{"id":15256,"date":"2020-01-05T17:36:18","date_gmt":"2020-01-05T17:36:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/"},"modified":"2020-07-11T13:09:42","modified_gmt":"2020-07-11T13:09:42","slug":"quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire &#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\">La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope.\u00a0Pour identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le rapport neutrons \/ protons.\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><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/nuclide_chart.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-11260 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg\" alt=\"Tableau des nucl\u00e9ides - Stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire\" width=\"300\" height=\"195\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-768x501.jpg 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-1024x668.jpg 1024w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart.jpg 1913w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire<\/strong>\u00a0est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope.\u00a0Pour identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le rapport\u00a0<a title=\"Neutron\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">neutrons \/<\/a>\u00a0protons.\u00a0Pour d\u00e9terminer la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope, vous pouvez utiliser le rapport neutron \/ proton (N \/ Z).\u00a0Pour comprendre ce concept, il existe \u00e9galement un tableau des nucl\u00e9ides, connu sous le nom de tableau Segre.\u00a0Ce graphique montre un trac\u00e9 des nucl\u00e9ides connus en fonction de leur nombre atomique et neutronique.\u00a0Il peut \u00eatre observ\u00e9 sur la carte qu&rsquo;il y a\u00a0<strong>plus de neutrons que de protons<\/strong>\u00a0dans les nucl\u00e9ides avec\u00a0<strong>Z sup\u00e9rieur<\/strong>\u00a0\u00e0 environ 20 (Calcium).\u00a0Ces\u00a0<strong>neutrons suppl\u00e9mentaires<\/strong>\u00a0sont n\u00e9cessaires \u00e0 la stabilit\u00e9 des noyaux plus lourds.\u00a0Les neutrons en exc\u00e8s agissent un peu comme de la colle nucl\u00e9aire.Voir aussi:\u00a0<a title=\"Livechart - Table des nucl\u00e9ides\" href=\"https:\/\/www-nds.iaea.org\/relnsd\/vcharthtml\/VChartHTML.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Livechart &#8211; iaea.org<\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_11259\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11259\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/nuclide_chart_uranium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11259 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-300x141.png\" alt=\"D\u00e9tail du graphique Nuclide.\" width=\"300\" height=\"140\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-300x141.png\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-300x141.png 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-768x360.png 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium.png 891w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11259\" class=\"wp-caption-text\">D\u00e9tail du graphique Nuclide.<br \/>\nSource: Livechart &#8211; IAEA.org<\/figcaption><\/figure>\n<p>Les noyaux atomiques sont constitu\u00e9s de protons et de neutrons, qui s&rsquo;attirent par\u00a0<strong>la force nucl\u00e9aire<\/strong>\u00a0, tandis que les protons se repoussent par\u00a0<strong>la force \u00e9lectrique en<\/strong>\u00a0raison de leur charge positive.\u00a0Ces deux forces se font concurrence, conduisant \u00e0 diverses stabilit\u00e9s des noyaux.\u00a0Il n&rsquo;y a que certaines combinaisons de neutrons et de protons, qui forment\u00a0<strong>des noyaux stables<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p><strong>Les neutrons stabilisent le noyau<\/strong>\u00a0, car ils s&rsquo;attirent les uns les autres et les protons, ce qui aide \u00e0 compenser la r\u00e9pulsion \u00e9lectrique entre les protons.\u00a0En cons\u00e9quence, \u00e0 mesure que le nombre de protons augmente,\u00a0<strong>un rapport croissant de neutrons aux protons est n\u00e9cessaire<\/strong>\u00a0pour former un noyau stable.\u00a0S&rsquo;il y a trop ou trop peu de neutrons pour un nombre donn\u00e9 de protons, le noyau r\u00e9sultant n&rsquo;est pas stable et subit une\u00a0<a title=\"D\u00e9sint\u00e9gration radioactive - D\u00e9composition nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/radioactive-decay\/\">d\u00e9croissance radioactive<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Les isotopes instables se<\/strong>\u00a0d\u00e9sint\u00e8grent par diverses voies de d\u00e9sint\u00e9gration radioactive, le plus souvent la d\u00e9sint\u00e9gration alpha, la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata ou la capture d&rsquo;\u00e9lectrons.\u00a0De nombreux autres types rares de d\u00e9sint\u00e9gration, tels que la fission spontan\u00e9e ou l&rsquo;\u00e9mission de neutrons sont connus.\u00a0Il convient de noter que toutes ces voies de d\u00e9sint\u00e9gration peuvent s&rsquo;accompagner de\u00a0<strong>l&rsquo;\u00e9mission ult\u00e9rieure de<a title=\"Rayons gamma \/ rayonnement gamma\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayonnement gamma<\/a><\/strong>\u00a0.\u00a0Les d\u00e9sint\u00e9grations alpha ou b\u00eata pures sont tr\u00e8s rares.<\/p>\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=\"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<h2><span>Exemples:<\/span><\/h2>\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-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata positive<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata n\u00e9gative<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\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<h2><span>Stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire &#8211; Tableau p\u00e9riodique<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_11367\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11367\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11367 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png\" alt=\"Tableau p\u00e9riodique - Stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire\" width=\"300\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-768x549.png 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-1024x732.png 1024w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_.png 2000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11367\" class=\"wp-caption-text\"><span>Tableau p\u00e9riodique avec des \u00e9l\u00e9ments color\u00e9s selon la demi-vie de leur isotope le plus stable.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Sur les 82 premiers \u00e9l\u00e9ments du tableau p\u00e9riodique, 80 ont des isotopes consid\u00e9r\u00e9s comme stables.\u00a0Le techn\u00e9tium, le prom\u00e9thium et tous les \u00e9l\u00e9ments ayant un num\u00e9ro atomique sup\u00e9rieur \u00e0 82 sont instables et se d\u00e9composent par d\u00e9sint\u00e9gration radioactive.\u00a0Aucun \u00e9l\u00e9ment lourd non d\u00e9couvert (avec un num\u00e9ro atomique sup\u00e9rieur \u00e0 110) ne devrait \u00eatre stable, donc le plomb est consid\u00e9r\u00e9 comme l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment stable le plus lourd.\u00a0Pour chacun des 80 \u00e9l\u00e9ments stables, le nombre d&rsquo;isotopes stables est donn\u00e9.\u00a0Par exemple, l&rsquo;\u00e9tain poss\u00e8de 10 de ces isotopes stables.<\/span><\/p>\n<p><span>Il y a 80 \u00e9l\u00e9ments avec au moins un isotope stable, mais 114 \u00e0 118 \u00e9l\u00e9ments chimiques sont connus.\u00a0Tous les \u00e9l\u00e9ments de l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment 98 se trouvent dans la nature, et le reste des \u00e9l\u00e9ments d\u00e9couverts est produit artificiellement, les isotopes \u00e9tant tous connus pour \u00eatre hautement radioactifs avec des demi-vies relativement courtes.<\/span><\/p>\n<p><span>Le bismuth, le thorium, l&rsquo;uranium et le plutonium sont\u00a0<\/span><strong><span>des nucl\u00e9ides primordiaux<\/span><\/strong><span>\u00a0car ils ont des\u00a0<\/span><strong><span>demi-vies<\/span><\/strong><span>\u00a0suffisamment longues pour \u00eatre encore trouv\u00e9s sur Terre, tandis que tous les autres sont produits soit par\u00a0<\/span><a title=\"D\u00e9sint\u00e9gration radioactive - D\u00e9composition nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/radioactive-decay\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span>d\u00e9sint\u00e9gration radioactive,<\/span><\/a><span>\u00a0soit synth\u00e9tis\u00e9s dans des laboratoires et\u00a0<\/span><a title=\"R\u00e9acteur nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span>des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><strong><span>Les nucl\u00e9ides primordiaux<\/span><\/strong><span>\u00a0sont des nucl\u00e9ides trouv\u00e9s sur Terre qui ont exist\u00e9 sous leur forme actuelle avant la formation de la Terre.\u00a0Les nucl\u00e9ides primordiaux sont des r\u00e9sidus du Big Bang, de sources cosmog\u00e9niques et d&rsquo;anciennes explosions de supernova qui se sont produites avant la formation du syst\u00e8me solaire.\u00a0Seuls 288 de ces nucl\u00e9ides sont connus.<\/span><\/p>\n<h2><span>Lien entre la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire et la d\u00e9sint\u00e9gration radioactive<\/span><\/h2>\n<p><span>Les noyaux des radio-isotopes sont instables.\u00a0Afin de parvenir \u00e0 un arrangement plus stable de ses neutrons et protons,\u00a0<\/span><strong><span>le noyau instable<\/span><\/strong><span>\u00a0se\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9sint\u00e8gre spontan\u00e9ment<\/span><\/strong><span>\u00a0pour former un noyau diff\u00e9rent.\u00a0Si le nombre de neutrons change dans le processus (le nombre de protons reste), un isotope diff\u00e9rent se forme et un \u00e9l\u00e9ment reste (par exemple \u00e9mission de neutrons).\u00a0Si le nombre de protons change (num\u00e9ro atomique diff\u00e9rent) dans le processus, alors un atome d&rsquo;un \u00e9l\u00e9ment diff\u00e9rent est form\u00e9.\u00a0Cette d\u00e9composition du noyau est appel\u00e9e d\u00e9sint\u00e9gration radioactive.\u00a0Pendant la d\u00e9sint\u00e9gration radioactive, un\u00a0<\/span><strong><span>noyau instable se d\u00e9compose spontan\u00e9ment et al\u00e9atoirement<\/span><\/strong><span>pour former un noyau diff\u00e9rent (ou un \u00e9tat d&rsquo;\u00e9nergie diff\u00e9rent &#8211; d\u00e9sint\u00e9gration gamma), d\u00e9gageant un rayonnement sous forme de particules atomiques ou de rayons de haute \u00e9nergie.\u00a0Cette d\u00e9croissance se produit \u00e0 un taux constant et pr\u00e9visible qui est appel\u00e9 demi-vie.\u00a0Un noyau stable ne subira pas ce type de d\u00e9sint\u00e9gration et n&rsquo;est donc pas radioactif.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\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 tabindex=\"0\" role=\"button\">\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<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope.\u00a0Pour identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le rapport neutrons \/ protons.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire\u00a0est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope.\u00a0Pour identifier la stabilit\u00e9 d&rsquo;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire &#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 la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&#039;un isotope. Pour identifier la stabilit\u00e9 d&#039;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le rapport neutrons \/ protons. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu&#039;est-ce que la stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire - D\u00e9finition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire est un concept qui aide \u00e0 identifier la stabilit\u00e9 d&#039;un isotope. Pour identifier la stabilit\u00e9 d&#039;un isotope, il est n\u00e9cessaire de trouver le rapport neutrons \/ protons. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Radiation Dosimetry\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-01-05T17:36:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-07-11T13:09:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture est.\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/\",\"name\":\"Radiation Dosimetry\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/\",\"name\":\"Qu'est-ce que la stabilit\\u00e9 nucl\\u00e9aire - D\\u00e9finition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-01-05T17:36:18+00:00\",\"dateModified\":\"2020-07-11T13:09:42+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"La stabilit\\u00e9 nucl\\u00e9aire est un concept qui aide \\u00e0 identifier la stabilit\\u00e9 d'un isotope. Pour identifier la stabilit\\u00e9 d'un isotope, il est n\\u00e9cessaire de trouver le rapport neutrons \/ protons. Dosim\\u00e9trie des rayonnements\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-stabilite-nucleaire-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15256"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15256"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15256\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15256"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}