La radioactivité
Dans cette fiche, nous n’abordons que la désintégration radioactive naturelle, et non
les transmutations radioactives créées artificiellement. Ces dernières permettent, par
exemple, de créer des éléments à courte durée de vie utilisés en biologie ou en médecine. Nous n’étudierons pas non plus les processus mis enjeu dans la fission nucléaire.
1. Les principes de conservation
Dans les processus à masse totale constante, le nombre de nucléons A est constant et la
charge totale reste constante.
2 X — ^ M +
+ hv avec A — A ^ + A^
La réaction de désintégration peut s’accompagner de l’émission de photons (masse
nulle) de haute énergie, appelés rayons y. Les particules émises possèdent généralement
une grande énergie ; en traversant la matière, elles aiTachent des électrons aux atomes,
en les ionisant. On distingue deux grands types de radiations ionisantes :
• Émission ¡3 Elle résulte de l’émission d ’un électron [3“ ou d ’un positon (3^ (ce dernier
est l’antiparticule de l’électron).
A
• Emission a Elle consiste en l’émission d ’un atome d ’hélium.
Ces processus fondamentaux sont détaillés au paragraphe suivant. D ’autres particules
peuvent être émises, tels les neutrinos ou antineutrinos, processus que nous n’étudierons
pas.
•a
O
c
1 3
Q
tH
O
fNJ
X I
>Q .
O
U
2. Les grands types de décomposition radioactive
✓
• Emission d’un électron (3 " Elle s’accompagne de la transformation d’un neutron en
proton avec émission d ’un électron afin de respecter la conservation de la charge totale :
• Émission d’un positon (3 Un proton se transforme en neutron avec émission d ’un
positon (appelé aussi positron) pour conserver la charge totale :
iX ^
"W +e^
• Émission a Un atome d’hélium est émis, le noyau perd deux protons, deux neutrons
Exercice 2.5
et deux électrons :
;,X ^
-h ^He
34
Dans cette fiche, nous n’abordons que la désintégration radioactive naturelle, et non
les transmutations radioactives créées artificiellement. Ces dernières permettent, par
exemple, de créer des éléments à courte durée de vie utilisés en biologie ou en médecine. Nous n’étudierons pas non plus les processus mis enjeu dans la fission nucléaire.
1. Les principes de conservation
Dans les processus à masse totale constante, le nombre de nucléons A est constant et la
charge totale reste constante.
2 X — ^ M +
+ hv avec A — A ^ + A^
La réaction de désintégration peut s’accompagner de l’émission de photons (masse
nulle) de haute énergie, appelés rayons y. Les particules émises possèdent généralement
une grande énergie ; en traversant la matière, elles aiTachent des électrons aux atomes,
en les ionisant. On distingue deux grands types de radiations ionisantes :
• Émission ¡3 Elle résulte de l’émission d ’un électron [3“ ou d ’un positon (3^ (ce dernier
est l’antiparticule de l’électron).
A
• Emission a Elle consiste en l’émission d ’un atome d ’hélium.
Ces processus fondamentaux sont détaillés au paragraphe suivant. D ’autres particules
peuvent être émises, tels les neutrinos ou antineutrinos, processus que nous n’étudierons
pas.
•a
O
c
1 3
Q
tH
O
fNJ
X I
>Q .
O
U
2. Les grands types de décomposition radioactive
✓
• Emission d’un électron (3 " Elle s’accompagne de la transformation d’un neutron en
proton avec émission d ’un électron afin de respecter la conservation de la charge totale :
• Émission d’un positon (3 Un proton se transforme en neutron avec émission d ’un
positon (appelé aussi positron) pour conserver la charge totale :
iX ^
"W +e^
• Émission a Un atome d’hélium est émis, le noyau perd deux protons, deux neutrons
Exercice 2.5
et deux électrons :
;,X ^
-h ^He
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