CHRONOLOGIE relative & absolue

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Interactions des rayonnements ionisants (RI) avec la matière
Éléments de Biophysique des Radiations Ionisantes
Radioactivité.
QUE FAIRE DES DÉCHETS RADIOACTIFS ?
De l’atome aux galaxies, cohésion de la matière
1-2 STRUCTURE DE LA MATIÈRE
Éléments de Biophysique des Radiations Ionisantes
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Si la particule passe loin du noyau elle est peu déviée, le ralentissement est faible et le rayonnement de freinage est de faible énergie, si elle passe.
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Transcription de la présentation:

CHRONOLOGIE relative & absolue

CHRONOLOGIE relative

a : Panorama de la dent d’Arclusaz dans le massif des Bauges (Savoie) b : Panorama près de Grenoble dans le massif du Vercors (Isère)

Une brève histoire de la région d’Aurignac

ANIMATION LES ETAPES

CHRONOLOGIE absolue

RADIOACTIVITE

Période de quelques radionucléides 12853I Iode 128 25 minutes 22688Ra RADIONUCLEIDES PÉRIODE 12853I Iode 128 25 minutes 22688Ra Radium 226 1 620 ans 2411Na Sodium 24 15 heures 23994Pu Plutonium 239 24 100 ans 13153I Iode 131 8 jours 23592U Uranium 235 710.106 ans 3215P Phosphore 32 14,3 jours 23892U Uranium 238 4,5.109 ans 6027Co Cobalt 60 5,3 ans 23290Th Thorium 232 14.109 ans sommaire

Radioactivité et particules émises sommaire

Le rayonnement a (alpha) consiste en l'émission d'une particule composée de deux protons et de deux neutrons, c'est-à-dire d'un noyau d'hélium. Seuls les noyaux de numéro atomique élevé (supérieur à 82) peuvent présenter ce type de radioactivité. Le rayonnement a est facilement arrêté, par exemple par une simple feuille de papier. exemple : désintégration de l'uranium 238 en thorium 234 23892U ---> 23490Th + 42 a Le rayonnement b (bêta) consiste en l'émission d'un électron. L'émission d'une particule chargée négativement correspond en réalité à la transformation, à l'intérieur du noyau, d'un neutron en proton ; cette émission est caractéristique des noyaux contenant un excès de neutrons. Il est plus pénétrant que le rayonnement a, mais pour l'arrêter, il suffit d'une feuille de plastique ou de métal léger tel que l'aluminium. exemple : transformation du thorium en proactinium 23490 Th ---> 23491 Pa + 0-1 b Le rayonnement gamma, comme la lumière et les rayons X, est de nature électromagnétique et ne correspond pas à l'émission de particules chargées. L'énergie électromagnétique est émise sous la forme de fragments élémentaires d'énergie appelés "photons". C'est une émission par laquelle le noyau se libère d'un trop plein d'énergie dû à ce que les protons et les neutrons n'ont pas trouvé leur équilibre. L'émission de rayonnements g accompagne très souvent les émissions de particules a et surtout b. Les rayons g n'ont ni charge, ni masse ; ils sont très pénétrants, arrêtés seulement par des écrans en plomb ou en béton, ou par une épaisseur d'eau. Les neutrons sont des particules non chargées qui pénètrent profondément dans la matière et cèdent leur énergie à des atomes qui libèrent alors des particules chargées très ionisantes.

Datation absolue et relative : ATHIS (Calvados)

Datation absolue et relative : ALSACE

Datation absolue et relative : ALSACE : résume Granite A B Failles Volcan temps N.B. : aucun argument, si ce n’est la logique de l’érosion, ne permet de placer A & B par rapport aux deux autres événements.

Hildoceras bifrons Hildoceras à sillon latéral distinct, placé à mi-chemin entre les sutures ombilicales successives, séparant le flanc en une zone externe fortement costée et une zone interne lisse à très faiblement ornée. Bord ombilical émoussé. Retombée ombilicale assez douce. Epaisseur variable entre morphes épais à côtes fortes (morphe quadratum) et comprimé à côtes fines et serrées (morphe angustisiphonatum). Le macroconque atteint des tailles supérieures à 200 mm. Lobe latéral large.

Hildoceras lusitanicum Macroconque évolute et comprimé. Paroi ombilicale fortement inclinée. Côtes fines, peu élevées, partant du bord ombilical, mais ne devenant discernables qu’au delà du sillon latéral. Ce dernier est étroit et très peu profond. La trajectoire initiale de l’arc externe, dont la courbure est importante, est nettement rétroverse durant toute l’ontogénèse.

Ammonite : reconstitution