Transformations radioactives

Cards (47)

  • L'instabilité nucléaire est un sujet général.
  • Le diagramme de Segré est une transformation radioactive non isobarique.
  • La radioactivité Alpha est une transformation radioactive non isobarique.
  • Le spectre d'énergie est une transformation radioactive non isobarique.
  • Le bilan énergétique est une transformation radioactive non isobarique.
  • La radioactivité Β- est une transformation radioactive isobarique.
  • La radioactivité Β+ est une transformation radioactive isobarique.
  • La capture électronique est une transformation radioactive isobarique.
  • La radioactivité Gamma est une transformation radioactive isobarique.
  • Il y a une émission d’antineutrino.
  • Transformation d’un noyau possédant un niveau d’énergie élevé vers un noyau dont l’énergie est plus basse.
  • Lors d’une radioactivité b+, on observe un spectre continu.
  • La radioactivité b- concerne les éléments lourds avec excès de protons et de neutrons.
  • Les particules a sont émises avec de très hautes énergies.
  • Ce n’est pas une “radioactivité” à proprement parler car il n’y a pas de transformation de la composition du noyau.
  • Survient souvent après une vraie désintégration radioactive, comme b-.
  • La radioactivité a non isobarique concerne les éléments lourds avec excès de protons et de neutrons.
  • Les isomères sont des noyaux de même A et Z, mais dans un état énergétique différent, excité ou métastable.
  • Désexcitation gamma 1 : Notion de désexcitation.
  • Dans la capture électronique, on observe une émission d’un neutrino.
  • Il correspond à un excès de protons.
  • Dans les transformations radioactives, il y toujours une conservation de la charge de l’énergie et de la quantité de mouvement.
  • La désexcitation gamma n’est pas le seul moyen de retour vers l’état fondamental, il y a aussi la conversion interne et la création de paires interne s.
  • Les noyaux radioactifs sont instables et désintégrent par transformation radioactive (β - , β+ ou α) pour devenir stables.
  • Les excès de protons se produisent lorsque Z>N, les émetteurs sont des β+, les atomes sont en-dessous de la vallée de stabilité.
  • Les excès de neutrons et de protons se produisent lorsque Z > 50, les émetteurs sont des α, les atomes sont au-dessus de la vallée de stabilité.
  • Les transformations isobariques sont les plus fréquentes, par exemple, un proton devenant un neutron.
  • La vallée de la stabilité est obtenue pour des Z < 20, lorsque Z = N.
  • Les transformations en cascade sont des transformations radioactives pour les nucléides les plus éloignés de la vallée de stabilité.
  • Dans toutes les transformations radioactives détaillées ci-dessous, il y a toujours une conservation de la charge, de l’énergie, et de la quantité de mouvement.
  • Si N/Z inadapté, le noyau va spontanément subir des transformations radioactives pour retrouver une stabilité, concernant donc les noyaux en dehors de la vallée de stabilité.
  • Les excès de neutrons se produisent lorsque Z<N, les émetteurs sont des β -, les atomes sont au-dessus de la vallée de stabilité.
  • Henri Becquerel a découvert différentes transformations radioactives : radioactivité alpha (a), radioactivité bêta moins (b- et b+, g), radioactivité bêta plus (b+ et b+, g), capture électronique, radioactivité gamma (g), transitions isomériques, conversion interne, création de pair interne.
  • Les transformations par partition sont des scissions en 2 noyaux plus stables, par exemple, désintégration α.
  • La stabilité d’un noyau dépend du rapport entre nombre de protons et nombre de neutrons N/Z.
  • Plus le noyau instable est éloigné de cette vallée, plus il y aura de transformations en cascade.
  • Si N/Z est adapté, le noyau est stable.
  • La désintégration d’un noyau est un phénomène aléatoire : il est impossible de prédire à quel moment un noyau va se désintégrer.
  • La désexcitation, qu’elle soit nucléaire ou électronique, aboutit à l’émission de particules.
  • Le diagramme de Segré représente les principaux atomes et leurs isotopes, avec Z le nombre de protons en abscisse et N (= A - Z) le nombre de neutrons en ordonnée.