Matériels et Méthodes
Radioactivité
75
Equations pour la masse de 25g
Basses énergies (0 ≤ E ≤ 200KeV) ;
𝐿𝑛 (𝐸𝑓𝑓) = −4.023𝑒
+001 + 1.585𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 1.669𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2
Fortes énergies (E > 200KeV) ;
ln(𝑒𝑓𝑓) = −2.808𝑒
+001 + 1.351𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 2.295𝑒
+000 ∗ ln(𝐸)
2 + 1.222𝑒
−001
∗ ln (𝐸)^3
Equation pour la masse 50g
Basses énergies (0 ≤ E ≤ 200KeV) ;
𝐿𝑛 (𝐸𝑓𝑓) = −5.985𝑒
+001 + 2.457𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 2.646𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2
Fortes énergies (E > 200KeV) ;
ln(𝑒𝑓𝑓) = −3.050𝑒
+001 + 1.437𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 2.397𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2 + 1.255𝑒
−001
∗ ln (𝐸)^3
Equation pour la masse 75g
Basses énergies (0 ≤ E ≤ 200KeV) ;
𝐿𝑛 (𝐸𝑓𝑓) = −6.455𝑒
+001 + 2.648𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 2.842𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2
Fortes énergies (E > 200KeV) ;
ln(𝑒𝑓𝑓) = −4.041𝑒
+001 + 1.949𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 3.271𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2 + 1.745𝑒
−001
∗ ln (𝐸)^3
Equation pour la masse 100g
Basses énergies (0 ≤ E ≤ 200KeV) ;
𝐿𝑛 (𝐸𝑓𝑓) = −6.622𝑒
+001 + 2.716𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 2.916𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2
Fortes énergies (E > 200KeV) ;
ln(𝑒𝑓𝑓) = −4.253𝑒
+001 + 2.055𝑒
+001 ∗ ln(𝐸) − 3.453𝑒
+000 ∗ ln (𝐸)^2 + 1.848𝑒
−001
∗ ln (𝐸)^3
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