[PDF] Décroissance Radioactive - AlloSchool



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Physique Chap 4 : Décroissance radioactive Exercices

Terminale S Physique –Chapitre 4: Décroissance radioactive Page sur 7 Exercice n°18 p103 1 L’équation de la désintégration du césium 137 est : 137 55 Cs 137 56 Ba + 0 –1 e 2 a La constante radioactive est : = ln t / A N : –= ln t / = 23,0 10–3 ans 1 b A 0 = N 0 donc N 0 = A L’activité, en becquerel, représente le



Thème : Réactions nucléaires Fiche 3 : Décroissance radioactive

Fiche 3 : Décroissance radioactive Exercice n°1 1) L’équation-bilan globale s’écrit : 238 92 U → 206 82 Pb + n 1 (4 2 He) +n 2 (0-1 e) + γ La conservation du nombre de masses



Exercices du chapitre Physique 4 : Décroissance radioactive

12 Exploiter la décroissance radioactive dans le domaine de l'imagerie médicale (voir l'exercice résolu 2) Le technétium 99 est utilisé en imagerie médicale Sa demi-vie est de 6,01 heures Un échantillon de sérum contenant ce nucléide radioactif est préparé avec une activité initiale Ao = 500 MBq



Exercices radioactivité et correction

Décroissance radioactive du carbone 14 x T 0,025 Bq 3,15T Author: Arnold Created Date: 2/20/2017 12:08:28 PM



EXERCICE 1 - AlloSchool

8 -En déduire la constante radioactive du césium 137 en an –1, puis en s –1 9 - Définir l’activité A et donner son unité dans le système international 10 - On rappelle que l’on peut définir l’activité A par la relation : A = – , utiliser celle-ci et la loi de décroissance pour retrouver la relation entre A et N 4 EXERCICE 1



2 BAC SP et SVT Série Physique 4 Lycée Anassi - Meknès SD2

Ecrire la loi de décroissance radioactive, En indiquant les noms des grandeurs : No , N (t) et Détermmer l'unité de par analyse dimensionnelle Déterminer graphiquement le temps de demi-vie In 2 Montrer que ti /2 Calculer la masse initiale mo —Ä t Montrer que : m(t) = mo e Calculer la masse restante de sodium dans l'échantillon à la date



DS Transformations nucléaires Exercice 1 : Krusty : un

décroissance radioactive du nombre d'uranium 238 Etudions un échantillon de roche ancienne dont l'âge, noté tTerre correspond à celui de la Terre 1°) On considère la courbe de décroissance radioactive du nombre NU(t) de noyaux d'uranium 238 dans un échantillon de roche ancienne (ci-dessous)



Exercices Sur La Datation Nucleaire

soddy ou loi de décroissance radioactive celle de la datation au carbone 14 est la plus connue' 'EXERCICES DE RÉVISION CORRIGÉ SCP 4010 Le nucléaire de March 22nd, 2018 - Ce document est disponible sur le site web du SitSat Estrie EXERCICES DE RÉVISION SCP 4010 Nommer l’isotope utilisé dans la

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Décroissance Radioactive - AlloSchool

Décroissance Radioactive Mehdi El Hichami

Exercice 1 :

On donne ci-contre la famille radioactive de l'uranium 238, c'est-à-dire les noyaux résultant des désintégrations successives de l'uranium 238 et de ses noyaux fils, petit-fils etc....

1- Donner, en justifiant vos réponses, la nature des

désintégrations qui conduisent de l'uranium 238 à l'uranium 234 (on ne demande pas d'écrire les équations de ces désintégrations).

2- La désintégration de l'uranium 234 conduit à un noyau

manquant. Donner, en justifiant votre réponse, le symbole complet de ce noyau.

3- Compléter le symbole Rn du noyau de radon (il manque les

valeurs de A et Z).

4- Un noyau de la famille peut donner lieu à deux types de

désintégrations radioactives. Écrire les équations de ces désintégrations.

5- La famille s'arrête au plomb 206. A votre avis pourquoi ?

Exercice 2 :

Le polonium 210 ܲ݋଼ସଶଵ଴ Įܾܲ

La demi-vie du poloniumܲ

1-ܲ

2-Calculer la constante radioactive de ܲ

3-0=1010Bq. Calculer le nombre de noyaux

radioactifs N0 4-0/4

5-Donner la relation entre a0 et a(t)

6-tivité ݎൌ௔బି௔ሺ௧ሻ

௔బ en fonction de t1/2. Puis calculer r pour t=1jour.

Exercice 3 : Datataion au carbon 14

Lorsque, dans la haute atmosphère, un neutron appartenant au rayonnement cosmique rencontre un noyau

ܰ଻ଵସ, il donne naissance à du carbone 14, isotope de carbone ܥ

1- apparue avec le carbone 14.

2-Le noyau de carbone 14 se désintègre en émettant un rayonnement ȕ. Écrire le bilan de cette réaction nucléaire.

provenant indifféremment du carbone 14 et de carbone 12. La proportion de ces deux isotopes est la même dans les végétaux contient se désintègre alors, sans être renouvelé, avec une demi- vie t1/2 = 5570ans. (a) t = n.t1/2 après sa mort ? (b) a1 a2

écha a0 en 1985. Le

rapport est ௔మ

Calculer

Exercice 4 : Physique médicale

La scintigraphie est une technique d'investigation médicale qui permet l'observation de la glande thyroïde. Un

patient ingère pour cette observation une masse m=1,31ng de l'isotopeܫ de l'iode ȕ- (t½= 8,1 jours = 7.105s)

1- Ecrire l'équation de la réaction de désintégration en justifiant.

2- Déterminer le nombre d'atomes radioactifs dans la d ose ingérée.

3- On note N0 le nombre de noyaux radioactifs à la date t=0. On note N le

nombre de noyaux radioactifs à la datȜ et le temps de demi-vie t½, en précisant la signification de la demi-vie.

4-Définir l'activité d'un échantillon radioactif et établir la relation entre l'activité et N.

5- Calculer l'activité initiale de la dose ingérée.

7- Calculer le temps au bout duquel l'activité résiduelle est égale à 1,5 % de l'activité initiale.

Données : M (iode 131) = 131g/mol ; NA= 6.1023mol-1; 51Sb ; 52Te ; 54Xe ; 55Cs ; 56Ba.

Exercice 5 :

Le carbone 14 : 14C est radioactif, -. Sa demi-vie est t1/2= 5570 ans. On donne : 6C ; 7N ; 8O

1- définir la période radioactive.

2- Donner la composition du noyau de carbone 14.

3- Ecrire son équation de désintégration

4- employés.

5- La quantité de carbone 14 contenue dans une espèce vivante reste constante toute sa vie à cause des échanges

ne co ?

Exercice 6 :

Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface, donc sa

concentration y reste constante. Par contre dans les eaux profondes stagnantes sa concentration décroit progressivement au

Données :

Proton Chlore 36 Neutron Proton Noyau ou particule p1 1 Cl36 17 n1 0

Symbole

La demi-vie du chlore 36 : t1/2 = 3,01.105 ans

1- Désintégration du nucléide chlore 36 :

La désintégration du nucléide

Cl36 17 donne naissance au nucléide Ar36 18

1-1- Donner la composition du noyau 36

1-3- 2-

1 = 11,7.10-6 Bq, et

2 = 1,19.10-6 Bq.

On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux, et que son activité dans les eaux de

surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de la formation de la nappe.

Exercice 7 :

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