Diagramme de désintégration radioactive
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Diagramme de désintégration radioactive
Bonjour , concernant le diagramme de désintégration radioactive ci dessous qui vient de l'exam de physique de l'année dernière j'aimerais savoir comment on voit l'énergie max des photons émis est de 968 kev comme nous l'indique la correction du tutorat.
J'aimerais aussi savoi s'il y'a une différence entre l'énergie maximale que peut EMPORTER l'électron et l'énergie maximale des photons émis sur un diagramme de désintégration radioactive.
Merci
J'aimerais aussi savoi s'il y'a une différence entre l'énergie maximale que peut EMPORTER l'électron et l'énergie maximale des photons émis sur un diagramme de désintégration radioactive.
Merci
lilaaaaaa- Messages : 81
Date d'inscription : 29/08/2023
Re: Diagramme de désintégration radioactive
Coucou,
Tout d'abord une désintégration gamma n'a jamais lieu seule elle arrive après une désintégration alpha ou beta en l'occurrence ici une désintégration Beta -
Les désintégrations gamma permettent de faire passer un élément excité à un élément stable en une ou plusieurs fois
On peut voir grâce au schéma qu'aucune désintégration Beta- ne permet ne suffit pour passer de mo99 à TC99 stable (qui permettra dans un second temps d'obtenir du RU 99 stable.)
Aucune flèche ne passe de mo 99 à la ligne horizontale en bas qui représente le niveau d'énergie de référence du TC99 stable.
Les éléments tendent à revenir au niveau d'énergie le plus faible donc il y aura forcément des désintégrations gamma et donc la production de photons gamma pour arriver à un TC 99 puis au Ru stable par la suite avec une deuxième désintégration beta -
Les désintégrations gamma et donc les photons gamma sont représentées par les flèches noires verticales qui vont du haut vers le bas, il y en a ici un grand nombre (11) elles permettent de passer d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie moins élevé et pour calculer cette différence d'énergie il suffit de faire la différence entre le niveau d'énergie auquel était le TC99 moins le niveau d'énergie auquel il arrive.
Par exemple, regarde la flèche verticale tout à gauche, on part d'un TC99 excité à 1110 keV on suit la flèche et on voit que cette désintégration gamma abaisse le TC99 toujours excité à un niveau d'énergie plus faible ici à 142 keV,
On soustrait 142 à 1110: 1110- 142= 968 cela signifie que le photon gamma qui résulte de la désintégration gamma à emporté une énergie de 968 keV d'où la réponse corrigée C.
En ce qui concerne ta deuxième question on parle bien ici de photon gamma et non pas d'électrons, c'était ici un piège. Car la désintégration gamma produit un photon gamma et non un électron
PS pour connaitre l'énergie maximale emportée par un photon gamma on calcule la différence d'énergie de chaque flèche (ici on se rend bien compte que la flèche de gauche est la plus grande et qu'elle fait passer de 1110 à 142 keV, il n'y à pas d'autre photon gamma qui emporte plus d'énergie )
En espérant avoir répondu à ta question
Bon courage!
Tout d'abord une désintégration gamma n'a jamais lieu seule elle arrive après une désintégration alpha ou beta en l'occurrence ici une désintégration Beta -
Les désintégrations gamma permettent de faire passer un élément excité à un élément stable en une ou plusieurs fois
On peut voir grâce au schéma qu'aucune désintégration Beta- ne permet ne suffit pour passer de mo99 à TC99 stable (qui permettra dans un second temps d'obtenir du RU 99 stable.)
Aucune flèche ne passe de mo 99 à la ligne horizontale en bas qui représente le niveau d'énergie de référence du TC99 stable.
Les éléments tendent à revenir au niveau d'énergie le plus faible donc il y aura forcément des désintégrations gamma et donc la production de photons gamma pour arriver à un TC 99 puis au Ru stable par la suite avec une deuxième désintégration beta -
Les désintégrations gamma et donc les photons gamma sont représentées par les flèches noires verticales qui vont du haut vers le bas, il y en a ici un grand nombre (11) elles permettent de passer d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie moins élevé et pour calculer cette différence d'énergie il suffit de faire la différence entre le niveau d'énergie auquel était le TC99 moins le niveau d'énergie auquel il arrive.
Par exemple, regarde la flèche verticale tout à gauche, on part d'un TC99 excité à 1110 keV on suit la flèche et on voit que cette désintégration gamma abaisse le TC99 toujours excité à un niveau d'énergie plus faible ici à 142 keV,
On soustrait 142 à 1110: 1110- 142= 968 cela signifie que le photon gamma qui résulte de la désintégration gamma à emporté une énergie de 968 keV d'où la réponse corrigée C.
En ce qui concerne ta deuxième question on parle bien ici de photon gamma et non pas d'électrons, c'était ici un piège. Car la désintégration gamma produit un photon gamma et non un électron
PS pour connaitre l'énergie maximale emportée par un photon gamma on calcule la différence d'énergie de chaque flèche (ici on se rend bien compte que la flèche de gauche est la plus grande et qu'elle fait passer de 1110 à 142 keV, il n'y à pas d'autre photon gamma qui emporte plus d'énergie )
En espérant avoir répondu à ta question
Bon courage!
Tonton- Messages : 2
Date d'inscription : 11/03/2024
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