Les enjeux du nucléaire

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Comment fonctionne une centrale nucléaire ? La centrale de Fukushima
Advertisements

L’Exposition Externe - Interne
A1. Nature des rayonnements
et réactions nucléaires
INTERACTIONS RAYONNEMENTS MATIERE
Éléments de Biophysique des Radiations Ionisantes
Utilisations du nucléaire (1)
Radioactivité.
Effet radio-biologique
Exercice 1 Constante radioactive
La loi de désintégration radioactive
Rayonnements et radioactivité
Utilisations du nucléaire (2)
RADIOACTIVITE Diaporama réalisé suite à notre visite à l'ASN
La radioactivité est-elle nuisible pour l’homme ?
Les énergies Sciences Qu’est-ce que l’énergie ?
PUISSANCES PUISSANCES DE DIX
Pour minimiser l’impact financier, on joue sur la taille, on utilise des moyens de transport gigantesque. Pour minimiser l’impact écologique, il faut.
Module 2: L ’ÉLECTRICITÉ
Matière en changement.
La radioactivité On entend souvent parler de radioactivité, mais qu’est-ce que cela exactement?
Les unités…concept simple, pratique et mesurable
… Rayonnements ionisants!!
Instruments de mesure de radioactivité
Notions de base de la radioactivité
Les formes d’énergie.
Énergie Cinétique C’est l’énergie que possède un objet en raison de son mouvement. Ex. : - bille qui roule - chute d’eau Elle dépend de 2 facteurs : la.
7.1 La Théorie Atomique et la Désintégration Radioactive
Synthèse (SCP4010).
Les enjeux du nucléaire (2)
Changements nucléaires
CSNSM CNRS-IN2P3 Quels rayonnements recevons-nous ?
il faut éviter l’absorption du rayonnement par les organismes vivants
Radiations ionisantes
Radioactivité ?.
Lycée Jean Monnet (Annemasse)
Qu’est-ce que le rayonnement?
La radioactivité La radioactivité naturelle
désintégrations radioactives
Ch 8 Radioactivité et réactions nucléaires
Les ions légers : arme anti-cancéreuse innovante et danger pour les vols spatiaux habités. Dr Guillaume VOGIN29 mars 2013.
Effets biologiques des rayonnements ionisants
Efficacité d’ionisation
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les centrales nucléaires sans avoir jamais osé le demander ...
La décroissance radioactive
L’explosion de Tchernobyl :
Les risques de l’exposition aux rayonnements ionisants
LES TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES
La physique nucléaire…
FORMATION RADIOPROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT AU B.O.
« Décroissance radioactive »
Chapitre 12: La physique nucléaire
Les Effets Biologiques des Rayonnements Ionisants
Hier Aujourd'hui 1.Tout travailleur du sous-sol (metro-égoûts-mineurs-cavités…) 2.Tous (retombées 210 Pb et 210 Po) Mineurs d'uranium Habitations Demain.
Les rayonnements dans la vie quotidienne Par: A.SIDIMOUSSA.
Chapitre I Activités humaines et besoins en énergie
Transformations nucléaires
Radioactivité naturelle
Le neutrino, une particule fantôme
Les 2 grandes familles de sources d’énergie :
Les Effets Biologiques des Rayonnements Ionisants
RadioProtection Cirkus
RadioProtection Cirkus
Unité de masse atomiqueu = 1, kg Energie de masse de l'unité de masse atomiqueE = 931,5 MeV Electronvolt1 eV = 1, J Mégaélectronvolt1.
Séquence 5 LA MEDECINE NUCLEAIRE
Eléments de dosimétrie
Dosimétrie Ch. Bochu DEUST 2016.
Dosimétrie Ch. Bochu DEUST 2017.
المبادئ الأساسية لحفظ الصحة المهنية
Dosimétrie Ch. Bochu DEUST 2018.
Transcription de la présentation:

Les enjeux du nucléaire

Mesure de rayonnement Nous sommes quotidiennement exposés.... On a donc besoin d’unités de mesure pour... Évaluer la puissance d’un rayonnement Évaluer leur danger potentiel La grande question est... À quels niveaux d’exposition pouvons-nous être soumis sans dommage

Exemple

Becquerel et Curie Vitesse de désintégration d’un élément radioactif Mesure physique Vitesse de désintégration d’un élément radioactif Bq (becquerel) une désintégration par seconde Ci (curie) 37 000 000 000 de désintégration à la seconde. Une désintégration s’accompagne de rayons ionisants

Exemples Eau de pluie… 0.3 à 1 Bq / litre Eau minérale jusqu ’à 6 Bq/litre Eau de mer … 10 à 13 Bq/ litre Lait 50 à 80 Bq/litre Pomme de terre 150 Bq/Kg 1 gr de RADIUM 37 Milliards de Bq

Rad et gray Mesures de quantités d’énergie L’intensité de la dose reçue (joule par gramme de matière) 1 gray = 0,001 joule par gramme 1 gray = 100 rad

Énergie reçue

Rem et sievert L’énergie reçue a des effets plus ou moins graves... Cela dépend de la nature du rayon (alpha, bêta, gamma ou X) L’énergie reçue par des rayons alpha cause ... 20 fois plus que celle produite par des rayons gamma ou X 10 fois plus de dommages que la même énergie produite par des rayons bêta 1 sievert équivaut à 1 gray X par un facteur de qualité L’unité la plus utilisée est le Sv ou mSv

10 000 mSv Mort rapide.(reçue en courte durée) 3500 mSv 50% de mortalité en 2 mois.(reçue en courte durée) 1000 mSv Premiers malaises, nausées, vomissements.(reçue en courte durée) 50 mSv Limite de dose annuelle pour les travailleurs =dose reçue dans les 30 km autour de Tchernobyl.

À retenir Tableau de la page 6.5 Ci est la grande et Bq est la petite mesure pour le nombre de désintégrations 1 Gy = 100 rd (pour l’intensité de l’énergie reçue) 1 Sv = 100 rems (pour le potentiel nocif) (dommages)

Normes Ici 5 mSv par année pour une personne ordinaire Les normes sont différentes d’un pays à l’autre Les normes changent C’est complexe... À votre tour Page 6.6 #6.1 et 6.2 Lire page 6.7 et faire #6.3

Sources de rayonnement Naturel Rayons cosmiques... Sol radioactif Minéraux et roches radioactifs Gaz radioactifs Spécialement le radon 222 Isotopes radioactifs produits naturellement dans le corps Page 6.11 tableau 6.2

Sources de rayonnement Artificiel Médecine Matériaux de construction Centrales nucléaires Essais d’armes nucléaires Travailleurs... Télévision

À votre tour Page 6.8 figure 6.1 Page 6.9 tableau 6.1 Lire rayonnement naturel pages 6.9 et 6.10 Lire rayonnement artificiel page 6.13 Faire #6.5 et 6.6 Fin Par Florent Martin Centre l’Escale