I : Généralités
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de la classification de l’élément excité (on dit métastable) prend son énergie en donnant un
photon (Caillot, 2002) :
γ
+
→
)
(
)
(
X
X
A
Z
A
Z
m
(5)
Les énergies des rayonnements gamma émis par les noyaux sont le plus souvent dans la
gamme d’énergie de 100 keV à 1 MeV, alors que les photons de domaine visible ont des
énergies de l’ordre de 2 à 3 eV. Les photons gamma émis par les noyaux ont donc des
énergies environ 10
5 fois plus grande que ceux du domaine visible (Charles, 2007).
1.2.4. Radioactivité par émission de neutrons
Certains noyaux dans des états de grande excitation peuvent se désexciter par émission de
neutrons (Charles, 2007). Ces neutrons sont très rarement émis spontanément par un isotope,
ce sont des particules non chargés qui ne perdent leur énergie qu’après des chocs multiples
(Caillot, 2002). C’est le cas des produits de fission :
85 As,
135 Sb,
89 Br,
137 I,
87 Br. Ces nucléides
appelés « noyaux précurseurs », jouent un rôle capital dans le contrôle des réacteurs (Charles,
2007).
n
X
X
A
Z
A
Z
+
→
−
)
(
)
(
1
(6)
1.3.Loi de désintégration
Selon la loi fondamentale de désintégration des noyaux radioactifs, le taux de transformation
d’un radioélément par les différents processus radioactifs est proportionnel au nombre
d’atomes présents. Cette décroissance radioactive suit une loi exponentielle et est exprimée
comme suit :
N
dt
dN
λ
=
(7)
Où :
dN/dt : est le taux de désintégration ;
λ : est la constante de désintégration radioactive.
L’intégration de l’équation (7) conduit à la loi exponentielle :
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Etude de la répartition de la radioactivité naturelle, et de la minéralogie dans les carottes de sédiments, dans la baie de Bou-Ismail - 16/118

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