Synthèse Bibliographiques
La radioactivité
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crash déclencha l’explosion des explosifs chimiques de ces armes (l’explosif chimique
dans une arme à fission est un explosif classique qui sert de détonateur pour déclencher
l’explosion nucléaire) sans qu’il y ait d’explosion nucléaire. Une partie de la matière fissile
des bombes (
239 Pu) fut dispersée sur la glace qui recouvrait le sol et au dégel de printemps,
passa dans l’eau de mer ou se déposa sur la côte. La teneur en plutonium des sédiments
marins dans ce secteur fut évaluée à 1TBq. Il ne fut pas détecté de plutonium dans les
végétaux, les animaux et les poissons (Henri, 2001).
b. Accident de Tchernobyl (Ukraine) 1986
L’accident de la centrale de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 a donné lieu à une
émission très importante de radioéléments rejetés dans l’atmosphère (voir tableau1) dont
une bonne partie a disparu par décroissance radioactive. Ceci explique pourquoi
actuellement la principale contamination encore détectée provient du
137
Cs dont la période
est de 30ans. Ces particules radioactives, projetées à haute altitude, ont été entrainées à
grande distance et se sont déposées sur différents territoires d’Europe et d’Asie. La
distribution des retombées a été très hétérogène, pendant et après l’accident, en raison de la
diversité des conditions météorologiques (pluviométrie en particulier) (Henri, 2001;
Gambini et Granier, 2007).
Tableau 1 : Quantités de radioéléments rejetés dans l’atmosphère lors de l’accident de
Tchernobyl (Selon, Henri, 2001).
Radioéléments
(%) de rejet
Activité rejetée (Bq)
Gaz rares
100
6.5*10
18
131 I
50
2*10
18
137 Cs
30
8.5*10
16
Tellures
7
5*10
16
Ruthénium
1 à 2
2*10
17
Lanthanides
0.01 à 0.04
-
Actinides
0.02 à 0.04
4*10
16
c. Accident de Fukushima 2011
Quelque 25 années après Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima apparaît comme le
plus grave accident, après ce dernier.
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Les radioéléments et l\'historique de la contamination dans les sédiments de la côte algéroise : - 27/194

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