Formation des PPH : Radioactivité et Atomes
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Questions and Answers

Quels sont les caractéristiques des isotopes?

  • Nombres de masse A et Z identiques
  • Numéro atomique Z différent et même nombre de masse A
  • Même numéro atomique Z et même nombre de masse A
  • Même nombre de protons et nombres de neutrons différents (correct)

Tous les isotopes d'un même élément ont le même nombre de neutrons.

False (B)

Donnez un exemple d'élément ayant des isotopes.

iode

Les noyaux instables se désintègrent pour retourner à l'______.

<p>équilibre</p> Signup and view all the answers

Associez les éléments aux types correspondants :

<p>H = Isotope 122 = Isobare Iode = Radiotope Sb = Antimoine</p> Signup and view all the answers

Quel élément a une période radioactive d'environ 4,5 milliards d'années ?

<p>Uranium 238 (C)</p> Signup and view all the answers

Les radioisotopes artificiels existent naturellement dans l'environnement.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Quel est le résultat de l'activité d'un échantillon après une période de désintégration ?

<p>L'activité est divisée par 2.</p> Signup and view all the answers

Les isotopes radioactifs naturels sont présents sur toute la _____ .

<p>planète</p> Signup and view all the answers

Associez chaque radioisotope à son type :

<p>Uranium 238 = Naturel Radon 222 = Naturel Carbone 14 = Naturel Isotope artificiel = Artificiel</p> Signup and view all the answers

Quelle équation décrit l'activité d'un échantillon à un instant t ?

<p>$A_t = A_0 e^{- rac{ ext{ln }2}{T_p} imes riangle t}$ (B)</p> Signup and view all the answers

Le radon 222 se trouve dans l'air.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quel est le produit de la désintégration de l'uranium 238 ?

<p>Radium 226 et Radon 222</p> Signup and view all the answers

Après deux périodes, l'activité initiale est divisée par _____ .

<p>4</p> Signup and view all the answers

Associez les temps écoulés avec leur activité respective :

<p>1Tp = A/2 2Tp = A/4 3Tp = A/8 nTp = A/2^n</p> Signup and view all the answers

Quel est l'effet du temps sur l'activité d'un élément radioactif ?

<p>L'activité diminue mais ne s'annule jamais. (A)</p> Signup and view all the answers

L'uranium 235 est un isotope radioactif naturel trouvé dans le sol.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Comment sont créés les radioisotopes artificiels ?

<p>Par bombardement de noyaux d'atomes stables.</p> Signup and view all the answers

Chaque fois qu'une période s'écoule, l'activité est divisée par _____ .

<p>2</p> Signup and view all the answers

Qui a découvert la radioactivité?

<p>Henri Becquerel (D)</p> Signup and view all the answers

Le nombre de neutrons dans un atome est calculé en soustrayant le nombre de protons du nombre de masse.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quel symbole chimique représente l'élément iode?

<p>I</p> Signup and view all the answers

La matière est un assemblage de __________.

<p>molécules</p> Signup and view all the answers

Associez les éléments suivants avec leur description:

<p>Proton = Chargé positivement Électron = Chargé négativement Neutron = Non chargé Nucléon = Dans le noyau de l'atome</p> Signup and view all the answers

Quel est le nombre de protons dans l'iode 131?

<p>53 (C)</p> Signup and view all the answers

Pierre et Marie Curie ont découvert le radium et le polonium.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quel est le nombre de masse (A) pour l'iode 131?

<p>131</p> Signup and view all the answers

Le noyau est composé de protons et de __________.

<p>neutrons</p> Signup and view all the answers

Quelle valeur détermine le symbole chimique d'un élément?

<p>Le nombre de protons (C)</p> Signup and view all the answers

Quels rayonnements ionisants sont issus de l'émission de particules?

<p>Rayonnements bêta (A), Rayonnements alpha (B)</p> Signup and view all the answers

Les rayonnements gamma possèdent une charge électrique.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la principale utilisation médicale des rayonnements gamma?

<p>Diagnostic en tomographie par émission monophotonique (TEMP).</p> Signup and view all the answers

Un positron est émis lors d'une désintégration de type __________.

<p>bêta plus</p> Signup and view all the answers

Associez les éléments suivants avec leur période correspondante :

<p>67Ga = 3,26 jours 99mTc = 6,01 heures 81mKr = 12,8 secondes 123I = 13,21 heures</p> Signup and view all the answers

Quel est le pouvoir ionisant des rayonnements gamma?

<p>Faible (A)</p> Signup and view all the answers

La production de l'Iode 123 se fait au moyen d'un cyclotron ou d'un réacteur nucléaire.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quelle est l'énergie d'un rayonnement mesurée en électronvolts?

<p>électronvolts (eV)</p> Signup and view all the answers

Un rendez-vous avec un _______ est nécessaire pour l'utilisation des médicaments radiopharmaceutiques.

<p>médecin</p> Signup and view all the answers

Quelle particule est émise lors de la désintégration bêta plus?

<p>Positron (A)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la période du 99mTc ?

<p>6 heures (C)</p> Signup and view all the answers

Le rayonnement émis par 99mTc est un rayonnement beta de 140 KeV.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Quel est le type de rayonnement et son énergie émis par l'iode 123 (123I) ?

<p>rayonnement gamma de 159 KeV</p> Signup and view all the answers

L'activité volumique d'une solution à 8 heures d'iode 123 est ____ MBq/ml.

<p>30</p> Signup and view all the answers

Quelle est l'activité d'iode 123 à 14 heures si l'activité à 8 heures était de 120 MBq ?

<p>87,6 MBq (A)</p> Signup and view all the answers

Associez les éléments suivants avec leurs valeurs correspondantes :

<p>Période du 99mTc = 6 heures Période de l'iode 123 = 13,21 heures Énergie du rayonnement gamma pour 99mTc = 140 KeV Énergie du rayonnement gamma pour 123I = 159 KeV</p> Signup and view all the answers

L'activité volumique à 14 heures d'iode 123 est de 21,9 MBq/ml.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quel volume de solution d'iode 123 doit-on dispenser pour obtenir 8 MBq à 14 heures ?

<p>0,37 ml</p> Signup and view all the answers

Quelle est la relation entre la constante radioactive $ ext{λ}$ et la période radioactive $T_p$ ?

<p>$ ext{λ} = ext{ln} 2 / T_p$ (A)</p> Signup and view all the answers

La fonction exponentielle $ ext{exp}(x)$ est décroissante pour tout $x$.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la période radioactive du Gallium 67?

<p>3,26 jours</p> Signup and view all the answers

La constante radioactive est symbolisée par le symbole ______.

<p>λ (lambda)</p> Signup and view all the answers

Associez les éléments radioactifs à leur période radioactive respective :

<p>67Ga = 3,26 jours 11C = 20,4 minutes 99mTc = 6,01 heures 18F = 1,83 heures</p> Signup and view all the answers

Quel énoncé décrit le mieux la période radioactive?

<p>C'est le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs a disparu. (B)</p> Signup and view all the answers

La fonction logarithme népérien est l'inverse de la fonction exponentielle.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Quelle est l'expression de l'activité d'un échantillon à un instant $t$?

<p>At = A0 e^{- ext{λ} ext{Δt}}</p> Signup and view all the answers

La demi-vie physique est aussi connue sous le nom de ______.

<p>période radioactive</p> Signup and view all the answers

Associez chaque radioélément à sa période :

<p>15O = 2,04 minutes 201Tl = 3,05 jours 123I = 13,21 heures 81mKr = 12,8 secondes</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Isotopes

Des atomes du même élément chimique qui possèdent le même nombre de protons (même numéro atomique Z) mais un nombre différent de neutrons (nombres de masse A différents).

Isobares

Des atomes avec le même nombre de masse (A) mais un nombre différent de protons (Z) et donc de neutrons. Ils ne sont pas issus du même élément chimique.

Noyau radioactif

Un noyau atomique instable qui se transforme spontanément en un noyau plus stable.

Radio-isotope

Un atome qui contient un noyau radioactif. Ils peuvent émettre des rayonnements ionisants.

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Désintégration radioactive

La transformation spontanée d'un noyau radioactif en un noyau plus stable, souvent accompagnée d'une émission de particules ou de rayonnements.

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Origine de la radioactivité

La radioactivité n'est pas une découverte humaine, mais un phénomène naturel.

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Définition de la matière

C'est un assemblage d'atomes, qui sont eux-mêmes des assemblages de particules élémentaires.

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Définition des électrons

Ce sont des particules chargées négativement, qui orbitent autour du noyau.

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Définition des protons

Ce sont des particules chargées positivement, situées au centre de l'atome, dans le noyau.

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Définition des neutrons

Ce sont des particules neutres (sans charge), présentes dans le noyau.

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Définition du nombre de masse

Le nombre total de protons et de neutrons dans un atome.

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Définition du numéro atomique

Le nombre de protons dans un atome, qui détermine l'élément chimique.

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Définition du symbole chimique

Le symbole chimique de l'élément. Ex: I pour l'iode.

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Nombre de neutrons

Le nombre de neutrons dans un atome peut être calculé avec la formule : N = A - Z

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Définition du tableau périodique des éléments

C'est un tableau qui organise les éléments chimiques en fonction de leur numéro atomique et de leurs propriétés.

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Nt

Le nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon à un instant donné.

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N0

Le nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon à l'instant initial (t0).

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At

L'activité de l'échantillon à un instant donné.

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A0

L'activité de l'échantillon à l'instant initial (t0).

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λ (lambda)

La constante radioactive, caractéristique d'un radioisotope.

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Δt (delta t)

Le temps écoulé entre l'instant initial (t0) et l'instant t.

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e

La fonction exponentielle, utilisée pour décrire la décroissance radioactive.

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Tp

La période radioactive d'un radioisotope, aussi appelée demi-vie.

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ln

La fonction logarithme népérien, l'inverse de la fonction exponentielle.

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λ = ln 2 / Tp

Une relation mathématique reliant la constante radioactive (λ) et la période radioactive (Tp).

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Période d'un isotope radioactif

La période d'un isotope radioactif est le temps nécessaire pour que sa radioactivité diminue de moitié.

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Activité radioactive

L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations par seconde.

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Loi de désintégration radioactive

La loi de désintégration radioactive décrit la décroissance exponentielle de l'activité d'un échantillon radioactif avec le temps.

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Technétium-99 métastable (99mTc)

Le Technétium-99 métastable (99mTc) est un isotope radioactif utilisé en médecine nucléaire pour la scintigraphie.

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Iode-123 (123I)

L'Iode-123 (123I) est un isotope radioactif utilisé en médecine nucléaire pour l'imagerie de la thyroïde.

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Activité volumique

L'activité volumique d'une solution radioactive est l'activité par unité de volume.

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Rayonnement gamma

Le rayonnement gamma est un type de rayonnement électromagnétique émis lors de la désintégration radioactive.

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Énergie du rayonnement gamma

L'énergie du rayonnement gamma est exprimée en kiloélectronvolts (keV).

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Rayonnement ionisant

Rayonnement pouvant éjecter un électron d'un atome en lui fournissant suffisamment d'énergie.

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Rayonnement électromagnétique

Un rayonnement qui se propage en ondes électromagnétiques (comme la lumière).

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Rayonnement particulaire

Un rayonnement composé de particules, comme des protons ou des neutrons.

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Rayonnement gamma (γ)

Un rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique, émis par un noyau métastable.

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Rayonnement bêta plus (β+)

Un rayonnement bêta plus, ou positron, est une particule chargée positivement, émise par un noyau ayant un excès de protons.

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Désintégration gamma

La désexcitation d'un noyau métastable. Le noyau perd de l'énergie en émettant un photon gamma.

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Radiopharmaceutique

Un atome radioactif qui est utilisé dans la médecine, généralement pour l'imagerie ou le traitement.

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TEMP (Tomographie par Emission Monophotonique)

La tomographie par émission monophotonique, une technique d'imagerie médicale qui utilise des radiopharmaceutiques émetteurs gamma pour produire des images de l'intérieur du corps.

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SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

La technique d'imagerie médicale qui utilise des radiopharmaceutiques émetteurs gamma pour produire des images de l'intérieur du corps.

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Annihilation positrons-électrons

Un positron s'annihile avec un électron, produisant deux photons gamma de 511 keV chacun, qui se déplacent en sens opposé.

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Période radioactive (T)

La période radioactive est le temps nécessaire pour que l'activité d'un échantillon radioactif soit divisée par deux.

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Constante radioactive (λ)

La constante radioactive est une constante qui caractérise la vitesse de désintégration radioactive d'un élément.

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Loi de décroissance radioactive

La désintégration radioactive est un processus aléatoire qui suit une loi exponentielle négative. Cela signifie que l'activité d'un échantillon radioactif diminue de manière exponentielle au fil du temps.

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Équation de décroissance radioactive

L'équation de décroissance radioactive décrit l'évolution de l'activité d'un échantillon radioactif en fonction du temps.

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Isotopes naturels

Les isotopes naturels sont présents sur Terre depuis sa formation. Ils ont une demi-vie très longue.

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Isotopes artificiels

Les isotopes artificiels sont créés par l'homme en bombardant des noyaux stables avec des particules.

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Rayonnement cosmique

Les rayonnement cosmiques sont des particules énergétiques venues de l'espace.

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Carbone 14

Le carbone 14 est un radioisotope formé par l'interaction des rayons cosmiques avec l'azote atmosphérique.

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Radon 222

Le radon 222 est un gaz radioactif qui est présent dans le sol et l'air.

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Rayonnement tellurique

Le rayonnement tellurique est le rayonnement émis par les éléments radioactifs présents dans le sol.

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Potassium 40

Le potassium 40 est un isotope du potassium présent dans les organismes vivants.

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Bombardement de noyaux

Le bombardement de noyaux d'atomes stables avec des particules énergétiques permet de créer des isotopes artificiels.

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Radioactivité

La radioactivité est une propriété de certains noyaux atomiques instables qui se désintègrent spontanément en émettant des particules ou des rayonnements.

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Décroissance radioactive

La décroissance radioactive est le processus par lequel un noyau radioactif se désintègre spontanément en un noyau plus stable.

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Study Notes

Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH)

  • Domaine 2, Compétence 4 : Radiopharmacie et radioprotection
  • Thème : Radioactivité

Radioactivité : Différents types de désintégrations radioactives et rayonnements émis

  • La radioactivité est un phénomène nucléaire
  • Les noyaux radioactifs sont instables.
  • L'instabilité est due à un excès de protons et/ou de neutrons.
  • Les noyaux radioactifs se transforment (se désintègrent) pour atteindre un état d'équilibre.
  • Avant la transformation : noyau père. Après la transformation : noyau fils.
  • La transformation spontanée produit des rayonnements.

L'atome

  • La matière est constituée d'atomes, qui eux-mêmes sont constitués de molécules.
  • Un atome est formé d'un noyau et d'électrons.
  • Le noyau est composé de protons (chargés positivement) et de neutrons (non chargés).
  • Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, l'atome est donc électriquement neutre.
  • Les forces entre les nucléons maintiennent la cohésion du noyau.

Nomenclature

  • Symbole chimique (X): Représente l'élément.
  • Nombre de masse (A): Nombre total de nucléons (protons + neutrons).
  • Nombre atomique (Z): Nombre de protons (égal au nombre d'électrons).
  • Nombre de neutrons (N): N = A - Z.

Exemple (Iode 131)

  • Symbole chimique : I
  • Nombre de masse : 131
  • Nombre atomique : 53
  • Nombre de neutrons : 78

Tableau des éléments (Classification périodique de Mendeleïev)

  • Organisation des éléments en fonction de leurs propriétés.
  • Un outil fondamental pour comprendre la structure atomique et les propriétés des éléments.

Isotopes

  • Atomes d'un même élément avec le même nombre atomique (Z) mais un nombre de masse (A) différent.
  • Ils ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons.

Isobares

  • Atomes avec le même nombre de masse (A), mais un nombre atomique (Z) différent.
  • Ils ont un nombre différent de protons et un nombre différent de neutrons. Mais le nombre total de nucléons (protons + neutrons) est le même.

Schéma de désintégration - Iode 131

  • Le 131I se désintègre en Xénon 131 , en émettant un électron et un photon gamma.
  • L'énergie de la désintégration est donnée.

Schéma de désintégration - Uranium 238

  • Illustre le processus de désintégration radioactive de l'Uranium 238 et ses produits de désintégration jusqu'à un état stable (plomb 206).

Mesure de la radioactivité : L'activité (A)

  • L'activité (A) est le nombre de désintégrations par unité de temps.
  • Elle est mesurée en Becquerels (Bq).
  • Une relation exist entre l'activité et le nombre de noyaux radioactif.
  • L'activité est une grandeur mesurable qui indique la probabilité de désintégration des noyaux radioactifs.

Les unités de l'Activité

  • L'unité internationale de l'activité est le Becquerel (Bq).
  • Le Curie (Ci) est une ancienne unité.
  • Les correspondances entre les unités sont données.

L'activité volumique

  • L'activité rapportée au volume unitaire, en général, au ml.
  • L'activité volumique se calcule avec une relation simple basé sur le nombre de désintégrations par unité de temps (Bq) et le volume (ml) sur lequel ces désintégration se produisent.

La décroissance radioactive

  • L'activité radioactive diminue avec le temps.
  • La relation mathématique pour la décroissance radioactive est exponentielle.

La fonction exponentielle (e)

  • Définition de la fonction exponentielle.
  • Propriétés fondamentales de la fonction exponentielle.
  • Relation de la fonction exponentielle avec la fonction logarithme népérien (In).

La constante radioactive (λ)

  • Caractéristique d'un radioisotope.
  • Inversement proportionnelle à la période radioactive (Tp).
  • Calcul de la constante radioactive par rapport à la période radioactive, la relation est donnée.

La période radioactive (Tp)

  • Le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés.
  • Exprimée en unités de temps (secondes, minutes, heures, jours, mois, années).
  • Caractéristique d'un radioisotope.

Exemples de périodes physiques

  • Tableau des radioéléments avec leurs périodes physiques (tps) respectives.

Equation de décroissance Radioactive

  • Relation mathématique pour calculer l'activité en fonction du temps.
  • La relation est exprimée avec une équation mathématique et décrit la décroissance exponentielle de l'activité au fil du temps (relation entre l'activité initial et l'activité finale relative au nombre de périodes).

Application de l'équation pour Δt = Tp = T1/2

  • Démonstration de la relation entre l'activité et le nombre de périodes.
  • L'activité d'une quantité de radionucléides diminue de moitié à chaque période radioactive (Tp).
  • Cette formule décrit la décroissance exponentielle relative au temps.

Origine des radioisotopes

  • Radioisotopes naturels : présents depuis la formation de la Terre.
  • Radioisotopes artificiels : créés artificiellement par des processus nucléaires.

Radioisotopes naturels (1 et 2)

  • Types de radioisotopes naturels :
    • Présent dans l'air
    • Présent dans le sol
    • Présent dans l'eau
    • Présent dans les organismes vivants

Radioisotopes artificiels

  • Production, applications (industrielles et médicales).
  • Méthodes de production et sources de ces éléments.

Rayonnement ionisants

  • Définition du rayonnement ionisant.
  • Unités de mesure d'énergie (eV, keV, MeV) : les unités utilisé dans le domaine de la radioactivité.
  • Différents types de rayonnements (α, β-, β+, γ, rayons X) : particules et rayons.
  • Caractéristiques des différents types de rayons.
  • Utilisations dans le domaine de la médecine et de la radiothérapie.

Exemples de médicaments radiopharmaceutiques émetteurs gamma et autres exemples de radio-éléments pour la thérapie, la TEP.

  • Exemples de radioéléments qui émettent des rayons gamma utilisées dans des applications ou dans un domaine particulier.
  • Exemples de radioéléments utilisés dans des médicaments ou dans des machines particulier.

Exercices 1 et 2 et leurs solutions

  • Questions sur la radioactivité et leurs solutions.

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Quiz Team

Description

Ce quiz explore les concepts de la radioactivité, les types de désintégrations radioactives, ainsi que la structure de l'atome. Découvrez comment les noyaux radioactifs se transforment et émettent des rayonnements. Testez vos connaissances sur la radiopharmacie et la radioprotection dans le cadre de la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.

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