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Questions and Answers
Quels sont les caractéristiques des isotopes?
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.
Tous les isotopes d'un même élément ont le même nombre de neutrons.
False (B)
Donnez un exemple d'élément ayant des isotopes.
Donnez un exemple d'élément ayant des isotopes.
iode
Les noyaux instables se désintègrent pour retourner à l'______.
Les noyaux instables se désintègrent pour retourner à l'______.
Associez les éléments aux types correspondants :
Associez les éléments aux types correspondants :
Quel élément a une période radioactive d'environ 4,5 milliards d'années ?
Quel élément a une période radioactive d'environ 4,5 milliards d'années ?
Les radioisotopes artificiels existent naturellement dans l'environnement.
Les radioisotopes artificiels existent naturellement dans l'environnement.
Quel est le résultat de l'activité d'un échantillon après une période de désintégration ?
Quel est le résultat de l'activité d'un échantillon après une période de désintégration ?
Les isotopes radioactifs naturels sont présents sur toute la _____ .
Les isotopes radioactifs naturels sont présents sur toute la _____ .
Associez chaque radioisotope à son type :
Associez chaque radioisotope à son type :
Quelle équation décrit l'activité d'un échantillon à un instant t ?
Quelle équation décrit l'activité d'un échantillon à un instant t ?
Le radon 222 se trouve dans l'air.
Le radon 222 se trouve dans l'air.
Quel est le produit de la désintégration de l'uranium 238 ?
Quel est le produit de la désintégration de l'uranium 238 ?
Après deux périodes, l'activité initiale est divisée par _____ .
Après deux périodes, l'activité initiale est divisée par _____ .
Associez les temps écoulés avec leur activité respective :
Associez les temps écoulés avec leur activité respective :
Quel est l'effet du temps sur l'activité d'un élément radioactif ?
Quel est l'effet du temps sur l'activité d'un élément radioactif ?
L'uranium 235 est un isotope radioactif naturel trouvé dans le sol.
L'uranium 235 est un isotope radioactif naturel trouvé dans le sol.
Comment sont créés les radioisotopes artificiels ?
Comment sont créés les radioisotopes artificiels ?
Chaque fois qu'une période s'écoule, l'activité est divisée par _____ .
Chaque fois qu'une période s'écoule, l'activité est divisée par _____ .
Qui a découvert la radioactivité?
Qui a découvert la radioactivité?
Le nombre de neutrons dans un atome est calculé en soustrayant le nombre de protons du nombre de masse.
Le nombre de neutrons dans un atome est calculé en soustrayant le nombre de protons du nombre de masse.
Quel symbole chimique représente l'élément iode?
Quel symbole chimique représente l'élément iode?
La matière est un assemblage de __________.
La matière est un assemblage de __________.
Associez les éléments suivants avec leur description:
Associez les éléments suivants avec leur description:
Quel est le nombre de protons dans l'iode 131?
Quel est le nombre de protons dans l'iode 131?
Pierre et Marie Curie ont découvert le radium et le polonium.
Pierre et Marie Curie ont découvert le radium et le polonium.
Quel est le nombre de masse (A) pour l'iode 131?
Quel est le nombre de masse (A) pour l'iode 131?
Le noyau est composé de protons et de __________.
Le noyau est composé de protons et de __________.
Quelle valeur détermine le symbole chimique d'un élément?
Quelle valeur détermine le symbole chimique d'un élément?
Quels rayonnements ionisants sont issus de l'émission de particules?
Quels rayonnements ionisants sont issus de l'émission de particules?
Les rayonnements gamma possèdent une charge électrique.
Les rayonnements gamma possèdent une charge électrique.
Quelle est la principale utilisation médicale des rayonnements gamma?
Quelle est la principale utilisation médicale des rayonnements gamma?
Un positron est émis lors d'une désintégration de type __________.
Un positron est émis lors d'une désintégration de type __________.
Associez les éléments suivants avec leur période correspondante :
Associez les éléments suivants avec leur période correspondante :
Quel est le pouvoir ionisant des rayonnements gamma?
Quel est le pouvoir ionisant des rayonnements gamma?
La production de l'Iode 123 se fait au moyen d'un cyclotron ou d'un réacteur nucléaire.
La production de l'Iode 123 se fait au moyen d'un cyclotron ou d'un réacteur nucléaire.
Quelle est l'énergie d'un rayonnement mesurée en électronvolts?
Quelle est l'énergie d'un rayonnement mesurée en électronvolts?
Un rendez-vous avec un _______ est nécessaire pour l'utilisation des médicaments radiopharmaceutiques.
Un rendez-vous avec un _______ est nécessaire pour l'utilisation des médicaments radiopharmaceutiques.
Quelle particule est émise lors de la désintégration bêta plus?
Quelle particule est émise lors de la désintégration bêta plus?
Quelle est la période du 99mTc ?
Quelle est la période du 99mTc ?
Le rayonnement émis par 99mTc est un rayonnement beta de 140 KeV.
Le rayonnement émis par 99mTc est un rayonnement beta de 140 KeV.
Quel est le type de rayonnement et son énergie émis par l'iode 123 (123I) ?
Quel est le type de rayonnement et son énergie émis par l'iode 123 (123I) ?
L'activité volumique d'une solution à 8 heures d'iode 123 est ____ MBq/ml.
L'activité volumique d'une solution à 8 heures d'iode 123 est ____ MBq/ml.
Quelle est l'activité d'iode 123 à 14 heures si l'activité à 8 heures était de 120 MBq ?
Quelle est l'activité d'iode 123 à 14 heures si l'activité à 8 heures était de 120 MBq ?
Associez les éléments suivants avec leurs valeurs correspondantes :
Associez les éléments suivants avec leurs valeurs correspondantes :
L'activité volumique à 14 heures d'iode 123 est de 21,9 MBq/ml.
L'activité volumique à 14 heures d'iode 123 est de 21,9 MBq/ml.
Quel volume de solution d'iode 123 doit-on dispenser pour obtenir 8 MBq à 14 heures ?
Quel volume de solution d'iode 123 doit-on dispenser pour obtenir 8 MBq à 14 heures ?
Quelle est la relation entre la constante radioactive $ ext{λ}$ et la période radioactive $T_p$ ?
Quelle est la relation entre la constante radioactive $ ext{λ}$ et la période radioactive $T_p$ ?
La fonction exponentielle $ ext{exp}(x)$ est décroissante pour tout $x$.
La fonction exponentielle $ ext{exp}(x)$ est décroissante pour tout $x$.
Quelle est la période radioactive du Gallium 67?
Quelle est la période radioactive du Gallium 67?
La constante radioactive est symbolisée par le symbole ______.
La constante radioactive est symbolisée par le symbole ______.
Associez les éléments radioactifs à leur période radioactive respective :
Associez les éléments radioactifs à leur période radioactive respective :
Quel énoncé décrit le mieux la période radioactive?
Quel énoncé décrit le mieux la période radioactive?
La fonction logarithme népérien est l'inverse de la fonction exponentielle.
La fonction logarithme népérien est l'inverse de la fonction exponentielle.
Quelle est l'expression de l'activité d'un échantillon à un instant $t$?
Quelle est l'expression de l'activité d'un échantillon à un instant $t$?
La demi-vie physique est aussi connue sous le nom de ______.
La demi-vie physique est aussi connue sous le nom de ______.
Associez chaque radioélément à sa période :
Associez chaque radioélément à sa période :
Flashcards
Isotopes
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
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
Noyau radioactif
Un noyau atomique instable qui se transforme spontanément en un noyau plus stable.
Radio-isotope
Radio-isotope
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Désintégration radioactive
Désintégration radioactive
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Origine de la radioactivité
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Définition de la matière
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Définition des électrons
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Définition des protons
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Définition des neutrons
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Définition du nombre de masse
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Définition du numéro atomique
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Définition du symbole chimique
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Nombre de neutrons
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Définition du tableau périodique des éléments
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Nt
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N0
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At
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A0
A0
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λ (lambda)
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Δt (delta t)
Δt (delta t)
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e
e
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Tp
Tp
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ln
ln
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λ = ln 2 / Tp
λ = ln 2 / Tp
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Période d'un isotope radioactif
Période d'un isotope radioactif
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Activité radioactive
Activité radioactive
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Loi de désintégration radioactive
Loi de désintégration radioactive
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Technétium-99 métastable (99mTc)
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Iode-123 (123I)
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Activité volumique
Activité volumique
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Rayonnement gamma
Rayonnement gamma
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Énergie du rayonnement gamma
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Rayonnement ionisant
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Rayonnement électromagnétique
Rayonnement électromagnétique
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Rayonnement particulaire
Rayonnement particulaire
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Rayonnement gamma (γ)
Rayonnement gamma (γ)
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Rayonnement bêta plus (β+)
Rayonnement bêta plus (β+)
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Désintégration gamma
Désintégration gamma
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Radiopharmaceutique
Radiopharmaceutique
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TEMP (Tomographie par Emission Monophotonique)
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SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
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Annihilation positrons-électrons
Annihilation positrons-électrons
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Période radioactive (T)
Période radioactive (T)
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Constante radioactive (λ)
Constante radioactive (λ)
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Loi de décroissance radioactive
Loi de décroissance radioactive
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Équation de décroissance radioactive
Équation de décroissance radioactive
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Isotopes naturels
Isotopes naturels
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Isotopes artificiels
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Rayonnement cosmique
Rayonnement cosmique
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Carbone 14
Carbone 14
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Radon 222
Radon 222
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Rayonnement tellurique
Rayonnement tellurique
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Potassium 40
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Bombardement de noyaux
Bombardement de noyaux
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Radioactivité
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Décroissance radioactive
Décroissance radioactive
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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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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.