.
L’évolution du noyau
47
Le vanadium-48 est un exemple de nucléide pou—
=
-
vant se désintégrer suivant deux processus di”érents.
_
'
°
_
‘
o
c
-
'
,
c)
Radioactivité oc
,
_
On la rencontre assez rarement chez les nucléides
articiels.
Certains isotopes des lanthanides, de
l’or
Nous envisagerons divers exemples simples qui
et du mercure presentent ce type de rad10actrv1te.
montreront comment la recherche peut utiliser les
'
isotopes, en archéologie, en géologie, en biologie et en
Deuxième cas : NOYAUX AYANT UN EXCÈS DE NEUTRONS
Chlmle'
.
&)
Radioactivité /3
_
,
—
‘
4.1
DATATION DES P|ECES
Exemples .'
ARCH EÛLÛGIQU ES
ÎH ——>
ËHe+fîe '
__
_
_
L’utilisation du 14C radioactif permet de déter—
17N
17 O +
Oe
.
.,
,
.
.
7
—*
8
—1
mmer
lage de pieces archeolog1ques qui datent de
,
.
1000 à 30 000 ans.
b)
Radioactivite neutromque
_
.
_
Les neutrons cosmiques bombardent constamCe type de radioactivité se rencontre chez des
ment l’azote atmosphérique 14N et le transforment en
noyaux très excités. Ce”s noyaux, émetteurs de neutrons,
1"‘C.
ont un nombre de neutrons qui dépasse d’une unité
1ÊN+àn ———>
1ÊC+ÏH.
1 un des nombres magiques caracteristiques des noyaux
Figure
stables.
,
,,,
,
,
,
,
,
Exemple : l’oxygène-17, produit à partir de
ray[…_5
l’azote—17 par désintégration ,B, émet un neutron et
COSWQUBS
se
transforme en oxygène—16 qui est stable avec 8
’
i
.
.
\
\
neutrons (le chiffre 8 est un nombre magique).
-
\
//
"
“
\
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1äN
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1ëO* + _îe
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‘
IËO* ——> 1ÊO + àn
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Figure 3.24
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:
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C
—
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:
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_
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désintégration compensée
désintégration non compensée
_
5
7
8
10
Z
carbone—14 s’oxyde en
il est ensuite
,
Radioactivité neutronique. Le point figuratif
absorbé par les plantes qui sont à leur tour consom—
,
du noyau se déplace sur une verticale
,
.
.
-
;
mees par les animaux.
.
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L’évolution du noyau
47
Le vanadium-48 est un exemple de nucléide pou—
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Radioactivite neutromque
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Les neutrons cosmiques bombardent constamCe type de radioactivité se rencontre chez des
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noyaux très excités. Ce”s noyaux, émetteurs de neutrons,
1"‘C.
ont un nombre de neutrons qui dépasse d’une unité
1ÊN+àn ———>
1ÊC+ÏH.
1 un des nombres magiques caracteristiques des noyaux
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Exemple : l’oxygène-17, produit à partir de
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