Les Rayonnements Ionisants Flashcards

1
Q

Charge un proton

A

1.6×10‐¹⁹C

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Q

1uma

A

1/12*M(¹²C)

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3
Q

1ev

A

1.6×10‐¹⁹J

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4
Q

1 uma en EV

A

931.5MeV/c²

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5
Q

Masse e‐en MeV

A

0.511MeV/c²

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6
Q

Défaut de masse

A

Delta m= (mp+mneutron)-m noyau

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7
Q

Vecteur interactions lectio magnétique

A

Photons

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8
Q

Vecteur interaction forte

A

Gluons

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9
Q

Interaction faible

A

Bosons

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10
Q

Énergie liaison

A

El=delta m × c²

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11
Q

Électrons utile pour

A

La thérapie

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12
Q

Excès protons utile pour

A

Imagerie

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13
Q

Énergie max B-

A

(MX-MY)×c²

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14
Q

Énergie max B+

A

(MX-MY)×c²-2mec²

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15
Q

Énergie produit de raction CE

A

E= (MX-MY)×c²-El

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16
Q

E particule alpha

A

Ea=[(mx-my-ma)/1+(ma/my)]×c²

17
Q

Energie recule alpha

A

Ey= (ma/my)×Ea

18
Q

Energue photons émis gamma

A

Ey= deltaE=Eini-E*fin

19
Q

Décroissance radioactive act et nbr noyaux

A

N(t)= No×exp(-lambda×T1/2) No/2(t/T)
A(t)= Ao×exp(-lambda×T1/2)ou Ao/2(t/T)

20
Q

Relation entre nbr noyau initial et act initiale

A

Ao=lambda×No

21
Q

Teffective

A

1/Teffective=1/Tbio+1/T radio

22
Q

sensibilité des êtres vivants

A

mammifères plus sensibles que les virus ou les bactéries

23
Q

source naturelle de RI

A

tellurique solaire cosmique, alimentation aérien Radium radon, tritium H3,C14

24
Q

radiologie

A

RX par scanner: tomodensitomètre ou radiologie conventionnelle

25
Q

radiothérapie objectif

A

délivrer une dose létale de radioactivité

26
Q

type de radiothérapie

A

radiothérapie externe
curiethérapie

27
Q

médecine nucléaire principe

A

injection par voie veineuse de noyaux radioactifs

28
Q

3medecine nucléaire exemple application

A

TEP B+
scintigraphie gamma
radiothérapie interne=vectorisée alpha et B-

29
Q

utilisation risquée des RI

A

BALANCE RISQUES BENEFICES

30
Q

RADIOSENSIBILIT2 D4UNE CELLULE PRINCIPE

A

inversement au degré de différenciation
et proportionnelle à la capacité de division

31
Q

quel type de particule est délivrer lors d’une radio ou d’un scanner ou d’une scintigraphie

A

photons

32
Q

principe TEP

A

injection d’un radiotraceur B+, lors de la désintegration un positon est émis et lors de la collision entre celui-ci et un électron se produit une réaction de annihilation envoyant 2photons de 511KeV permettant la visualisation d’une partie du corps