{"id":16005,"date":"2020-01-31T20:26:18","date_gmt":"2020-01-31T20:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-coefficient-dattenuation-lineaire-et-de-masse-rayons-x-definition\/"},"modified":"2020-07-16T05:55:32","modified_gmt":"2020-07-16T05:55:32","slug":"quest-ce-que-le-coefficient-dattenuation-lineaire-et-de-masse-rayons-x-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-coefficient-dattenuation-lineaire-et-de-masse-rayons-x-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse &#8211; Rayons X &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse &#8211; rayons X.\u00a0Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire augmente \u00e0 mesure que le num\u00e9ro atomique de l&rsquo;absorbeur augmente.\u00a0Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation massique est d\u00e9fini comme le rapport du coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de la densit\u00e9 d&rsquo;absorbeur (\u03bc \/ \u03c1).\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Les rayons X<\/strong>\u00a0, \u00e9galement connus sous le nom\u00a0<strong>de rayonnement X<\/strong>\u00a0, se r\u00e9f\u00e8rent au rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique (pas de masse au repos, pas de charge) des hautes \u00e9nergies.\u00a0Les rayons X sont des\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">photons de<\/a>\u00a0haute \u00e9nergie\u00a0avec des longueurs d&rsquo;onde courtes et donc des fr\u00e9quences tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es.\u00a0La fr\u00e9quence de rayonnement est un param\u00e8tre cl\u00e9 de tous les photons, car elle d\u00e9termine l&rsquo;\u00e9nergie d&rsquo;un photon.\u00a0Les photons sont class\u00e9s en fonction des \u00e9nergies des ondes radio\u00e9lectriques de faible \u00e9nergie et du rayonnement infrarouge, \u00e0 travers la lumi\u00e8re visible, aux rayons X \u00e0 haute \u00e9nergie et aux\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayons gamma<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>La plupart des rayons X ont une longueur d&rsquo;onde allant de 0,01 \u00e0 10 nanom\u00e8tres (3 \u00d7 10\u00a0<sup>16<\/sup>\u00a0Hz \u00e0 3 \u00d7 10\u00a0<sup>19<\/sup>\u00a0Hz), correspondant \u00e0 des \u00e9nergies comprises entre 100 eV et 100 keV.\u00a0Les longueurs d&rsquo;onde des rayons X sont plus courtes que celles des rayons UV et g\u00e9n\u00e9ralement plus longues que celles des rayons gamma.\u00a0La distinction entre les rayons X et les rayons gamma n&rsquo;est pas si simple et a chang\u00e9 au cours des derni\u00e8res d\u00e9cennies.\u00a0Selon la d\u00e9finition actuellement valable, les\u00a0<strong>rayons X sont \u00e9mis par des \u00e9lectrons<\/strong>\u00a0\u00e0 l&rsquo;ext\u00e9rieur du noyau, tandis que\u00a0<strong>les rayons gamma sont \u00e9mis par le noyau<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<h2>Coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire &#8211; rayons X<\/h2>\n<p>L&rsquo;att\u00e9nuation des rayons X peut alors \u00eatre d\u00e9crite par l&rsquo;\u00e9quation suivante.<\/p>\n<p><strong>I = I\u00a0<sub>0<\/sub>\u00a0.e\u00a0<sup>-\u03bcx<\/sup><\/strong><\/p>\n<p>, o\u00f9 I est l&rsquo;intensit\u00e9 apr\u00e8s att\u00e9nuation, I\u00a0<sub>o<\/sub>\u00a0est l&rsquo;intensit\u00e9 incidente, \u03bc est le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire (cm\u00a0<sup>-1<\/sup>\u00a0) et l&rsquo;\u00e9paisseur physique de l&rsquo;absorbeur (cm).<\/p>\n<figure id=\"attachment_11792\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11792\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11790 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation-300x217.png\" alt=\"Att\u00e9nuation\" width=\"300\" height=\"217\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation-300x217.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11792\" class=\"wp-caption-text\">D\u00e9pendance de l&rsquo;intensit\u00e9 du rayonnement gamma sur l&rsquo;\u00e9paisseur de l&rsquo;absorbeur<\/figcaption><\/figure>\n<p>Les mat\u00e9riaux r\u00e9pertori\u00e9s dans le tableau sont l&rsquo;air, l&rsquo;eau et diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments du carbone (\u00a0<i>Z<\/i>\u00a0= 6) au plomb (\u00a0<i>Z<\/i>\u00a0= 82) et leurs coefficients d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aires sont donn\u00e9s pour deux \u00e9nergies de rayons X.\u00a0Il existe deux caract\u00e9ristiques principales du coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire:<\/p>\n<ul>\n<li>Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire augmente \u00e0 mesure que le num\u00e9ro atomique de l&rsquo;absorbeur augmente.<\/li>\n<li>Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire pour tous les mat\u00e9riaux diminue avec l&rsquo;\u00e9nergie des rayons X.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation de masse<\/h2>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>Lors de la caract\u00e9risation d&rsquo;un mat\u00e9riau absorbant, on peut parfois utiliser le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation massique. \u00a0<\/span><strong><span>Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation massique<\/span><\/strong><span>\u00a0est d\u00e9fini comme le rapport du coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de la densit\u00e9 d&rsquo;absorbeur\u00a0<\/span><strong><span>(\u03bc \/ \u03c1)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>att\u00e9nuation des rayons X<\/span><\/strong><span>\u00a0peut alors \u00eatre d\u00e9crite par l&rsquo;\u00e9quation suivante:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>I = I\u00a0<\/span><sub><span>0<\/span><\/sub><span>\u00a0.e\u00a0<\/span><sup><span>&#8211; (\u03bc \/ \u03c1) .\u03c1l<\/span><\/sup><\/strong><\/p>\n<p><span>, o\u00f9 \u03c1 est la densit\u00e9 du mat\u00e9riau, (\u03bc \/ \u03c1) est le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation de la masse et \u03c1.l est l&rsquo;\u00e9paisseur de la masse.\u00a0L&rsquo;unit\u00e9 de mesure utilis\u00e9e pour le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation de masse cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0g\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.\u00a0Pour les \u00e9nergies interm\u00e9diaires, la diffusion Compton domine et diff\u00e9rents absorbeurs ont\u00a0<\/span><strong><span>des coefficients d&rsquo;att\u00e9nuation de masse<\/span><\/strong><span>\u00a0approximativement \u00e9gaux\u00a0.\u00a0Cela est d\u00fb au fait que la section efficace de la diffusion Compton est proportionnelle au Z (num\u00e9ro atomique) et donc le coefficient est proportionnel \u00e0 la densit\u00e9 du mat\u00e9riau \u03c1.\u00a0Aux petites valeurs de l&rsquo;\u00e9nergie des rayons X, o\u00f9 le coefficient est proportionnel aux puissances sup\u00e9rieures du num\u00e9ro atomique Z (pour l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique \u03c3\u00a0<\/span><sub><span>f<\/span><\/sub><span>\u00a0~ Z\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0), le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation \u03bc n&rsquo;est pas une constante.<\/span><\/p>\n<p><span>Voir aussi calculatrice:\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radprocalculator.com\/Gamma.aspx\"><span>Activit\u00e9 gamma au d\u00e9bit de dose (avec \/ sans \u00e9cran)<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Voir aussi XCOM &#8211; photon cross-section DB:\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.nist.gov\/pml\/data\/xcom\/\"><span>XCOM: Photon Cross Sections Database<\/span><\/a><\/p>\n<h2><span>Exemple:<\/span><\/h2>\n<p><span>De quelle quantit\u00e9 d&rsquo;eau absorbez-vous la chaleur si vous souhaitez r\u00e9duire l&rsquo;intensit\u00e9 d&rsquo;un\u00a0faisceau de rayons X\u00a0<\/span><strong><span>mono\u00e9nerg\u00e9tique de<\/span><\/strong><span>\u00a0100 keV\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>faisceau \u00e9troit<\/span><\/strong><span>\u00a0) \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>1%<\/span><\/strong><span>\u00a0de son intensit\u00e9 incidente?\u00a0La couche de demi-valeur pour les rayons X \u00e0 100 keV dans l&rsquo;eau est de 4,15 cm et le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire pour les rayons X \u00e0 100 keV dans l&rsquo;eau est de 0,167 cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.\u00a0Le probl\u00e8me est assez simple et peut \u00eatre d\u00e9crit par l&rsquo;\u00e9quation suivante:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25213 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\" alt=\"\" width=\"116\" height=\"62\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\" \/><\/a><span>Si la demi-couche de valeur pour l&rsquo;eau est de 4,15 cm, le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire est:<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25212 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\" alt=\"\" width=\"196\" height=\"63\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\" \/><\/a><span>Maintenant, nous pouvons utiliser l&rsquo;\u00e9quation d&rsquo;att\u00e9nuation exponentielle:<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25211 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\" alt=\"att\u00e9nuation des rayons X - probl\u00e8me avec la solution\" width=\"238\" height=\"225\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>L&rsquo;\u00e9paisseur d&rsquo;eau requise est donc d&rsquo;environ\u00a0<\/span><strong><span>27,58 cm<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0C&rsquo;est une \u00e9paisseur relativement importante et elle est caus\u00e9e par de petits nombres atomiques d&rsquo;hydrog\u00e8ne et d&rsquo;oxyg\u00e8ne.\u00a0Si nous calculons le m\u00eame probl\u00e8me pour le\u00a0<\/span><strong><span>plomb (Pb)<\/span><\/strong><span>\u00a0, nous obtenons l&rsquo;\u00e9paisseur\u00a0<\/span><strong><span>x = 0,077 cm<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Coefficients d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Tableau des coefficients d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire<\/span><\/strong><span>\u00a0(en cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0) pour diff\u00e9rents mat\u00e9riaux \u00e0 des \u00e9nergies de photons de 100, 200 et 500 keV.<\/span><\/p>\n<table rules=\"rows\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><span>Absorbeur<\/span><\/td>\n<td><span>100 keV<\/span><\/td>\n<td><span>200 keV<\/span><\/td>\n<td><span>500 keV<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Air<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0,000195 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0,000159 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0,000112 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Eau<\/span><\/td>\n<td><span>0,167 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,136 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,097 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Carbone<\/span><\/td>\n<td><span>0,335 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,274 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,196 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Aluminium<\/span><\/td>\n<td><span>0,435 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,324 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,227 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Le fer<\/span><\/td>\n<td><span>2,72 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1,09 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,655 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Cuivre<\/span><\/td>\n<td><span>3,8 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1,309 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,73 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Conduire<\/span><\/td>\n<td><span>59,7 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>10,15 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1,64 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse &#8211; rayons X.\u00a0Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire augmente \u00e0 mesure que le num\u00e9ro atomique de l&rsquo;absorbeur augmente.\u00a0Le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation massique est d\u00e9fini comme le rapport du coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de la densit\u00e9 d&rsquo;absorbeur (\u03bc \/ \u03c1).\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements Les rayons X\u00a0, \u00e9galement connus sous le nom\u00a0de rayonnement X\u00a0, se &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse &#8211; Rayons X &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-coefficient-dattenuation-lineaire-et-de-masse-rayons-x-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que le coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse &#8211; Rayons X &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que le coefficient d&#039;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse - Rayons X - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Coefficient d&#039;att\u00e9nuation lin\u00e9aire et de masse - rayons X. 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