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La d\u00e9sint\u00e9gration radioactive<\/strong> est un ph\u00e9nom\u00e8ne al\u00e9atoire. Il est impossible de pr\u00e9voir lorsqu\u2019un noyau instable va subir une d\u00e9sint\u00e9gration. Lors d\u2019une d\u00e9sint\u00e9gration radioactive, la formation d\u2019un nouveau noyau est accompagn\u00e9e de l\u2019\u00e9mission d\u2019une autre particule<\/strong>. Il en existe 3 types.<\/p>\n\n <\/div>\n <\/section>\n\n\n\n1\ufe0f\u20e3 La radioactivit\u00e9 alpha <\/h3>\n\n\n\n La radioactivit\u00e9 alpha,<\/strong> \u00e9galement appel\u00e9e d\u00e9sint\u00e9gration alpha, se produit lorsqu\u2019un atome perd des protons et des neutrons<\/strong>. Cette perte entra\u00eene l\u2019\u00e9mission d\u2019un noyau d\u2019h\u00e9lium aussi appel\u00e9 particule alpha ou particule a. Le noyau d\u2019h\u00e9lium \u00e9mis est constitu\u00e9 de deux protons et de deux neutrons.<\/strong> La port\u00e9e des particules alpha est des quelques centim\u00e8tres et elles peuvent \u00eatre arr\u00eat\u00e9es par une feuille de papier. Par contre, les p\u00e9riodes de d\u00e9sint\u00e9gration alpha sont souvent longues. \u2728<\/p>\n\n\n\n
<\/figure><\/div>\n\n\n2\ufe0f\u20e3 La radioactivit\u00e9 b\u00eata <\/h3>\n\n\n\n La radioactivit\u00e9 b\u00eata<\/strong>, aussi appel\u00e9e d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata se produit lorsqu\u2019un neutron se transforme en un proton ou inversement. Cette transformation entra\u00eene souvent l\u2019\u00e9mission d\u2019un \u00e9lectron<\/strong>. La port\u00e9e des particules est encore une fois tr\u00e8s courte et elles sont arr\u00eatables avec une feuille d\u2019aluminium. A l\u2019inverse de la d\u00e9sint\u00e9gration alpha, les p\u00e9riodes de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata sont extr\u00eamement courtes. \u2728<\/p>\n\n\n\n
<\/figure><\/div>\n\n\n3\ufe0f\u20e3 La radioactivit\u00e9 gamma <\/h3>\n\n\n\n Le rayonnement gamma<\/strong>, aussi appel\u00e9 d\u00e9sint\u00e9gration gamma se caract\u00e9rise par l\u2019\u00e9mission d\u2019un rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique. Ce rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique entra\u00eene une \u00e9mission de photons<\/strong>. Les rayonnements gamma sont extr\u00eamement persistants, plusieurs couches de b\u00e9tons sont n\u00e9cessaires pour les arr\u00eater. \u2728<\/p>\n\n\n\n \ud83d\udca1 Point vocabulaire<\/p>\n<\/div>\n
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Pendant qu\u2019on te parlait de d\u00e9sint\u00e9gration, on employait les mots photons, protons, neutrons ou encore \u00e9lectrons. Pour que ce soit bien clair, on te d\u00e9finit tous ces termes. \ud83d\ude01<\/p>\n
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Pour rappel, un atome contient un noyau au centre et des \u00e9lectrons qui gravitent autour<\/strong>. Dans le noyau, on trouve les nucl\u00e9ons.<\/p>\n <\/p>\n
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\ud83d\udc49 Les nucl\u00e9ons :<\/strong> est le terme qui d\u00e9signe les protons et les neutrons pr\u00e9sents dans le noyau de l\u2019atome.<\/p>\n <\/p>\n
\ud83d\udc49 Les protons : <\/strong>ils sont pr\u00e9sents dans le noyau et sont charg\u00e9s positivement.<\/p>\n <\/p>\n
\ud83d\udc49 Les neutrons :<\/strong> ils sont pr\u00e9sents dans le noyau mais n\u2019ont pas de charge \u00e9lectrique. On dit qu\u2019ils sont \u00e9lectriquement neutres.<\/p>\n <\/p>\n
\ud83d\udc49 Les \u00e9lectrons :<\/strong> les \u00e9lectrons sont \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du noyau. Ils ont une charge n\u00e9gative. Un atome contient autant de protons que d\u2019\u00e9lectrons. Comme \u00e7a, l\u2019atome est \u00e9lectriquement neutre.<\/p>\n <\/p>\n
\ud83d\udc49 Les photons :<\/strong> ce sont les particules qui composent la lumi\u00e8re. Ils sont aussi pr\u00e9sents dans les ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques.<\/p>\n<\/p>\n\n <\/div>\n <\/section>\n\n\n
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Cl\u00e9mence<\/p>
HEC Paris<\/p>
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Thibault<\/p>
ENS Paris Ulm<\/p>
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