Oups pardon, la prof a changé les valeurs … voici l’exo
Une source de CO 56, dont A = 0,439 GBq , T = 272 jours
E beta max = 1,46 Mev, I = 18 %
E Gamma1 = 846 KeV , I = 100 %
E Gamma2 = 1238 KeV , I = 67 %
E Gamma3 = 2,6 MeV , I = 17 %
1°) Si l’on considère la source à nue, quelle est la valeur du débit de dose absorbée dû aux rayonnements bêta à 10 cm ? Même question pour les rayonnements gamma. On considère la source comme ponctuelle.
2°) A cette distance quel est le rayonnement qui engendre le plus de dose. On calculera le rapport . Atteint-on la limite annuelle pour les extrémités ?
3°) Si l’on place la source nue dans un conteneur en plomb, quelle interaction peut-elle se produire entre les rayonnements électroniques et ce type de matériau ? Quel matériau serait le plus judicieux à utiliser comme première enveloppe pour ce type de conteneur ?
4°) Calculer l’épaisseur d’aluminium nécessaire pour stopper tous les rayonnements bêta. On donne la masse volumique de l’aluminium :
Ro = 2,7 g.cm-3.
5°) Calculer le débit de dose à 1 mètre de la source. On donne les coefficients d’atténuation linéique de l’aluminium :
pour Egamma = 155 keV Ro = 0,359 cm-1
pour EGamma = 478 keV Ro = 0,229 cm-1
pour EGamaa = 633 keV Ro = 0,205 cm-1
On néglige le facteur d’augmentation en dose. Si vous n’avez pas réussi à calculer l’épaisseur du conteneur en aluminium prenez x = 4 mm
6°) A quelle distance, respecte-t-on la valeur de 25µSv/h pour l’organisme entier ?
7°) On place le conteneur en aluminium, dans lequel se trouve la source, au centre d’un carton qui fait 20 cm de côté. Quelle est la valeur du débit de dose au contact du carton ? Quelle est la valeur du débit de dose à 1 mètre du carton ?