Objectifs d'apprentissage
- Écrire l'équation d'une désintégration radioactive en appliquant les lois de conservation de Soddy
- Distinguer les désintégrations α, β⁻ et β⁺ et identifier la particule émise dans chaque cas
- Exploiter la loi de décroissance radioactive N(t) = N₀e^(−λt)
- Définir et calculer la demi-vie t½ = ln(2)/λ d'un radionucléide
- Calculer l'activité A(t) = λN(t) d'un échantillon radioactif, en becquerels
- Exploiter une courbe de décroissance N(t) pour déterminer graphiquement λ ou t½
Formules et résultats clés
La radioactivité et les lois de Soddy
Un noyau instable (radionucléide) se désintègre spontanément et aléatoirement en émettant une particule et, souvent, un rayonnement γ. Toute équation de désintégration doit respecter les deux lois de conservation de Soddy : conservation du nombre de nucléons A et conservation du numéro atomique (charge) Z.
Les trois types de désintégration
Désintégration α
Émission d'un noyau d'hélium (A diminue de 4, Z diminue de 2).
Désintégration β⁻
Émission d'un électron (A inchangé, Z augmente de 1) — un neutron devient un proton.
Désintégration β⁺
Émission d'un positon (A inchangé, Z diminue de 1) — un proton devient un neutron.
Loi de décroissance radioactive
— nombre de noyaux à , constante radioactive ()
Activité et demi-vie
L'activité A(t), en becquerels (Bq = désintégrations par seconde), mesure le nombre de désintégrations par unité de temps. La demi-vie t½ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initiaux ont disparu : après n demi-vies, il reste N₀/2ⁿ noyaux.
Application : la jauge nucléaire industrielle
En contrôle de production, une source radioactive placée d'un côté d'une tôle ou d'une cuve, et un détecteur de l'autre côté, mesurent en continu l'atténuation du rayonnement traversant le matériau. Cette atténuation dépend directement de l'épaisseur ou du niveau à mesurer — une méthode sans contact utilisée à côté des capteurs électroniques classiques dans certaines chaînes automatisées.
Erreurs fréquentes
Oublier de vérifier les deux lois de conservation (nombre de masse A et numéro atomique Z) simultanément lors de l'écriture d'une équation de désintégration.
Confondre demi-vie t½ et constante radioactive λ — la relation correcte est t½ = ln(2)/λ, pas t½ = 1/λ.
Croire qu'après deux demi-vies il ne reste plus rien de l'échantillon — en réalité N décroît en étant divisé par 2 à chaque demi-vie (il reste théoriquement toujours une fraction non nulle).
Confondre le nombre de noyaux restants N(t) et l'activité A(t) — l'activité, en becquerels (Bq), est proportionnelle à N(t) via A(t) = λN(t), ce n'est pas la même grandeur.
Mélanger les unités de temps entre λ et t½ (jours, années, secondes) sans les convertir dans le même système avant de calculer.
Exemple corrigé — Décroissance et activité
Énoncé
Une source radioactive contient noyaux à . Sa demi-vie vaut jours. 1) Calculer la constante radioactive λ (en jour⁻¹). 2) Calculer le nombre de noyaux restants après 12 jours. 3) Calculer l'activité initiale en becquerels.
Correction
1) .
2) jours demi-vies, donc noyaux.
3) On convertit en secondes : , d'où . L'activité initiale vaut .
3 exercices pour t'entraîner
Exercice 1
FacileÉcrire l'équation de désintégration β⁻ du noyau de cobalt 60 (), une source utilisée en gammagraphie industrielle, en précisant le noyau de nickel (Ni) obtenu.
Voir la correction
Une désintégration β⁻ émet un électron . Les lois de conservation donnent : (inchangé) et . L'équation s'écrit .
Exercice 2
MoyenUne source radioactive de jauge industrielle contient initialement noyaux. Sa demi-vie vaut ans. Combien reste-t-il de noyaux après 18 ans ?
Voir la correction
18 ans correspondent à demi-vies. Donc noyaux.
Exercice 3
DifficileUn radioisotope utilisé dans un détecteur industriel a une constante radioactive . Calculer sa demi-vie, en secondes puis en jours.
Voir la correction
. En jours : jour.
3 exercices, c'est un début.
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Questions fréquentes
Quelle est la loi de décroissance radioactive ?
N(t) = N₀e^(−λt), où N₀ est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t = 0, λ la constante radioactive (caractéristique du radionucléide, en s⁻¹) et t le temps écoulé. Cette loi exponentielle décrit une décroissance qui ne s'annule jamais complètement en théorie.
Où retrouve-t-on une source radioactive dans l'industrie électrique ?
Les jauges nucléaires industrielles utilisent l'absorption d'un rayonnement (β ou γ) par un matériau pour mesurer en continu, sans contact, l'épaisseur d'une tôle métallique ou le niveau d'un liquide dans une cuve fermée — un principe de mesure exploité dans de nombreuses chaînes de production automatisées, à côté des capteurs électroniques classiques.
Quelles sont les lois de conservation à respecter dans une désintégration radioactive ?
Les lois de Soddy : le nombre de masse total A (nombre de nucléons) et le numéro atomique total Z (charge électrique) doivent être conservés entre le noyau père et l'ensemble noyau fils + particule émise. Elles permettent d'identifier le noyau fils dans une équation de désintégration α, β⁻ ou β⁺.