Chapitre I : Etat des connaissances
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longue de la chaîne de décroissance. Cet équilibre séculaire implique que le rapport d’activité
entre un père et son fils direct est constant et égal à 1 le long de la filiation radioactive (Cuvier,
2015).
2.5. Notions de dose
Les rayonnements déposent une fraction ou la totalité de leur énergie lorsqu'ils pénètrent dans
la matière.
L'effet des rayonnements sur l'organisme vivant dépend de la dose absorbée dans les tissus mais
également de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus ou organes irradiés
(Delacroix et al., 2006).
La dose absorbée par la matière correspondant à la quantité d’énergie absorbée par unité de
masse est exprimée en gray (Gy). Un (1) Gy correspond à 1 Joule d’énergie déposée ou absorbée
par kg de matière. La variation de la dose absorbée par intervalle de temps désigne le débit de
dose absorbée (exprimée en Gy/h) représentant la quantité d’énergie absorbée par unité de
masse et par unité de temps.
L’impact du rayonnement sur l’homme est quantifié par la dose efficace (somme des doses
reçues par les différents organes du corps, ramenée au corps entier intégrant les différences
entre type de rayonnements et prenant en compte la « radiosensibilité » de chaque organe) et la
dose équivalente (dose moyenne reçue par un organe intégrant les différences entre types de
rayonnement) exprimées en Sievert (Sv) (Sy, 2016).
La dose équivalente engagée pour une personne correspond implicitement à la dose équivalente
intégrée sur 50 ans après incorporation si la durée d’intégration n’est pas précisée (Delacroix et
al., 2006).
3. Sources de radioactivité dans l’environnement
La radioactivité naturelle existe depuis la création de la terre, il y a 4.5 milliards d’années, dans
les différents compartiments de l’environnement. De plus, depuis 1945, date des premiers essais
nucléaires atmosphériques, effectués à travers le monde, et aussi avec l’avènement de
l’industrie nucléaire, la radioactivité artificielle a été introduite dans l’environnement.
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