Rayonnement

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 9 octobre 2020 à 14:43 et modifiée en dernier par A1AA1A (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Le rayonnement désigne le processus d'émission ou de propagation d'énergie et de quantité de mouvement impliquant une onde ou une particule.

Types de rayonnements

On peut distinguer les rayonnements corpusculaires (ou particulaires) par le type de particule auquel ils sont associés. Il peut par exemple s'agir de neutrons, de protons, d'électrons (ou de positrons), de particules alpha, de photons, de neutrinos ou de muons.

Il existe également des rayonnements ondulatoires, exemples[1] :

La dualité onde-particule enseigne que décrire un objet quantique nécessite de le considérer à la fois comme une particule et une onde. Ainsi, un rayonnement électromagnétique, peut être considéré comme un flux de photons ou comme la propagation d'une onde électromagnétique.

Exemples de rayonnements

Les rayonnements électromagnétiques et les rayonnements corpusculaires peuvent être classés selon leur effet sur la matière en ionisants et non ionisants[2] :

Type de rayonnement Charge élémentaire Masse (MeV/c2)
Rayonnements électromagnétiques Non ionisant Ondes radio 0 0
Micro-ondes
Térahertz
Infrarouge
Visible
Ultraviolet
Indirectement ionisant Rayonnement ultraviolet lointain
Rayon X
Rayon gamma
Rayonnements corpusculaires Neutron 0 940
Directement ionisant Électron / particule β- -1 0,511
Positron / particule β+ +1 0,511
Muon -1 106
Proton +1 938
Ion 4He / particule α +2 3730
Ion 12C +6 11193
Autres ions Variable Variable

Autres :

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

  1. Viorel SERGIESCO, « Rayonnement, physique  », Encyclopædia Universalis, consulté le 14 février 2017
  2. Jacques Foos, Eugène Bonfand, Jean-Noël Rimbert, Manuel de radioactivité : Atome, noyau, désintégrations, énergie nucléaire, interactions, applications, Hermann, 2012.