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radioactivité

Posté par
sabkhaN
18-09-14 à 07:10

Bonjour tout le monde pouvez vous maider à résoudre cet exercice
Déterminer les éléments auxquels aboutissent les transformations radioactives suivantes
* 6027 Co émetteur -(0, 31 mev ) et (1, 17 et 1, 33 MeV)
* 13153 I emmetteur - (608 et 340 kev) et (364, 637 et 284 kev )
* 13153 emetteur et RX par capture electroniqu e
En fait je nai pas compris ce que signifie les energie entre parenthèses pouvez vous m'expliquer
Merci

Posté par
quarkplus
re : radioactivité 18-09-14 à 07:49

Bonjour,
Apprenez à lire les schémas de désintégration, par exemple ici :   http://fr.wikipedia.org/wiki/Cobalt_60
Ce sont les énergies des particules émises qui sont notées .

Posté par
sabkhaN
re : radioactivité 18-09-14 à 20:18

Merci mais dans le deuxième cas pourquoi ilya 2 énergies marquées entre parenthèses merci

Posté par
quarkplus
re : radioactivité 18-09-14 à 21:34

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iode_131#mediaviewer/File:Iodine-131-decay-scheme-simplified.svg

Le 2ème cas est comme le premier : il y a 2 gammas qui peuvent être émis selon des probabilités différentes .

Posté par
psalmsixtynine
re : radioactivité 18-09-14 à 21:49

Bonsoir,

Il faut savoir que les particules - ne sont pas monoénergétiques, mais présentent un spectre continu entre 0 et l'énergie maximale (correspondant à la différence de masse/énergie entre le noyau père et le noyau fils). Donc généralement, on indique pour les - leur énergie maximale ou leur énergie moyenne. En consultant la base de données nudat (http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/reCenter.jsp?z=53&n=78), l'énergie moyenne des beta- est 182 keV, l'énergie la plus probable est 606 keV (à 89%) et la seconde la plus probable est aux alentours de 334 keV.
Donc cela correspond certainement aux énergies les + probables.

Pour e cobalt-60, il est d'abord émetteur -. De là, on passe sur le noyau de Nickel-60 dans un état excité. Celui-ci se désexcite sur un niveau de moindre énergie, mais encore excité, puis passe enfin à l'état fondamental. La différence entre les deux premiers niveaux correspond à 1,17 MeV et la seconde transition correspond à 1,33 MeV. D'où les 2 énergies indiquées pour les photons .

That's all folks !!



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