2 - Concepts de base
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Effet Cerenkov
La limite pour la vitesse d’une particule est celle de la lumière dans le vide (≈3>10
8 m>s
–1 ).
Or, celle-ci est plus faible dans un milieu autre que le vide (divisée par n, indice de réfraction). Une particule pourra donc dépasser cette vitesse.
Nous savons que les électrons ont une vitesse très proche de celle de la lumière dans le
vide, ils peuvent donc traverser un matériau à une vitesse supérieure à celle de la lumière.
Au même titre que le dépassement de la vitesse du son conduit à la production d’une onde
de choc sonore, le dépassement de la vitesse de la lumière conduit à la création d’une
onde de choc électromagnétique, caractérisée par une lumière bleu visible dans les
milieux.
Parcours et portée des e –
Lorsqu’une particule pénètre dans la matière, elle y produit des interactions pouvant
conduire à des déviations importantes de celle-ci. Il y a donc lieu de considérer deux grandeurs différentes :
– le parcours : c’est la distance effectivement parcourue dans la matière (la longueur de la
trajectoire) ;
– la portée : c’est la profondeur de pénétration de la particule dans la matière.
Ces deux grandeurs peuvent être exprimées en unité de masse surfacique (g >cm
–2 ).
Il existe plusieurs relations empiriques donnant la valeur de la portée des électrons. Dans
ces relations, l’énergie est exprimée en MeV :
• Relations de Katz et Penfold :
– pour 100 keV < E < 3 MeV :
– pour E > 3 MeV :
• Relation de Faether :
– pour E > 0,8 MeV
Remarque : Dans la plupart des ouvrages, le terme de parcours est utilisé à tort pour désigner la portée.
Figure 2.12. Phénomène d’annihilation.
P g cm
и
2
Ϫ
0 412 E
,
1 265
,
0 0954
,
E
ln
и
Ϫ
ϭ
P g cm
и
2
Ϫ
0 53E
,
0 106
,
Ϫ
ϭ
P g cm
и
2
Ϫ
0 54E
,
0 16
,
Ϫ
ϭ
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Effet Cerenkov
La limite pour la vitesse d’une particule est celle de la lumière dans le vide (≈3>10
8 m>s
–1 ).
Or, celle-ci est plus faible dans un milieu autre que le vide (divisée par n, indice de réfraction). Une particule pourra donc dépasser cette vitesse.
Nous savons que les électrons ont une vitesse très proche de celle de la lumière dans le
vide, ils peuvent donc traverser un matériau à une vitesse supérieure à celle de la lumière.
Au même titre que le dépassement de la vitesse du son conduit à la production d’une onde
de choc sonore, le dépassement de la vitesse de la lumière conduit à la création d’une
onde de choc électromagnétique, caractérisée par une lumière bleu visible dans les
milieux.
Parcours et portée des e –
Lorsqu’une particule pénètre dans la matière, elle y produit des interactions pouvant
conduire à des déviations importantes de celle-ci. Il y a donc lieu de considérer deux grandeurs différentes :
– le parcours : c’est la distance effectivement parcourue dans la matière (la longueur de la
trajectoire) ;
– la portée : c’est la profondeur de pénétration de la particule dans la matière.
Ces deux grandeurs peuvent être exprimées en unité de masse surfacique (g >cm
–2 ).
Il existe plusieurs relations empiriques donnant la valeur de la portée des électrons. Dans
ces relations, l’énergie est exprimée en MeV :
• Relations de Katz et Penfold :
– pour 100 keV < E < 3 MeV :
– pour E > 3 MeV :
• Relation de Faether :
– pour E > 0,8 MeV
Remarque : Dans la plupart des ouvrages, le terme de parcours est utilisé à tort pour désigner la portée.
Figure 2.12. Phénomène d’annihilation.
P g cm
и
2
Ϫ
0 412 E
,
1 265
,
0 0954
,
E
ln
и
Ϫ
ϭ
P g cm
и
2
Ϫ
0 53E
,
0 106
,
Ϫ
ϭ
P g cm
и
2
Ϫ
0 54E
,
0 16
,
Ϫ
ϭ
