Le passage de l’état
excité à l’état fondamental libère
'
pas
11
des 6ÏÎänples
de
un photon )» ou une cascade de photons de grande
duree de
Vie d etats
ex01tes s etendant de 10
seconde
énergie. Le modèle à couches prévoit, en effet, que
& plus1eurs annees.
‘
l’énergie du noyau ne varie pas de façon continue mais
ne peut prendre que des valeurs
discrètes correspon—
Pouvoir penetrant et pouvozr zonzsant.
dant à sa structure. Nous retrouverons cette
1dée de
Le pouvoir péñétrant augmente des particules a
_
,
quantication
de l’énergie dans le chapitre
suivant sur
aux rayons ?: Ùne simple feuille de papier su ît pour
les électrons dans l’atome.
'
arrêter des particules oc de 1 MeV.
Figure 3.10
_
Figure 3_11
,
,
.
,
e"‘”""
1 MeV
1 MeV
?
1 MeV
_
4
papier
0,35 mm
1 dm de plomb
C\
-
de plomb
\
Pouvoir pénétrant des particules et, B et des
\
[!
_
rayons }: (énergie 1 MeV)
-
_
état excité
_
.
…
…
…
…
,
—
_
y
_
,
état fondamental
“Par contre, le pouvoir ionisant diminue des parti_
_
-
cules et aux rayons 3). Les particules oc sont de loin les
-
plus ionisantes.
'
Z
Z+1
'
_numé_ro
‘
Émission }! après un processus de
atomique
Z
Energies de désintégration.
desmtegratlon B '
'
Les particules 05 sont
à des vitesses com—
,
.
prises entre 0,98>< 107 ms“’* et 2,06><107 m-s“1 qui
-
_
_
correspondent à des énergies comprises entre 2 MeV et
_
'
8,8 MeV. Les particules /3 et les photons )) ont des éner'
gies du même ordre de grandeur mais un peu plus
_
'
_
faibles.
'
N
135
.zââRn
En tout cas, ces énergies sont considérablement
,
' —
plus élevées que les énergies mises en jeu dans les réac—
135
,
'
tions chimiques ou les transformations physiques cou—
rantes.
;'
,
—
134
"
,
_
7
Par exemple, l’énergie de liaison de l’électron
84
85
86
-
dans l’atome d’hydrogène n’est que de 13,6 eV, soit
‘
,
'
-
1,5X 10”8 uma. Cette énergie est inférieure à l’incer‘
_.
__
Z
.
titude existant actuellement sur la masse du proton et
'
Le point figuratif du 'n0vau nese déplace pas
qui eSt de 10”7 uma. Il n’est donc pas nécessaire, pour
'
'
'
-
.
’
calculer des énergies nucléaires, de-considérer l’envi—
,
'
,
'
'
ronhement électronique des noyaux qui peuvent être
L’émission y ne modie ni le
numéro atomique,
à l’intérieur d’atomes ou de molécules dans l’état
,
-
ni le nombre demasse, elle diminue seulement la masse
_
gazeux, liquide ou solide.
‘
-
at0mique de la quantité hv/c2.
'
.
__
'
=
La plupart des rayons y sont émis si rapidement
'
Ï
»
,
Ï8Prèsle départ de la particule 06 Ou /3 Que le retard n’est
‘
excité à l’état fondamental libère
'
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Le pouvoir péñétrant augmente des particules a
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Figure 3.10
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-
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-
_
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correspondent à des énergies comprises entre 2 MeV et
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gies du même ordre de grandeur mais un peu plus
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En tout cas, ces énergies sont considérablement
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‘
,
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qui eSt de 10”7 uma. Il n’est donc pas nécessaire, pour
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,
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L’émission y ne modie ni le
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à l’intérieur d’atomes ou de molécules dans l’état
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