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Radioprotection et ingénierie nucléaire
Dans le système d’unités SI, les unités correspondant aux différentes variables de l’espace
des phases sont :
–
le mètre (m)
– E
le joule (J)
–
le stéradian (strd)
– t
la seconde (s)
Dans la pratique, on utilise fréquemment :
–
le centimètre (cm)
– E
le MeV : 1 MeV = 1 eV x 10 6
= 1,602 10 –13 J
–
= 1,602 10 –6 erg
–
le stéradian (strd)
– s
la seconde (s)
Parmi les grandeurs physiques qui intéressent l’ingénieur protectionniste, il en existe deux,
fondamentales, les autres en étant dérivées : le flux de particules et la concentration des
radionucléides.
7.1. Flux de particules et grandeurs dérivées
7.1.1. Flux de particules
Le flux de particules caractérise la propagation des particules dans le système physique
étudié ; dans sa définition la plus exhaustive, le flux représente, à un instant considéré, le
nombre des particules traversant en un point de l’espace l’unité de surface avec une
énergie et une direction données. L’unité de surface considérée est perpendiculaire à la
direction de propagation de la particule.
C’est l’Équation du transport, forme linéaire de l’Équation de Boltzmann (par habitude et
abus de langage, en physique des réacteurs, on emploie souvent l’expression Équation de
Boltzmann pour désigner sa forme linéaire) qui régit le flux de particules neutres neutrons
et/ou γ ici. Dans le domaine d’énergie des réacteurs nucléaires actuels (0 à 20 MeV) elle
fait intervenir les interactions particule-matière notamment :
– les réactions nucléaires induites par neutron,
– les interactions des γ avec le cortège électronique de l’atome,
par l’intermédiaire des grandeurs appelées sections efficaces (cross sections en anglais).
En effet, différents phénomènes physiques d’interaction particule-matière modifient l’état
de la particule et celui du noyau ou de l’atome qui interagissent :
– le phénomène d’absorption fait disparaître la particule incidente et apparaître d’autres
particules,
– le phénomène de diffusion modifie sa direction et son énergie.
r
⍀
r
⍀
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