{"id":16381,"date":"2020-02-01T18:03:56","date_gmt":"2020-02-01T18:03:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/"},"modified":"2020-07-16T09:39:32","modified_gmt":"2020-07-16T09:39:32","slug":"quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 &#8211; Activit\u00e9 &#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\">Historiquement, l&rsquo;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 et d&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;origine \u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 non SI d\u00e9finie en 1910. Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9 &#8211; Activit\u00e9<\/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>Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9<\/strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel.png\"><br \/>\n<img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24850 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" alt=\"Radioactivit\u00e9 - Becquerel\" width=\"300\" height=\"277\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Comme cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radioactivity-nuclear-decay\/\"><strong>radioactivit\u00e9<\/strong><\/a>\u00a0(activit\u00e9 de certains radionucl\u00e9ides) est le processus par lequel un\u00a0<b>noyau instable se d\u00e9sint\u00e8gre spontan\u00e9ment et al\u00e9atoirement\u00a0<\/b>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 particules \u00e9lev\u00e9es. rayons d&rsquo;\u00e9nergie.\u00a0Cette d\u00e9croissance se produit \u00e0 un taux constant et pr\u00e9visible qui est appel\u00e9 constante de d\u00e9sint\u00e9gration.\u00a0En cons\u00e9quence, une mesure de la radioactivit\u00e9 est bas\u00e9e sur le comptage des d\u00e9sint\u00e9grations par seconde.\u00a0L&rsquo;activit\u00e9 ne d\u00e9pend que du nombre de d\u00e9sint\u00e9grations par seconde, pas du type de d\u00e9sint\u00e9gration, de l&rsquo;\u00e9nergie des produits de d\u00e9sint\u00e9gration ou des effets biologiques du rayonnement.\u00a0Il peut \u00eatre utilis\u00e9 pour caract\u00e9riser le taux d&rsquo;\u00e9mission de rayonnement ionisant.<\/p>\n<p><strong>Les unit\u00e9s de radioactivit\u00e9<\/strong>\u00a0(le curie et le becquerel) peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9es pour caract\u00e9riser une quantit\u00e9 globale de\u00a0<strong>rejets<\/strong>\u00a0contr\u00f4l\u00e9s ou accidentels\u00a0<strong>d&rsquo;atomes radioactifs<\/strong>\u00a0.\u00a0Parce que la probabilit\u00e9 de d\u00e9croissance est une quantit\u00e9 physique fixe, pour un nombre connu d&rsquo;atomes d&rsquo;un radionucl\u00e9ide particulier, un nombre pr\u00e9visible se d\u00e9sint\u00e8gre dans un temps donn\u00e9.\u00a0Par exemple, selon la Commission de s\u00fbret\u00e9 nucl\u00e9aire (NSC) du Japon, les quantit\u00e9s totales d&rsquo;activit\u00e9 lib\u00e9r\u00e9es lors de l&rsquo;accident de Fukushima Daiichi entre le 11 mars et le 5 avril \u00e9taient d&rsquo;environ 130 PBq (p\u00e9tabecquerels, 3,5 m\u00e9gacuries) pour l&rsquo;iode 131 et 11 PBq pour le c\u00e9sium -137.<\/p>\n<p>Selon l&rsquo;UNSCEAR, de 1998 \u00e0 2002, les rejets annuels moyens mondiaux de tritium dans l&rsquo;atmosph\u00e8re et dans le milieu aqueux des installations nucl\u00e9aires \u00e9taient estim\u00e9s \u00e0 11,7 PBq et 16,0 PBq, respectivement.\u00a0Notez que le\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/tritium\/\">tritium<\/a>\u00a0\u00e9met des particules b\u00eata de faible \u00e9nergie avec une courte port\u00e9e dans les tissus corporels et, par cons\u00e9quent, pose un risque pour la sant\u00e9 en raison de l&rsquo;exposition interne uniquement apr\u00e8s ingestion dans l&rsquo;eau potable ou la nourriture, ou par inhalation ou absorption par la peau.\u00a0Selon la CIPR, une mi-temps biologique du tritium est de 10 jours pour HTO et de 40 jours pour OBT (tritium li\u00e9 organiquement) form\u00e9 \u00e0 partir de HTO dans le corps des adultes.<\/p>\n<p>Voir aussi:\u00a0SOURCES, EFFETS ET RISQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS, UNSCEAR 2016, ISBN: 978-92-1-142316-7.<\/p>\n<p>Historiquement, l&rsquo;unit\u00e9 originale pour mesurer la quantit\u00e9 de radioactivit\u00e9 \u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 non SI d\u00e9finie en 1910. L&rsquo;unit\u00e9 SI pour mesurer la quantit\u00e9 de radioactivit\u00e9 est le becquerel (symbole Bq).\u00a0Le becquerel est nomm\u00e9 en l&rsquo;honneur d&rsquo;Henri Becquerel.\u00a0Rutherford (symbole Rd) est \u00e9galement une unit\u00e9 non SI d\u00e9finie comme l&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;une quantit\u00e9 de mati\u00e8re radioactive dans laquelle un million de noyaux se d\u00e9sint\u00e8grent par seconde.\u00a0Cette unit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 introduite en 1946, mais apr\u00e8s l&rsquo;introduction du becquerel en 1975, le rutherford est devenu obsol\u00e8te.<\/p>\n<h2>Exemple &#8211; Calcul de la radioactivit\u00e9<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24849 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" alt=\"Iode 131 - sch\u00e9ma de d\u00e9sint\u00e9gration\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" \/><\/a>Un \u00e9chantillon de mat\u00e9riau contient 1 mikrogramme d&rsquo;iode 131.\u00a0Il convient de noter que l&rsquo;iode 131 joue un r\u00f4le majeur en tant qu&rsquo;isotope radioactif pr\u00e9sent dans\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/fission-fragments\/\">les produits de fission<\/a>\u00a0nucl\u00e9aire\u00a0et qu&rsquo;il contribue de fa\u00e7on importante aux risques pour la sant\u00e9 lorsqu&rsquo;il est rejet\u00e9 dans l&rsquo;atmosph\u00e8re lors d&rsquo;un accident.\u00a0L&rsquo;iode-131 a une demi-vie de 8,02 jours.<\/p>\n<p><strong><span>Calculer:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;iode-131 initialement pr\u00e9sents.<\/span><\/li>\n<li><span>L&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;iode 131 dans les curies.<\/span><\/li>\n<li><span>Le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;iode 131 qui resteront dans 50 jours.<\/span><\/li>\n<li><span>Temps n\u00e9cessaire \u00e0 l&rsquo;activit\u00e9 pour atteindre 0,1 mCi.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>Solution:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;iode-131 peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 en utilisant la masse isotopique comme ci-dessous.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= m\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.\u00a0N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>A<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0\/ M\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= (1 \u03bcg) x (6,02 \u00d7 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>23<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0noyaux \/ mol) \/ (130,91 g \/ mol)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= 4,6 x 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>15<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0noyaux<\/span><\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span>L&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;iode 131 dans les curies peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e en utilisant sa\u00a0<\/span><strong><span>constante de d\u00e9sint\u00e9gration<\/span><\/strong><span>\u00a0:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>L&rsquo;iode 131 a une demi-vie de 8,02 jours (692928 s) et donc sa constante de d\u00e9sint\u00e9gration est:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24892 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"135\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>En utilisant cette valeur pour la constante de d\u00e9sint\u00e9gration, nous pouvons d\u00e9terminer l&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9chantillon:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24891 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" alt=\"\" width=\"519\" height=\"53\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>3) et 4) Le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;iode-131 qui resteront dans 50 jours (N\u00a0<\/span><sub><span>50d<\/span><\/sub><span>\u00a0) et le temps qu&rsquo;il faudra pour que l&rsquo;activit\u00e9 atteigne 0,1 mCi peuvent \u00eatre calcul\u00e9s en utilisant la loi de d\u00e9croissance:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24890 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" alt=\"\" width=\"521\" height=\"377\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, apr\u00e8s 50 jours, le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;iode 131 et donc l&rsquo;activit\u00e9 sera environ 75 fois plus faible.\u00a0Apr\u00e8s 82 jours, l&rsquo;activit\u00e9 sera environ 1200 fois plus faible.\u00a0Par cons\u00e9quent, le temps de dix demi-vies (facteur 2\u00a0<\/span><sup><span>10<\/span><\/sup><span>\u00a0= 1024) est largement utilis\u00e9 pour d\u00e9finir l&rsquo;activit\u00e9 r\u00e9siduelle.<\/span><\/p>\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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Historiquement, l&rsquo;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 et d&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;origine \u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 non SI d\u00e9finie en 1910. Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9 &#8211; Activit\u00e9 Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9 Comme cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, la\u00a0radioactivit\u00e9\u00a0(activit\u00e9 de certains radionucl\u00e9ides) est le processus par lequel un\u00a0noyau instable se d\u00e9sint\u00e8gre spontan\u00e9ment et al\u00e9atoirement\u00a0pour former un noyau &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 &#8211; Activit\u00e9 &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 &#8211; Activit\u00e9 &#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 l&#039;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 - Activit\u00e9 - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Historiquement, l&#039;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 et d&#039;activit\u00e9 d&#039;origine \u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 non SI d\u00e9finie en 1910. Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9 - Activit\u00e9\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-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 l&#039;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 - Activit\u00e9 - D\u00e9finition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Historiquement, l&#039;unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 et d&#039;activit\u00e9 d&#039;origine \u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\u00e9 de radioactivit\u00e9 non SI d\u00e9finie en 1910. Unit\u00e9s de radioactivit\u00e9 - Activit\u00e9\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Radiation Dosimetry\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-02-01T18:03:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-07-16T09:39:32+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" \/>\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=\"3 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/\",\"name\":\"Radiation Dosimetry\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/\",\"name\":\"Qu'est-ce que l'unit\\u00e9 de radioactivit\\u00e9 - Activit\\u00e9 - D\\u00e9finition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-02-01T18:03:56+00:00\",\"dateModified\":\"2020-07-16T09:39:32+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Historiquement, l'unit\\u00e9 de radioactivit\\u00e9 et d'activit\\u00e9 d'origine \\u00e9tait le curie (symbole Ci), qui est une unit\\u00e9 de radioactivit\\u00e9 non SI d\\u00e9finie en 1910. Unit\\u00e9s de radioactivit\\u00e9 - Activit\\u00e9\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-lunite-de-radioactivite-activite-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/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\/16381"}],"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=16381"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16381\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}