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CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

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Page 1: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

CSNSM CNRS-IN2P3

Quels rayonnements recevons-nous ?

Page 2: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Le rayonnement cosmique :protons, particules alpha, muons, électronsorigine : le soleil, la galaxie, les autres galaxies

Rayonnements d’origine naturelle

CSNSM CNRS-IN2P3

Les radioéléments naturels :particules alpha, électrons, photons X et gamma, neutronsorigine : granit,corps,…

Page 3: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Les faisceaux :électrons, protons, neutrons,particules alpha, ions lourdsorigine : réacteurs, accélérateurs de particules, tubes à rayons X, scanners, tubes cathodiques

CSNSM CNRS-IN2P3

Rayonnements d’origine artificielle

Accélérateur de particules

scanner

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Quels rayonnements recevons-nous ?

CSNSM CNRS-IN2P3

Page 5: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Ordre de grandeur des activités

Le becquerel (1 désintégration/s) est une très petite unité

corps humain : 4500 Bq de 40K 3700 Bq de 14C

sol granitique : 8000 Bq/kg

pomme de terre : 125 Bq/kg

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Les effets

Page 7: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Effets précocesDestruction de cellules

Lésions de lamolécule d’ADN

Électrons arrachés IONISATION

Transformations physiques et

chimiques

Effets tardifs

Cancers

Effets biologiques des rayonnements

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Page 8: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

De l’activité à la dose efficace

Becquerel

Becquerel

nombre de particules émises

par la source

Gray

nombre de particules qui interagissent dans la

cible

Dose reçueActivité

Activité

nombre de particules émises

par la source

point d’impact des

particules

Sievert

Dose efficace

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Page 9: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Ordre de grandeur des activités

Le becquerel est une très petite unité corps humain : 4500 Bq de 40K

3700 Bq de 14C sol granitique : 8000 Bq/kg pomme de terre : 125 Bq/kg

Le gray est une grande unité : 1 mGy quelques milliards de désintégrations/kg

Le millisievertExpositions médicales Diagnostic (doses efficaces par examen) scanner thorax ou abdomen, scintigraphies 5 à 20 mSv Traitement (doses très locales par traitement) radiothérapie et curiethérapie 10 000 à 100 000 mSv Expositions professionnelles (doses annuelles) opérateurs centrales, pilotes d’avion(selon altitude) 2 à 3 mSv mineurs (selon confinement, minerai) 1 à 10 mSv

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Page 10: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

ContaminationLa pollution d’un milieu par une substance radioactive constitue une contamination. Pour un être humain, la contamination peut intervenir par ingestion de substances radioactives ou inhalation de poussières radioactives.

Une contamination forte est dangereuse si le produit est fixé par l’organisme.

Modes d’exposition aux rayonnements

IrradiationQuand on reçoit des rayonnements, les rayonnements pénètrent notre peau et notre organisme et provoquent des dégâts d’irradiation.

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Page 11: CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?

Le polonium 210

Rappel corps humain : 4500 Bq de 40K3700 Bq de 14C CSNSM CNRS-IN2P3

Demi-vie 138 jours

1 μg = 170 MBq

Emetteur alpha 5,4 MeV

Contamination par ingestion tissus mous

foie, rein, rate, ganglions, parois vasculaires

Elimination : ~ ½ en 50 jours

Dose léthale ~ 10 ng/kg soit ~ 1 μg pour un homme adulte

En vente libre : doses de 3700 Bq ( 0,22 x 10-4 μg )