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Go to solution Solved by Pierre-,

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bonsoir!

Quelques items qui me posent pblms,

 

Q2 ITEM C " les rayonnements béta- ont des interactions obligatoires avec le milieu irradié"-->vrai,

j'avais écrit ds mon cours que les R.D.I avaient des interactions directs oui mais que les rayonnements indirectements ionnisants comme les rayonnements béta- eux avaient des interactions aléatoires 😕

Q2itemE " ils ont des trajectoires qui deviennent de plus en plus sineuses"--> VRAI, pareil j'avais mis ds mon cours que c'était une caractéristiques des R.I.I.

 

Q4 item E, " l'effet PHE provoque l'excitiation de l'atome du milieu" compté faux, c'est psk c'est une ionisation de l'atome?

 

Ensuite, par rapport à l'exercice 6 ( ici on s'en tappe du qcm) juste pourquoi une particule béta+ n'a pas de pic de bragg mais un ion hydrogene si?

 

Et enfinnnnn, " 

Exercice 11

En supposant que l’irradiation soit faite dans l’eau :

A. un électron de 1 MeV aura un parcours de 0,5 cm
B. un électron de 0,1 MeV aura un parcours de 0,05 cm"

j'ai compté l'item A juste et B faux, je comprends pas pourquoi B est faux si A est juste..

Merci d'avance ❤️ 

  • Solution
Posted

Salut @maestro 🙂 

 

Alors concernant la Q2 pour les 2 items, je pense que tu as inversé ... Car parmi les R.I.I il n'y a que les photons X et gamma et toutes les autres particules dont la bêta - et + sont des R.D.I avec du coup une trajectoire de plus en plus sinueuse, contrairement aux R.I.I où dès qu'il y a une interaction, ils disparaissent en un seul point !

 

Pour la Q4, l'effet PHE est une interaction avec le cortège électronique de l'atome et non avec l'atome en lui même, il faut que l'énergie d'ionisation soit supérieure ou égale à l'énergie de liaison de la couche K ou L et si c'est le cas un photoélectron sera émis à partir de la couche K ou L. 

 

Ensuite une particule Béta+ n'a pas de pic de bragg tout simplement car elle n'est pas assez lourde, il n'y a que les ions H+, C6+ et les particules alpha qui possède un pic de Bragg car se sont des particules lourdes chargées. 

 

Enfin pour l'exercice 11, le parcours : R (cm) = \frac{T (MeV)}{2} Donc tu fais R = \frac{1}{2} = 0,5 cm. 

 

Voila j'espère t'avoir aidé, bonne soirée 😉

 

Posted
il y a 3 minutes, Pierre- a dit :

Alors concernant la Q2 pour les 2 items, je pense que tu as inversé ... Car parmi les R.I.I il n'y a que les photons X et gamma et toutes les autres particules dont la bêta - et + sont des R.D.I avec du coup une trajectoire de plus en plus sinueuse, contrairement aux R.I.I où dès qu'il y a une interaction, ils disparaissent en un seul point !

pfiouu merci je pensais que béta+/- étaient des R.I.I. --> j'annote mon cours en conséquence merci bien

 

il y a 3 minutes, Pierre- a dit :

Pour la Q4, l'effet PHE est une interaction avec le cortège électronique de l'atome et non avec l'atome en lui même, il faut que l'énergie d'ionisation soit supérieure ou égale à l'énergie de liaison de la couche K ou L et si c'est le cas un photoélectron sera émis à partir de la couche K ou L. 

je te suis, pour toi, lors d'un effet PHE il y a simplement émission d'un photoélectron sans ionisation ni excitation c'est ça? c'est en contradiction avec cette diapo.. 

I. Interactions électrons avec la matière

Interactions sur les électrons des couches atomiques

• 1 ou plusieurs électrons changent de niveau d’énergie l’atome est excité

• Si l’énergie cinétique de l’électron incident est grande devant l’énergie de liaison des électrons alors éjection de l’électron cible : l’atome est ionisé

• Pour une ionisation , il existe environ 3 excitations

il y a 14 minutes, Pierre- a dit :

Ensuite une particule Béta+ n'a pas de pic de bragg tout simplement car elle n'est pas assez lourde, il n'y a que les ions H+, C6+ et les particules alpha qui possède un pic de Bragg car se sont des particules lourdes chargées. 

 

merci! je confonds positon et proton ahah, ma question était pas ouf

 

il y a 14 minutes, Pierre- a dit :

Enfin pour l'exercice 11, le parcours : R (cm) = \frac{T (MeV)}{2} Donc tu fais R = \frac{1}{2} = 0,5 cm. 

 

l'itemA ne me pose pas de pblms! c'est le B, j'utilise cette formule et on a bien R=0.05cm pour T=0.1MeV!

Posted

Alors lors d'une PHE, il y a une ionisation de l'atome quand même étant donné qu'il perd un électron 😉 

 

Et pour le B, bonne question ça me parait juste aussi je vais dire à mon RM de venir voir !

Posted
il y a 29 minutes, maestro a dit :

l'itemA ne me pose pas de pblms! c'est le B, j'utilise cette formule et on a bien R=0.05cm pour T=0.1MeV!

En fait c'est bien faux puisque la formule : Reau(cm)=T/2 s'applique que pour des énergies supérieures ou égales à 1 Mev. Ici c'est inférieur, donc on ne pourra pas l'utiliser. On sera obligé de faire R=T/Sc or on ne connais pas Sc donc on ne peut pas le faire. 

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