Schéma de désintégration
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2008-02-28T00:06:30Z
86.209.77.105
Le '''Schéma de désintégration''' d'une substance [[radioactivité|radioactive]] est une représentation graphique de toutes les transitions dans cette désintégration, et de leur relations. [[Image:Cobalt_60.png|thumb|Schéma de désintégration du {{p|60}}Co]]
Ces relations peuvent être assez compliquées; ici, un cas simple est montré : le schéma de désintégration d'un [[isotope]] radioactif de [[cobalt]], le {{p|60}}Co. Cet isotope se désintègre en émettant un [[électron]] ([[radioactivité β]]) avec une [[demi-vie]] de 5,26 années dans un [[état excité]] de {{p|60}}Ni, et celui-ci se ramène très vite à son état fondamental, en émettant deux rayons gamma.
On peut s'imaginer que le schéma soit placé dans un système de coordonnées, où l'axe des ''y'' est l'[[énergie]], augmentant de bas en haut, et l'axe des ''x'' est le [[numéro atomique]] (nombre de protons), augmentant de gauche à droite. Les flèches indiquent les particules émises. Pour les [[Rayon gamma|transitions gamma]] (flèches verticales) les énergies gamma sont indiquées; pour les [[radioactivité β|transitions bêta]] (flèches obliques), les énergies maximum sont données.
Le nickel est à droite du cobalt, car son nombre de protons (28) est plus grand que celui-ci du cobalt (27). Dans une [[radioactivité β|désintégration bêta{{p|-}}]], le numéro atomique augmente de un. Pour une [[radioactivité β|désintégration positronique]] et aussi pour une [[radioactivité α|désintégration alpha]] (voir ci-dessous), la flèche oblique irait de droite à gauche, parce que dans ces cas, le numéro atomique diminue.
Parce que l'énergie est [[énergie|conservée]] et parce que les particules émises sont énergiques, les flèches vont toujours de haut en bas dans un schéma de désintégration.
[[Image:Au198.PNG|left|thumb|250 px|Schéma de désintégration du {{p|198}}Au]]
Ici à gauche, on voit un schéma un peu plus compliqué: la désintégration de l'[[isotope]] {{p|198}}Au qui peut être produit en irradiant de l'or dans un [[réacteur nucléaire]]. {{p|198}}Au se désintègre par désintégration bêta vers un de deux états excités ou vers l'état fondamental de l' [[isotope]] {{p|198}}Hg du mercure. Dans la figure, le mercure est à la droite de l'or, parce que le nombre de protons de l'or est 79, et celui du mercure est 80. Les états excités se ramènent après des temps très courts (2,5 et 23 [[picoseconde]]s, respectivement) vers l'état fondamental.
[[Image:Technetium_99m.png|thumb|Schéma de désintégration du {{p|99m}}Tc]]
En général, les états excités des noyaux ont une vie moyenne très petite, et ils se désexcitent presque immédiatement après une désintégration bêta par [[Rayon gamma|transition gamma]] (voir ci-dessus). Par contre, l'[[état excité]] de l'isotope de [[technétium]] montré ici à droite a une demi-vie assez grande. C'est pourquoi on l'appelle "métastable" (indiqué par le "m" de {{p|99m}}Tc). Il se réduit à l'état fondamental par [[Rayon gamma|transition (ou désexcitation) gamma]] avec une demi-vie de 6 heures.
[[Image:Polonium_210.png|left|thumb|Schéma de désintégration du {{p|210}}Po]]
Ici à gauche le cas d'une [[désintégration alpha]]. C'est la désintégration du [[polonium]] avec nombre de masse 210, découvert par [[Marie Curie]]. L'[[isotope]] {{p|210}}Po appartient à la [[chaîne de désintégration]] uranium-radium; le résultat de cette désintégration est un isotope stable du [[plomb]]; sa demi-vie est de 138 jours. En presque tous les cas, la désintégration se fait par émission d'une particule alpha de 5,305 [[MeV]]. Dans un cas par 100 000, elle se fait par une particule alpha d'énergie plus basse, aboutissant à un état excité du {{p|206}}Pb, et ce dernier se ramène à l'état fondamental par [[Rayon gamma|désexcitation gamma]].
On peut utiliser le schéma de désintégration pour représenter une [[chaîne de désintégration|famille radioactive]] complète, par exemple à droite celle de l'uranium-235 [[Image:Decay scheme U235.png|thumb|right|Schéma de désintégration du {{p|235}}U]]
{{portail physique}}
[[Catégorie:Radioactivité]]
[[de:Zerfallsschema]]
[[en:Decay scheme]]
[[mk:Шема на распаѓање]]