{"id":21369,"date":"2020-07-16T05:04:20","date_gmt":"2020-07-16T05:04:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-debit-de-dose-absorbee-definition\/"},"modified":"2020-07-16T05:04:20","modified_gmt":"2020-07-16T05:04:20","slug":"quest-ce-que-le-debit-de-dose-absorbee-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-debit-de-dose-absorbee-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le d\u00e9bit de dose absorb\u00e9e &#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 d\u00e9bit de dose absorb\u00e9e est le d\u00e9bit auquel une dose absorb\u00e9e est re\u00e7ue.\u00a0Il s&rsquo;agit d&rsquo;une mesure de l&rsquo;intensit\u00e9 (ou de la force) de la dose de rayonnement.\u00a0D\u00e9bit de dose absorb\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><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Absorbed_Dose_definition-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-25314 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Absorbed_Dose_definition-min-300x267.png\" alt=\"Dose absorb\u00e9e\" width=\"300\" height=\"267\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Absorbed_Dose_definition-min-300x267.png\" \/><\/a>La dose absorb\u00e9e<\/strong>\u00a0est d\u00e9finie comme la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie d\u00e9pos\u00e9e par les rayonnements ionisants dans une substance.\u00a0<strong>La dose absorb\u00e9e<\/strong>\u00a0est donn\u00e9e le symbole\u00a0<strong>D<\/strong>\u00a0.\u00a0La dose absorb\u00e9e est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9e dans une unit\u00e9 appel\u00e9e le\u00a0<strong>gris<\/strong>\u00a0(Gy), qui est d\u00e9riv\u00e9e du syst\u00e8me SI.\u00a0Le\u00a0<strong>rad<\/strong>\u00a0non-SI\u00a0est parfois \u00e9galement utilis\u00e9, principalement aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25307 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-definition.png\" alt=\"dose absorb\u00e9e - d\u00e9finition\" width=\"180\" height=\"72\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Unit\u00e9s de dose absorb\u00e9e:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gris<\/strong>\u00a0.\u00a0Une dose d&rsquo;un gray \u00e9quivaut \u00e0 une unit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie (joule) d\u00e9pos\u00e9e dans un kilogramme d&rsquo;une substance.<\/li>\n<li><strong>RAD<\/strong>\u00a0.\u00a0Une dose d&rsquo;un rad \u00e9quivaut au d\u00e9p\u00f4t d&rsquo;une centaine d&rsquo;ergs d&rsquo;\u00e9nergie dans un gramme de tout mat\u00e9riau.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>D\u00e9bit de dose absorb\u00e9<\/h2>\n<p>Le\u00a0<strong>d\u00e9bit de dose absorb\u00e9e<\/strong>\u00a0est le d\u00e9bit auquel une dose absorb\u00e9e est re\u00e7ue.\u00a0Il s&rsquo;agit d&rsquo;une mesure de l&rsquo;intensit\u00e9 (ou de la force) de la dose de rayonnement.\u00a0Le d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 est donc d\u00e9fini comme:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25346 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-definition.png\" alt=\"d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 - d\u00e9finition\" width=\"198\" height=\"67\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Dans les unit\u00e9s conventionnelles, elle est mesur\u00e9e en mrad \/ sec\u00a0<strong>,<\/strong>\u00a0\u00a0rad \/ h, mGy \/ sec ou Gy \/ h.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que la quantit\u00e9 d&rsquo;exposition aux rayonnements d\u00e9pend directement (lin\u00e9airement)\u00a0<strong>du temps que les<\/strong>\u00a0gens passent pr\u00e8s de la source de rayonnement, la dose absorb\u00e9e est \u00e9gale \u00e0 la force du champ de rayonnement (d\u00e9bit de dose) multipli\u00e9e par la dur\u00e9e du temps pass\u00e9 dans ce champ.\u00a0L&rsquo;exemple ci-dessus indique qu&rsquo;une personne peut s&rsquo;attendre \u00e0 recevoir une dose de 25 millirems en restant dans un champ de 50 millirems \/ heure pendant trente minutes.<\/p>\n<h2>Exemples de doses absorb\u00e9es en gris<\/h2>\n<p><span>Nous devons noter que le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/\"><span>rayonnement<\/span><\/a><span>\u00a0est tout autour de nous.\u00a0Dans, autour et au-dessus du monde dans lequel nous vivons. C&rsquo;est une force d&rsquo;\u00e9nergie naturelle qui nous entoure.\u00a0C&rsquo;est une partie de notre monde naturel qui est ici depuis la naissance de notre plan\u00e8te.\u00a0Dans les points suivants, nous essayons d&rsquo;exprimer d&rsquo;\u00e9normes plages d&rsquo;exposition aux rayonnements, qui peuvent \u00eatre obtenues \u00e0 partir de diverses sources.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>0,05 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dormir \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de quelqu&rsquo;un<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,09 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Vivant \u00e0 moins de 30 miles d&rsquo;une centrale nucl\u00e9aire pendant un an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,1 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Manger une banane<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,3 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Vivant \u00e0 moins de 50 miles d&rsquo;une centrale \u00e0 charbon pendant un an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>10 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose journali\u00e8re moyenne re\u00e7ue du milieu naturel<\/span><\/li>\n<li><strong><span>20 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Radiographie thoracique<\/span><\/li>\n<li><strong><span>40 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Un vol en avion de 5 heures<\/span><\/li>\n<li><strong><span>600 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; mammographie<\/span><\/li>\n<li><strong><span>1 000 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Limite de dose pour chaque membre du public, dose efficace totale par an<\/span><\/li>\n<li><strong><span>3 650 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle moyenne re\u00e7ue du milieu naturel<\/span><\/li>\n<li><strong><span>5 800 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; tomodensitom\u00e9trie thoracique<\/span><\/li>\n<li><strong><span>10 000 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle moyenne re\u00e7ue du milieu naturel \u00e0 Ramsar, Iran<\/span><\/li>\n<li><strong><span>20000 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; tomodensitom\u00e9trie compl\u00e8te du corps entier<\/span><\/li>\n<li><strong><span>175 000 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose annuelle de rayonnement naturel sur une plage de monazite pr\u00e8s de Guarapari, Br\u00e9sil.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>5 000 000 \u00b5Gy<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; Dose qui tue un humain avec un risque de 50% dans les 30 jours (DL50 \/ 30), si la dose est re\u00e7ue sur une\u00a0<\/span><strong><span>tr\u00e8s courte dur\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Comme on peut le voir, les doses faibles sont courantes dans la vie de tous les jours.\u00a0Les exemples pr\u00e9c\u00e9dents peuvent aider \u00e0 illustrer les grandeurs relatives.\u00a0Du point de vue des cons\u00e9quences biologiques, il est tr\u00e8s important de distinguer les doses re\u00e7ues sur\u00a0<\/span><strong><span>des\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>p\u00e9riodes\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>courtes<\/strong>\u00a0et\u00a0<strong>prolong\u00e9es<\/strong>\u00a0.\u00a0Une \u00ab\u00a0<\/span><strong><span>dose aigu\u00eb<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00bb est une\u00a0<strong>dose<\/strong>\u00a0qui se produit sur une courte p\u00e9riode de temps, tandis qu&rsquo;une \u00ab\u00a0<strong>dose chronique<\/strong>\u00a0\u00bb<\/span><span>\u00bbEst une dose qui se prolonge pendant une p\u00e9riode de temps prolong\u00e9e afin d&rsquo;\u00eatre mieux d\u00e9crite par un d\u00e9bit de dose.\u00a0Des doses \u00e9lev\u00e9es ont tendance \u00e0 tuer les cellules, tandis que de faibles doses ont tendance \u00e0 les endommager ou \u00e0 les modifier.\u00a0De faibles doses r\u00e9parties sur de longues p\u00e9riodes ne causent pas de probl\u00e8me imm\u00e9diat \u00e0 aucun organe du corps.\u00a0Les effets de faibles doses de rayonnement se produisent au niveau de la cellule et les r\u00e9sultats peuvent ne pas \u00eatre observ\u00e9s pendant de nombreuses ann\u00e9es.<\/span><\/p>\n<h2><span>Calcul du d\u00e9bit de dose blind\u00e9<\/span><\/h2>\n<p><span>Supposons la\u00a0<\/span><strong><span>source isotrope ponctuelle<\/span><\/strong><span>\u00a0qui contient\u00a0<\/span><strong><span>1,0 Ci de\u00a0<\/span><sup><span>137<\/span><\/sup><span>\u00a0Cs<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui a une\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/half-life\/\"><span>demi-vie<\/span><\/a><span>\u00a0de\u00a0<\/span><strong><span>30,2 ans<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Notez que la relation entre la demi-vie et la quantit\u00e9 de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\"><span>radionucl\u00e9ide<\/span><\/a><span>\u00a0n\u00e9cessaire pour donner une activit\u00e9 d&rsquo;\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/units-of-radioactivity\/curie-unit-of-radioactivity\/\"><span>un curie<\/span><\/a><span>\u00a0est indiqu\u00e9e ci-dessous.\u00a0Cette quantit\u00e9 de mati\u00e8re peut \u00eatre calcul\u00e9e en utilisant \u03bb, qui est la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/decay-constant\/\"><span>constante<\/span><\/a><span>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/decay-constant\/\">d\u00e9sint\u00e9gration<\/a>\u00a0de certains nucl\u00e9ides:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24886 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\" alt=\"Curie - Unit\u00e9 d'activit\u00e9\" width=\"378\" height=\"61\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Curie-Unit-of-Activity.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Environ 94,6 pour cent se d\u00e9sint\u00e8gre par\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><span>\u00e9mission b\u00eata<\/span><\/a><span>\u00a0vers un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/nuclides\/isomers\/\"><span>isom\u00e8re nucl\u00e9aire<\/span><\/a><span>\u00a0m\u00e9tastable\u00a0du baryum: le baryum-137m.\u00a0Le pic photonique principal de Ba-137m est de\u00a0<\/span><strong><span>662 keV<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Pour ce calcul, supposons que toutes les d\u00e9sint\u00e9grations passent par ce canal.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>D\u00e9terminer le d\u00e9bit de dose de photons primaires<\/span><\/strong><span>\u00a0, en gray par heure (Gy.h\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0), \u00e0 la surface ext\u00e9rieure d&rsquo;un blindage en plomb de 5 cm d&rsquo;\u00e9paisseur.\u00a0Le d\u00e9bit de dose de photons primaires n\u00e9glige toutes les particules secondaires.\u00a0Supposons que la distance effective de la source au point de dose soit de\u00a0<\/span><strong><span>10 cm<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Nous supposerons \u00e9galement que le point de dose est un tissu mou et qu&rsquo;il peut raisonnablement \u00eatre simul\u00e9 par l&rsquo;eau et nous utilisons le coefficient d&rsquo;absorption d&rsquo;\u00e9nergie de masse pour l&rsquo;eau.<\/span><\/p>\n<p><span>Voir aussi:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/gamma-ray-attenuation\/\"><span>Att\u00e9nuation des rayons gamma<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Voir aussi:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/shielding-of-ionizing-radiation\/shielding-gamma-radiation\/\"><span>Blindage des rayons gamma<\/span><\/a><\/p>\n<p><strong><span>Solution:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Le d\u00e9bit de dose des photons primaires est\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/gamma-ray-attenuation\/\"><span>att\u00e9nu\u00e9 de fa\u00e7on exponentielle<\/span><\/a><span>\u00a0, et le d\u00e9bit de dose des photons primaires, en tenant compte du blindage, est donn\u00e9 par:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25304 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\" alt=\"calcul du d\u00e9bit de dose\" width=\"671\" height=\"307\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/dose-rate-calculation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, nous ne tenons pas compte de l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire.\u00a0Si des particules secondaires sont produites ou si le rayonnement primaire change d&rsquo;\u00e9nergie ou de direction, l&rsquo;att\u00e9nuation effective sera alors beaucoup moins importante.\u00a0Cette hypoth\u00e8se sous-estime g\u00e9n\u00e9ralement le v\u00e9ritable d\u00e9bit de dose, en particulier pour les \u00e9crans \u00e9pais et lorsque le point de dose est proche de la surface de l&rsquo;\u00e9cran, mais cette hypoth\u00e8se simplifie tous les calculs.\u00a0Dans ce cas, le v\u00e9ritable d\u00e9bit de dose (avec l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire) sera plus de deux fois plus \u00e9lev\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span>Pour calculer le\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9bit de dose absorb\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0, nous devons utiliser dans la formule:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>k = 5,76 x 10\u00a0<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><\/li>\n<li><span>S = 3,7 x 10\u00a0<\/span><sup><span>10<\/span><\/sup><span>\u00a0s\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><\/li>\n<li><span>E = 0,662 MeV<\/span><\/li>\n<li><span>\u03bc\u00a0<\/span><sub><span>t<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ \u03c1 =\u00a0<\/span><sup>\u00a0<\/sup><span>0,0326 cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0\/ g (les valeurs sont disponibles au NIST)<\/span><\/li>\n<li><span>\u03bc = 1,289 cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0(les valeurs sont disponibles au NIST)<\/span><\/li>\n<li><span>D = 5 cm<\/span><\/li>\n<li><span>r = 10 cm<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>R\u00e9sultat:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Le d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 r\u00e9sultant en gray par heure est alors:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25319 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\" alt=\"d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 - gray - calcul\" width=\"551\" height=\"153\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation-1.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Si nous voulons tenir compte de l&rsquo;accumulation de rayonnement secondaire, nous devons inclure le facteur d&rsquo;accumulation.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>formule \u00e9tendue<\/span><\/strong><span>\u00a0pour le d\u00e9bit de dose est alors:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25303 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\" alt=\"d\u00e9bit de dose absorb\u00e9 - gris\" width=\"693\" height=\"158\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/absorbed-dose-rate-gray-calculation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/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. 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