Radioactivité 1 - Statistiques

Statistiques générales
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Statistiques - réponses
Question Réponse % Correct
Lorsque 𝑍 diminue, la stabilité du noyau diminue. Faux
100%
L’interaction des particules chargées lourdes avec les électrons est exceptionnelle. Faux
100%
Le ralentissement de ces particules s’effectue au cours d’un petit nombre d’interactions. Faux
100%
Dans l’eau, il se produit en moyenne 3 ionisations pour une excitation. Faux
100%
L’activité d’un élément radioactif décroît selon une loi exponentielle : 𝐴 = 𝐴0 × 𝑒𝜆𝑡. Faux
100%
La Dose absorbée correspond à l’énergie déposée au sein de la sphère, quel que soit le devenir des particules mises en mouvement. Faux
100%
La période effective correspond à la somme des périodes physique et biologique. Faux
100%
Lors d’une contamination interne, la décroissance radioactive qui s’opère tient compte seulement de la période biologique 𝑇� Faux
100%
La période du Carbone 14 est d’environ 5700 𝑎𝑛𝑠−1 Faux
100%
Le Carbone 14 permet de dater précisément l’âge d’une poterie. Faux
100%
La fission spontanée s’accompagne jamais d’une émission neutronique. Faux
100%
Pour les particules légères, la diffusion sur les noyaux est le mode d’interaction le plus probable. Faux
100%
Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements avec une masse et une charge. Faux
100%
Deux élément isobares ont le même numéro atomique puisqu’il s’agit d’éléments chimiques identiques. Faux
100%
L’énergie transportée par un photon est exprimée en 𝑊𝑎𝑡� Faux
100%
Les neutrons sont des particules chargées de faible énergie. Faux
100%
Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements directement ionisants. Faux
100%
La densité linéique d’ionisation (𝐷𝐿𝐼) peut s’exprimer de la façon suivante : 𝐷𝐿𝐼 = 𝑇𝐸𝐿 × 𝐸- Faux
100%
Le facteur de pondération des neutrons est de 15. Faux
100%
L’unité de la dose équivalente est le 𝑅ö𝑛𝑡𝑔𝑒𝑛 Faux
100%
Les rayons X ont une longueur d’onde inférieure aux ultra-violets Vrai
100%
La diffusion sur les électrons est le mode d’interaction le plus probable. Vrai
100%
L’énergie 𝐸 se calcule avec 𝐸 = ℎ × 𝜈. Vrai
100%
Lors de l’effet photoélectrique, la totalité de l’énergie du photon est transférée à un électron très lié de l’atome cible. Vrai
100%
Les particules 𝛼 ont un facteur de pondération des rayonnements 𝑊𝑟 de 20. Vrai
100%
La dose efficace prend en compte la sensibilité tissulaire Vrai
100%
Les ultrasons sont des rayonnements non ionisants utilisés dans le diagnostic. Vrai
100%
Les rayons X sont des rayonnements ionisants utilisés lors d’un scanner. Vrai
100%
La curiethérapie fait partie des rayonnements dangereux qui peuvent entraîner des conséquences sur les êtres vivants. Vrai
100%
Actuellement, nous connaissons plus de 2000 radionucléides artificiels Vrai
100%
Lors d’une diffusion élastique d’une particule légère sur les noyaux, il y a une conservation de l’énergie cinétique. Vrai
100%
Le parcours des particules chargées lourdes dépend de l’énergie cinétique initiale et de la masse de la particule. Vrai
100%
L’activité maximale du fils se produit quand l’activité du père est égale à l’activité du fils Vrai
100%
Si l’élément fils se désintègre beaucoup plus rapidement que l’élément père, on parle d’équilibre séculaire car il se forme autant de noyaux fils qu’il s’en détruit. Vrai
100%
Les rayonnements infrarouges ont une longueur d’onde supérieure aux rayonnements 𝛾. Vrai
100%
L’état liquide correspond à un état cohérent et fluide. Vrai
100%
La loi des gaz parfait peut s’exprimer de la façon suivante : 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅t Vrai
100%
L’interaction des particules chargées lourdes avec les noyaux est exceptionnelle. Vrai
100%
Le kerma et la dose absorbée ont pour unité le 𝐺𝑟𝑎𝑦. Vrai
100%
Le numéro atomique 𝑍 représente entre-autre le nombre d’électrons. Vrai
80%
La décroissance radioactive suit une loi exponentielle sous la forme : 𝑁 = 𝑁0 × 𝑒𝜆𝑡. Faux
75%
Une transformation 𝛼 peut donner un noyau instable. Vrai
75%
1 𝜇𝐶𝑖 = 37𝑘𝐵q Vrai
75%
Les rayonnements électromagnétiques englobent un ensemble de rayonnements d’énergie identique mais de nature physique différente. Faux
67%
La capture électronique est un exemple de transformation par partition. Faux
67%
Les rayonnements électromagnétiques sont des exemples de rayonnements directement ionisants Faux
67%
L’énergie totale d’une molécule est définie par : 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑟𝑜𝑡. Faux
67%
Les isotopes ont des propriétés chimiques différentes. Faux
67%
Chaque transfert d’énergie par freinage ou collision se traduit par une trajectoire en ligne brisée Vrai
67%
L’exposition externe concerne les particules 𝛽+, les particules 𝛽− ainsi que les photons 𝑋 et 𝛾. Vrai
67%
Les radionucléides se transforment spontanément au cours du temps. Vrai
67%
Il existe une prépondérance de noyaux « 𝑍 − Impair ; 𝑁 − Impair ». Faux
50%
Pour les compteurs paralysables, le nombre de particules détectées stagne quand le nombre moyen de particules atteignant le détecteur augmente. Faux
50%
Le phénomène physique utilisé pour les détecteurs à gaz est le phénomène d’excitation/désexcitation. Faux
50%
Le modèle corpusculaire considère la lumière comme un flux discontinu de gros paquets d’énergie électromagnétique appelés « photons » Faux
50%
Les isotopes sont des atomes qui comportent le même nombre N de neutrons. Faux
50%
Un rayonnement électromagnétique est forcément constitué d’ondes polychromatiques. Faux
50%
La quantité de Carbone 14 sur Terre varie au cours du temps. Faux
50%
Il existe un seul processus de désexcitation nucléaire : la conversion interne. Faux
50%
La densité linéique d’ionisation (𝐷𝐿𝐼) représente grossièrement la dangerosité d’un rayonnement. Faux
50%
La constante radioactive dépend des conditions physiques et chimiques. Faux
50%
L’état solide correspond à un état dans lequel l’énergie cinétique prédomine sur l’énergie de liaison Faux
50%
La désintégration 𝛼 est un exemple de transformation isobarique. Faux
50%
La taille du noyau d’un atome est de l’ordre de 10−15 𝑚. Vrai
50%
Dans le cas de l’interaction nucléaire forte, il y a échange d’un gluon Vrai
50%
Le 𝐶 14 est constamment produit dans la haute atmosphère. Vrai
50%
Une fois un organisme mort, la concentration en 𝐶 𝑁 14 décroit dans ses tissus par décroissance radioactive. Vrai
50%
Lors d’une diffusion sur les électrons, si l’interaction est assez intense pour arracher l’électron de l’atome, on parle d’ionisation. Vrai
50%
Les neutrons sont plus pénétrants que les particules chargées. Vrai
50%
Le compteur Geiger-Müller fonctionne selon le régime en tout ou rien avec un temps mort important. Vrai
50%
Les rayonnements constituent un mode de transport de l’énergie et se propagent en ligne droite Vrai
50%
Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements sans masse ni charge Vrai
50%
Les particules chargées nécessitent une haute énergie d’activation. Vrai
50%
Lors de la diffusion d’une particule légère sur les électrons, si l’interaction est insuffisante pour arracher l’électron de l’atome, on parlera d’excitation Vrai
50%
Le Kerma et la Dose absorbée s’expriment en 𝑔𝑟𝑎y Vrai
50%
L’effet photoélectrique concerne en priorité les électrons les plus liés. Vrai
50%
− Lors de la diffusion d’une particule chargée légère sur un électron, si l’interaction est insuffisante il y a un phénomène d’excitation. Vrai
50%
Si l’élément fils se désintègre beaucoup plus rapidement que l’élément père, on parle d’équilibre séculaire car il se forme autant de noyaux fils qu’il s’en détruit. Vrai
50%
Le transfert d’énergie linéique représente la quantité d’énergie transférée au milieu cible par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire. Vrai
40%
L’interaction gravitationnelle est plus importante que l’interaction électromagnétique Faux
33%
Un positon est une particule indirectement ionisante. Faux
33%
L’IRM est un examen qui utilise des rayonnements ionisants Faux
33%
L’échographie est un examen utilisant des rayonnements ionisants Faux
33%
Il y a une compétition entre la désintégration 𝛽 et la capture électronique. Faux
33%
La datation par carbone 14 permet de dater de façon précise l’âge de tout type d’objet de moins de 50 000 𝑎𝑛𝑠. Faux
33%
Il existe 2 principaux processus d’interactions : effet de production de paires et effet Compton Faux
33%
La radioactivité naturelle est à l’origine d’une fraction importante de l’irradiation naturelle Vrai
33%
La constante radioactive 𝜆 représente la probabilité qu’un atome radioactif se transforme et s’exprime en 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠−1. Vrai
33%
Lors des transformations radioactives, il y a conservation de l’énergie. Vrai
33%
L’énergie libérée lors d’une transformation 𝛽+ est répartie de manière non variable et complémentaire entre le 𝛽+ émis et le neutrino. Faux
25%
La sublimation correspond au passage d’un état gazeux à solide. Faux
25%
Les rayons infrarouges sont plus énergétiques que les rayons 𝛾. Vrai
25%
La transformation par fission spontanée s’accompagne toujours d’une émission neutronique. Vrai
25%
Les protons sont constitués de 2 quarks up et d’un quark down. Vrai
20%
L’étude des ondes électromagnétiques se fait à travers 3 modèles : ondulatoire, corpusculaire et électromagnétique. Faux
0%
La frontière entre rayonnement ionisant et non ionisant se situe vers 13,6 𝑒𝑉 dans le domaine des infrarouges. Faux
0%
Un neutron est composé de 2 quarks up et 1 quark down. Faux
0%
Les isobares sont des éléments ayant les mêmes propriétés chimiques. Faux
0%
La désintégration 𝛼 est un exemple de transformation isobarique Faux
0%
La période du C14 est d’environ 5 730 𝑗𝑜𝑢𝑟� Faux
0%
Le 𝐶14 permet de dater avec précision des objets inorganiques. Faux
0%
Le transfert d’énergie linéique correspond au nombre de paires d’ions créées par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire. Faux
0%
Il existe deux principaux processus d’interaction des photons : l’effet photoélectrique et l’effet Compton Faux
0%
Lors de l’effet Compton, l’électron Compton est toujours dirigé vers l’arrière Faux
0%
L’activité d’un échantillon radioactif est inversement proportionnelle au nombre d’atomes présents dans l’échantillon Faux
0%
Le temps 𝑡𝑀 est atteint lorsque l’activité du fils devient plus importante que l’activité du père. Faux
0%
Le Kerma correspond aux transferts d’énergie qui se produisent au sein de la sphère, quel que soit le lieu du transfert d’énergie initial Faux
0%
Une exposition externe correspond à l’ingestion d’un radioélément libérant des particules radioactives dans le corps. Faux
0%
Si l’on utilise une activité en 𝐵𝑞 et une énergie en 𝑀𝑒𝑉, le débit de dose calculé dans le cas d’une exposition externe par photons 𝑋 et 𝛾 s’exprime en 𝐺𝑦.ℎ−1. Faux
0%
Dans le calcul du débit de dose dans le cas d’un exposition interne, on doit utiliser une énergie en 𝑒𝑉 et une concentration de radioélément en 𝑚𝐶𝑖.𝑔−1 pour trouver un résultat en 𝑚𝐺𝑦.ℎ−1. Faux
0%
L’efficacité intrinsèque d’un détecteur est donnée par : 𝜀 = 𝑁𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑒𝑠 / 𝑁𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 é𝑚𝑖𝑠 . Faux
0%
Le phénomène physique utilisé pour les détecteurs à scintillation est le phénomène d’ionisation. Faux
0%
Les travailleurs de catégorie B sont susceptibles de recevoir une dose > 3/10 d’une des limites. Faux
0%
La limite d’exposition corps entier pour le public est de 50 𝑚𝑆𝑣. Faux
0%
La dose efficace annuelle moyenne en France est de 2,4 𝑚𝑆𝑣/𝑎𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢. Faux
0%
Les dosimètres actifs permettent la surveillance de l’exposition interne. Faux
0%
Les ondes magnétiques utilisées lors d’une IRM sont des rayonnements ionisants. Faux
0%
Dans un milieu matériel, la vitesse de propagation est plus élevée que dans le vide Faux
0%
Les isotones sont des atomes qui comportent le même nombre Z de protons. Faux
0%
L’interaction gravitationnelle est plus importante que l’interaction nucléaire forte. Faux
0%
La masse atomique se calcule avec la formule 𝑀=𝑚+𝑍×𝑚𝑒−. Faux
0%
Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements avec une masse et une charge. Faux
0%
Le spectre de longueur d’onde des rayons ultra-violets s’étend aux alentours de 1 × 10−5 𝑚. Faux
0%
Les nucléons sont constitués de gluons reliés entre eux par des quarks. Faux
0%
Deux élément isobares ont le même numéro atomique puisqu’il s’agit d’éléments chimiques identiques. Faux
0%
Une désexcitation nucléaire est à l’origine de l’émission de rayons 𝑋. Faux
0%
Une fois un organisme mort, la concentration en Carbone 14 dans ses tissus reste constante. Faux
0%
Contrairement aux processus radioactifs qui sont des processus provoqués, les réactions nucléaires sont spontanées. Faux
0%
Les réactions nucléaires résultent de la collision de deux corps soumis à l’action des forces électrostatiques. Faux
0%
La section efficace représente la probabilité d’interaction entre la particule cible et le cortège électronique. Faux
0%
La fission spontanée se rencontre dans le cas des atomes radioactifs légers. Faux
0%
Il existe deux types d’interactions des photons : la diffusion élastique et l’absorption. Faux
0%
La probabilité d’absorption est inversement proportionnelle à la vitesse des photons. Faux
0%
La trajectoire des particules lourdes est en ligne brisée Faux
0%
Si l’élément père se désintègre plus vite que l’élément fils, le fils décroit avec la période du père. Faux
0%
On parle d’exposition externe quand la source radioactive est déposée à la surface de la peau. Faux
0%
Pour se protéger des rayonnements de freinage des particules 𝛽−, il faut utiliser des écrans avec un grand 𝑍. Faux
0%
Les particules 𝛽+, en s’annihilant avec des électrons, émettent 2 rayons 𝛾 chacun de 1 022 𝑘𝑒𝑉. Faux
0%
Un rayonnement électromagnétique est forcément constitué d’ondes polychromatiques. Faux
0%
Le spectre de longueur d’onde des rayons ultra-violets s’étend aux alentours de 1 × 10−5 𝑚. Faux
0%
Les rayons infrarouges sont plus énergétiques que les rayons 𝛾. Faux
0%
Les nucléons sont constitués de gluons reliés entre eux par des quarks Faux
0%
La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est de 3 × 108 𝑘𝑚.𝑠−1. Faux
0%
Le modèle ondulatoire pose que la lumière est un flux discontinu de paquets d’énergie électromagnétique appelés photons. Faux
0%
Le nombre total de nucléons correspond au nombre de charge. Faux
0%
Le noyau devient plus stable lorsque 𝑍 augmente Faux
0%
La désintégration 𝛽 et capture électronique sont dues à des noyaux trop riches en protons. Faux
0%
Lors d’une désintégration 𝛼, il y a l’émission d’un noyau d’hélium 𝐻𝑒. Faux
0%
Il existe deux processus désexcitation nucléaire : l’émission de rayons γ et la capture électronique Faux
0%
Les réactions nucléaires sont des processus spontanés Faux
0%
Certains des radionucléides utilisés en médecine sont produits naturellement. Faux
0%
La section efficace est la probabilité d’interaction entre 2 électrons. Faux
0%
Un caloporteur permet de ralentir les neutrons. Faux
0%
Lors d’une diffusion élastique d’une particule légère sur un noyau, la perte d’énergie cinétique est émise sous forme d’un rayonnement de freinage. Faux
0%
La diffusion sur les électrons est le mode d’interaction le moins probable. Faux
0%
Le parcours des particules chargées légères dépend de l’énergie cinétique initiale et de la masse de la particule. Faux
0%
L’effet de production de paires ne dépend pas de l’énergie du photon Faux
0%
Les neutrons à l’état libre sont stables. Faux
0%
La probabilité 𝜆 ne dépend pas de l’âge de l’atome mais uniquement de ses conditions physico-chimiques. Faux
0%
L’équation différentielle de la décroissance radioactive est 𝑙𝑛(𝑁) = 𝜆𝑡 + 𝑐𝑠𝑡. Faux
0%
Si l’élément père se désintègre plus vite que l’élément fils, le fils décroit avec la période du père Faux
0%
Le kerma correspond à l’énergie déposée au sein de la sphère quelque soit le devenir des particules mises en mouvement. Faux
0%
La dose absorbée correspond aux transferts d’énergie qui se produisent au sein de la sphère quel que soit le lieu de transfert d’énergie initiale. Faux
0%
Ingérer un médicament radioactif peut être un exemple d’exposition externe. Faux
0%
Le débit de dose a pour unité le 𝑒𝑉.ℎ−1. Faux
0%
La formule pour calculer le débit de dose en exposition externe à 1 𝑚 est 𝐷 = 21,31 × 𝐸 𝛽 × 𝐶(𝑡). Faux
0%
La transformation 𝛽+ concerne les noyaux trop riches en protons. Vrai
0%
L'interaction des particules légères avec la matière concerne les électrons ainsi que les positons. Vrai
0%
Lors d’une diffusion inélastique sur les noyaux, il y a une perte d’énergie cinétique émise sous la forme d’un rayonnement de freinage Vrai
0%
La trajectoire de ces particules est presque rectiligne. Vrai
0%
Après un temps correspondant au 𝑡𝑀, on peut considérer qu’il y a équilibre séculaire. Vrai
0%
L’exposition naturelle est la principale cause de l’exposition humaine aux rayonnements ionisants. Vrai
0%
Pour qu’un rayonnement soit responsable d’ionisation des molécules d’eau, il faut que son énergie soit supérieure à 13,6 𝑒V Vrai
0%
Le défaut de masse d’un atome se calcule par la formule 𝛥𝑚 = 𝑀(𝐴,𝑍) − 𝑍𝑚𝑛 − (𝐴 − 𝑍)𝑚p Vrai
0%
Les rayonnements infrarouges ont une longueur d’onde supérieure aux rayonnements 𝛾. Vrai
0%
Un proton possède 2 quarks up et 1 quark down. Vrai
0%
Lors des transformations isomériques, il y a une modification de 𝐴 et de 𝑍. Vrai
0%
Les transformations isomériques se rencontrent après une désintégration radioactive ou une réaction nucléaire. Vrai
0%
L’énergie moyenne d’ionisation de l’eau est de 13,6 𝑒V Vrai
0%
La création de paire n’est possible que si l’énergie du photon est supérieure à 1,022 𝑀𝑒𝑉. Vrai
0%
Lors de l’effet Compton, l’électron Compton est toujours redirigé vers l’avant. Vrai
0%
Sur un papier semi-log, l’axe des abscisses est à l’échelle linéaire. Vrai
0%
Le Kerma correspond aux transferts d’énergie qui se produisent au sein de la sphère, quel que soit le devenir des particules mises en mouvement. Vrai
0%
La Dose absorbée correspond à l’énergie qui est déposée au sein de la sphère, quel que soit le lieu du transfert d’énergie initiale. Vrai
0%
Un proton possède 2 quarks up et 1 quark down Vrai
0%
Le numéro atomique 𝑍 représente entre-autre le nombre d’électrons. Vrai
0%
Les rayons 𝑋 transportent d’avantage d’énergie que les ondes infrarouges. Vrai
0%
La vitesse de la lumière dans le vide est de 1,08 × 10 𝑘𝑚.ℎ . Vrai
0%
L’énergie d'ionisation de l’eau est de 13,6 𝑀𝑒𝑉. Vrai
0%
Un électron est une particule directement ionisante. Vrai
0%
Lors d’une transformation par partition, le noyau père se transforme en un noyau fils et un atome d’Hélium. Vrai
0%
Dans l’air, la quantité de carbone 14 est constante au cours du temps. Vrai
0%
La datation par carbone 14 permet de dater le moment de la mort de l’organisme. Vrai
0%
Le transfert d’énergie linéique (𝑇𝐸𝐿) représente grossièrement la dangerosité d’un rayonnement. Vrai
0%
Les neutrons n’interagissent qu’avec les noyaux des atomes des milieux traverses. Vrai
0%
En représentation semi-logarithmique d’un échantillon, une droite linéaire pour 𝐴𝑡𝑜𝑡 signifie la présence d’une unique source radioactive. Vrai
0%
La décroissance de l’activité suit la même loi que la décroissance du nombre de noyau. Vrai
0%
L’activité maximale du fils se produit quand l’activité du père est égale à l’activité du fils. Vrai
0%
La scintigraphie fait partie de la catégorie des expositions internes. Vrai
0%
L’isotope caractérisé par la constante de désintégration radioactive la plus faible est celui qui est disparait en premier. Vrai
0%
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