2 - Concepts de base
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Remarque : Cette relation couvre la gamme d’énergie des émissions α et donne la valeur
de la portée avec une précision de ± 10%.
On peut déterminer la portée dans des matériaux simples différents P 1 , P 2 à partir d’une
portée de référence pour laquelle cette valeur est connue.
• Règle de Kleeman :
Le matériau de référence utilisé le plus souvent est l’air (pour lequel A = 14,5), les masses
volumiques sont exprimées en g>cm –1 . A est le nombre de masse du milieu.
2.1.4. Interactions des neutrons
2.1.4.1. Interactions des neutrons avec les noyaux
On peut classer les différentes interactions des neutrons avec la matière en deux familles :
– la diffusion : ralentissement des neutrons par transfert d’une partie de leur énergie au
milieu ;
– la capture : disparition du neutron par absorption.
Diffusion élastique
Par définition, dans ce cas, il y a conservation de l’énergie cinétique et de la quantité de
mouvement. L’énergie du neutron incident est entièrement communiquée au neutron
diffusé et à la cible. Lors du « recul » du noyau, celui-ci peut perdre son cortège électronique, pour former ainsi une particule très lourde fortement chargée (facilement détectable). Ce type d’interaction est toujours énergétiquement possible, il n’y a donc pas là de
notion de « seuil » de réaction.
En utilisant la notation appliquée aux réactions nucléaires, on obtient :
Figure 2.15. Parcours d’une particule α dans la matière.
Portée de la particule
Parcours de la particule
P 2 P 1
␳ 1
␳ 2
----ϫ
A 2
A 1
-----ϫ
ϭ
X
A
Z n n
,
(
) X
A
Z
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