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physique


lacelluledu66
Go to solution Solved by SetiaHatiTerate,

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  • Solution

1. Ces dosimètres permettent d'enregistrer une dose sur le long court: ils ne sont pas capables de donner la dose en temps réel (dosimétrie active, opérationnelle) et servent à mesurer l'exposition de l'employé qui le porte pendant une période mensuelle / trimestrielle (tous les 1 ou 3 mois le dosimètre est envoyé à un labo agréé, typiquement l'IRSN, pour en faire la lecture).

 

2.

- C : On utilise la formule suivante:

φ(en radians) = \omega1 . Delta(t)

<=> φ = \gamma . B1 . Delta(t)

<=> φ = 26,75.10^7 . 3,91.10^-5 . 3.10^-4 = 26,75 . 3,91 . 10^-2

         \approx 4 . 0,2675

         \approx 1 radian

=> l'aimantation a basculé d'un radian, l'item est donc faux

 

- D : On utilise la même formule; l'astuce c'est d'y rentrer la solution proposée dans l'item et de voir si on retrouve une valeur correcte.

φ(en radians) = \omega1 . Delta(t)

<=> φ = \gamma . B1 . Delta(t)

<=> φ = 26,75.10^7 . 3.10^-4 . 39,1.10^-6 (on multiplie par 10^-6 pour avoir des secondes)

<=> φ \approx 3137.10^-3 \approx 3,14 \approx\pi

=> l'aimantation a basculé de 180 degrés=> item FAUX

 

- E : Vrai: l'item précédent nous informe que pour 39,1 microsecondes, on bascule de 180 degrés. Si l'impulsion dure moitié moins de temps (19,55 microsecondes) on bascule de 90 degrés => la composante transversale est maximale

 

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