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MODULES DU THÈME
Introduction à la radioactivité
Ce préambule historique constitue une intéressante introduction au parcours de
formation. Il permet de découvrir les diérentes étapes qui ont amené les hommes à
utiliser la radioactivité à des ns thérapeutiques, de recherche ou comme ressource
énergétique et à prendre des dispositions face aux risques liés à son usage. Deux
quiz naux permettent d’évaluer ses connaissances en radioactivité d’une part et en
radioprotection d’autre part avant d’entamer la formation proprement dite.
L’atome
Nécessaire rappel théorique, ce cours sur l’atome permet de présenter des bases de la
physique nucléaire. Electrons, protons, neutrons, cortège électronique, noyau, numéro
atomique, et nombre de masse sont des savoirs indispensables à la compréhension de la
classication des éléments chimiques selon Mendeleïev. Ces bases permettent d’accéder
à la notion d’isotopes stables ou radioactifs pour aborder les chapitres sur la radioactivité.
Les bases de la radioactivité
Avec l’instabilité nucléaire due à un excès de protons, neutrons ou noyaux trop lourds,
on aborde la notion de noyaux radioactifs et de transformations radioactives. Les
trois grandes familles de désintégrations β+, β- et mous, sont expliquées à partir de la
répartition des isotopes en fonction du nombre de masse et numéro atomique. Puis sont
introduites les grandeurs de radioactivité : l’activité et ses unités de mesure Becquerel et
Curie, et la période d’une source expliquant le phénomène de décroissance radioactive.
Les transformations radioactives
L’objectif de ce module est de comprendre les mécanismes des diérentes
transformations radioactives. La désintégration β- est plus particulièrement détaillée :
sont abordées les notions de gammes d’énergie, β durs, β mous, et risques en exposition
externe. La désintégration β+, la capture électronique accompagnée par l’émission de
rayons X, la désintégration β+ et la désexcitation γ sont ensuite exposés. Chaque type
de transformation radioactive est illustré d’exemples d’isotopes utilisés en laboratoire,
médecine nucléaire, radiologie…
de manipulation Oxy a commise et comprendrez l’importance du port d’EPI adaptés.
Les interactions des rayonnements ionisants
Les particules lourdes ou légères, certaines ondes électromagnétiques appartiennent à
la famille des rayonnements ionisants. La description des interactions avec la matière au
niveau atomique permet de comprendre les phénomènes sous-jacents et secondaires.
Les pouvoirs de pénétration des rayonnements, a, β-, g et X sont passés en revue. Les
notions de dose absorbée et de débit de dose clôturent le module.
Grandeurs de radioprotection et eets biologiques
Ce module récapitule les grandeurs de radioprotection en incluant la dose équivalente
et la dose ecace ainsi que les facteurs de pondération associés. Des exercices et des
rappels visuels permettent de bien mémoriser ces diérentes notions.
Les eets biologiques des rayonnements ionisants sont étudiés au niveau cellulaire,
moléculaire et tissulaire. Ils sont expliqués chronologiquement en suivant les
cheminements possibles pour une cellule exposée puis en distinguant les deux
catégories d’eets : déterministes et stochastiques. Ce dernier module clôt la partie « les
fondamentaux de la radioprotection ».
Collection Radioprotection
CATALOGUE DE
FORMATION
e-learning
V12G30
ref : 12-2001
ref : 12-2002
ref : 12-2003
ref : 12-2004
ref : 12-2005
ref : 12-2006
Formation
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