{"id":16425,"date":"2020-02-02T15:09:23","date_gmt":"2020-02-02T15:09:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-blindage-du-rayonnement-beta-electrons-definition\/"},"modified":"2021-07-05T07:22:14","modified_gmt":"2021-07-05T07:22:14","slug":"quest-ce-que-le-blindage-du-rayonnement-beta-electrons-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-blindage-du-rayonnement-beta-electrons-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le blindage du rayonnement b\u00eata &#8211; \u00c9cran &#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\">Le blindage du rayonnement b\u00eata doit utiliser des mat\u00e9riaux \u00e0 faible num\u00e9ro atomique Z. Les plages de particules b\u00eata sont plus longues et d\u00e9pendent fortement de l&rsquo;\u00e9nergie cin\u00e9tique initiale des particules. Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/div>\n<\/div>\n<div><\/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>Description des particules b\u00eata<\/h2>\n<p><strong>Les particules b\u00eata<\/strong>\u00a0sont des\u00a0<strong>\u00e9lectrons ou des positons \u00e0<\/strong>\u00a0haute \u00e9nergie et \u00e0 grande vitesse\u00a0\u00e9mis par certains\u00a0<a title=\"Fragments de fission\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/fission-fragments\/\">fragments de fission<\/a>\u00a0ou par certains noyaux radioactifs primordiaux tels que le potassium-40.\u00a0Les particules b\u00eata sont une\u00a0<a title=\"Formes de rayonnement ionisant\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\">forme de rayonnement ionisant<\/a>\u00a0\u00e9galement connu sous le nom de rayons b\u00eata.\u00a0La production de particules b\u00eata est appel\u00e9e\u00a0<strong>d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata<\/strong>\u00a0.\u00a0Il existe deux formes de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata,\u00a0<strong>la d\u00e9sint\u00e9gration d&rsquo;\u00e9lectrons (d\u00e9sint\u00e9gration \u03b2\u2212)<\/strong>\u00a0et la\u00a0<strong>d\u00e9sint\u00e9gration de positrons (d\u00e9sint\u00e9gration \u03b2 +)<\/strong>\u00a0.\u00a0Dans un\u00a0<a title=\"R\u00e9acteur nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\">r\u00e9acteur nucl\u00e9aire<\/a>\u00a0se produit en particulier la d\u00e9sint\u00e9gration \u03b2\u2212, car la caract\u00e9ristique commune des produits de fission est un\u00a0<strong>exc\u00e8s de\u00a0<a title=\"Neutron\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">neutrons<\/a><\/strong>\u00a0(\u00a0<a title=\"Stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/nuclear-stability\/\">voir Stabilit\u00e9 nucl\u00e9aire<\/a>).\u00a0Un fragment de fission instable avec l&rsquo;exc\u00e8s de neutrons subit une d\u00e9sint\u00e9gration \u03b2\u2212, o\u00f9 le neutron est converti en proton, en \u00e9lectron et en\u00a0<a title=\"Antineutrino\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\">antineutrino d&rsquo;\u00e9lectrons<\/a>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_11688\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11688\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta_Minus_Decay.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-11688 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta_Minus_Decay.png\" alt=\"d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata\" width=\"668\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta_Minus_Decay.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11688\" class=\"wp-caption-text\">D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata du noyau C-14.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Blindage du rayonnement b\u00eata &#8211; \u00c9cran<\/h2>\n<p>Les caract\u00e9ristiques suivantes des particules b\u00eata (\u00e9lectrons) sont cruciales dans leur blindage.<\/p>\n<ul>\n<li><b><a title=\"Particule b\u00eata\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">Les particules b\u00eata<\/a>\u00a0<\/b>\u00a0sont des \u00e9lectrons \u00e9nerg\u00e9tiques, elles sont relativement l\u00e9g\u00e8res et portent une<strong>\u00a0seule charge n\u00e9gative<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<li>Leur masse est \u00e9gale \u00e0 la masse des \u00e9lectrons orbitaux avec lesquels ils interagissent et contrairement \u00e0 la particule alpha, une fraction beaucoup plus importante de son \u00e9nergie cin\u00e9tique peut \u00eatre perdue en une seule interaction.<\/li>\n<li>Leur chemin n&rsquo;est pas si simple.\u00a0Les particules b\u00eata suivent un\u00a0<strong>chemin<\/strong>\u00a0tr\u00e8s\u00a0<strong>zigzag \u00e0<\/strong>\u00a0travers un mat\u00e9riau absorbant.\u00a0Ce chemin de particules r\u00e9sultant est plus long que la p\u00e9n\u00e9tration lin\u00e9aire (plage) dans le mat\u00e9riau.<\/li>\n<li>Comme elles ont une masse tr\u00e8s faible, les particules b\u00eata atteignent\u00a0<strong>principalement des \u00e9nergies relativistes.<\/strong><\/li>\n<li>Les particules b\u00eata diff\u00e8rent \u00e9galement des autres particules charg\u00e9es lourdes par la fraction d&rsquo;\u00e9nergie perdue par processus radiatif connue sous le nom de\u00a0<a title=\"Bremsstrahlung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/bremsstrahlung-2\/\"><strong>bremsstrahlung<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Par cons\u00e9quent, pour les rayonnements b\u00eata \u00e0 haute \u00e9nergie, les mat\u00e9riaux denses sont inappropri\u00e9s.<\/li>\n<li>Lorsque la particule b\u00eata se d\u00e9place plus rapidement que la vitesse de la lumi\u00e8re (vitesse de phase) dans le mat\u00e9riau, elle g\u00e9n\u00e8re une onde de choc de rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique connue sous le\u00a0<a title=\"Rayonnement Cherenkov\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/cherenkov-radiation\/\"><strong>nom de rayonnement Cherenkov<\/strong><\/a>\u00a0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le rayonnement b\u00eata ionise la mati\u00e8re plus faible que le\u00a0<a title=\"Particule alpha\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">rayonnement alpha<\/a>\u00a0.\u00a0En revanche, les\u00a0<strong>plages de particules b\u00eata sont plus longues<\/strong>\u00a0et d\u00e9pendent fortement de l&rsquo;\u00e9nergie cin\u00e9tique initiale des particules.\u00a0Certains ont suffisamment d&rsquo;\u00e9nergie pour \u00eatre pr\u00e9occup\u00e9s par l&rsquo;exposition externe.\u00a0Une particule b\u00eata de 1 MeV peut parcourir environ 3,5 m\u00e8tres dans l&rsquo;air.\u00a0Ces particules b\u00eata peuvent p\u00e9n\u00e9trer dans le corps et d\u00e9poser la dose dans les structures internes pr\u00e8s de la surface.\u00a0Par cons\u00e9quent, un blindage plus important qu&rsquo;en cas de rayonnement alpha est requis.<\/p>\n<p>Les mat\u00e9riaux \u00e0\u00a0<strong>faible num\u00e9ro atomique Z<\/strong>\u00a0conviennent comme \u00e9crans de particules b\u00eata.\u00a0Avec des mat\u00e9riaux \u00e0 haute teneur en Z,\u00a0<a title=\"Bremsstrahlung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/bremsstrahlung-2\/\">le bremsstrahlung<\/a>(rayonnement secondaire &#8211; rayons X) est associ\u00e9.\u00a0Ce rayonnement est cr\u00e9\u00e9 lors du ralentissement des particules b\u00eata lorsqu&rsquo;elles voyagent dans un milieu tr\u00e8s dense.\u00a0Des v\u00eatements lourds, du carton \u00e9pais ou une fine plaque d&rsquo;aluminium fourniront une protection contre le rayonnement b\u00eata et emp\u00eacheront la production de la bremsstrahlung.\u00a0Le plomb et le plastique sont couramment utilis\u00e9s pour prot\u00e9ger le rayonnement b\u00eata.\u00a0La litt\u00e9rature sur la radioprotection est omnipr\u00e9sente en conseillant le placement du plastique d&rsquo;abord pour absorber toutes les particules b\u00eata avant d&rsquo;utiliser un blindage en plomb.\u00a0Ces conseils sont bas\u00e9s sur la th\u00e9orie bien \u00e9tablie selon laquelle les pertes radiatives (production de bremsstrahlung) sont plus fr\u00e9quentes dans les mat\u00e9riaux \u00e0 num\u00e9ro atomique (Z) plus \u00e9lev\u00e9 que dans les mat\u00e9riaux \u00e0 faible Z.<\/p>\n<p>Voir aussi plus de th\u00e9orie:\u00a0<a title=\"Interaction du rayonnement b\u00eata avec la mati\u00e8re\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-beta-radiation\/\">Interaction du rayonnement b\u00eata avec la mati\u00e8re<\/a><\/p>\n<p>Voir aussi calculatrice:\u00a0<a title=\"Rad Pro Calculator\" href=\"http:\/\/www.radprocalculator.com\/Beta.aspx\">Activit\u00e9 b\u00eata au d\u00e9bit de dose\u00a0<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_11672\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11672\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha_particle_cloud_chamber.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11672 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha_particle_cloud_chamber-300x156.jpg\" alt=\"Alpha Particle - Cloud Chamber\" width=\"300\" height=\"156\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha_particle_cloud_chamber-300x156.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11672\" class=\"wp-caption-text\">Particules alpha et \u00e9lectrons (d\u00e9vi\u00e9s par un champ magn\u00e9tique) d&rsquo;une tige de thorium dans une chambre nuageuse.<br \/>\nSource: wikipedia.org<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Bremsstrahlung-vs.-Ionization.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-11704 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Bremsstrahlung-vs.-Ionization-300x207.png\" alt=\"Bremsstrahlung contre ionisation\" width=\"300\" height=\"207\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Bremsstrahlung-vs.-Ionization-300x207.png\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<p>Perte d&rsquo;\u00e9nergie fractionnelle par longueur de rayonnement dans le plomb en<br \/>\nfonction de l&rsquo;\u00e9nergie des \u00e9lectrons ou des positons.Source: http:\/\/pdg.lbl.gov\/<\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/shielding_alpha_beta.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-12722 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/shielding_alpha_beta-300x250.png\" alt=\"Blindage des rayonnements alpha et b\u00eata\" width=\"300\" height=\"250\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/shielding_alpha_beta-300x250.png\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<p>Mat\u00e9riaux de base pour le blindage des particules alpha et b\u00eata.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-default\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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>Le blindage du rayonnement b\u00eata doit utiliser des mat\u00e9riaux \u00e0 faible num\u00e9ro atomique Z. Les plages de particules b\u00eata sont plus longues et d\u00e9pendent fortement de l&rsquo;\u00e9nergie cin\u00e9tique initiale des particules. Dosim\u00e9trie des rayonnements Description des particules b\u00eata Les particules b\u00eata\u00a0sont des\u00a0\u00e9lectrons ou des positons \u00e0\u00a0haute \u00e9nergie et \u00e0 grande vitesse\u00a0\u00e9mis par certains\u00a0fragments de fission\u00a0ou &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que le blindage du rayonnement b\u00eata &#8211; \u00c9cran &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-blindage-du-rayonnement-beta-electrons-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que le blindage du rayonnement b\u00eata &#8211; \u00c9cran &#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 blindage du rayonnement b\u00eata - \u00c9cran - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le blindage du rayonnement b\u00eata doit utiliser des mat\u00e9riaux \u00e0 faible num\u00e9ro atomique Z. 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