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Le sommaire
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II) Quelques grandeurs et unités à connaître

III) Les modes d'exposition

A. Les sources radioactives
B. Les expositions

IV) Conséquences d'une exposition sur la santé

A. Les effets à courts termes (déterministes)
B. Les effets à long termes (stochastiques)

V) Protection et prévention

A. Les catégories de travailleurs
B. Le balisage des locaux
C. Les mesures de l'exposition interne
D. Les mesures de l'exposition externe
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Résumé du document
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Cours d'hygiène et sécurité en laboratoire sur le risque lié aux rayonnements ionisants. Ce cours peut également être destiné pour des compte-rendus, des exposés Il traite des différents types de rayonnements et de leur radioactivité, de la dose absorbée, équivalente et efficace, des sources scellées et non scellées, de l'irradiation et de la contamination, des effets déterministes et stochastiques et des mesures de prévention et de protection

Extraits

[...] Ce facteur vaut 20 pour les rayonnements α. Il est variable pour les neutrons. On a attribué une valeur arbitraire de 1 pour les rayonnements électroniques. La dose efficace : C’est la somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus de l’organisme. On applique un facteur de pondération tissulaire à la dose équivalente pour chaque organe. III] Les modes d’expositions Les sources radioactives Les sources non scellées Elles sont présentes sous les 3 formes : liquide, solide et gaz. [...]


[...] On a des substances radioactives artificielles comme le plutonium. Ces atomes instables s’appellent des radioéléments, ils se transforment spontanément en perdant de l’énergie et reviennent ainsi progressivement à un état stable. Ils émettent alors des particules dont le flux constitue un rayonnement porteur d’énergie. Ces rayonnements sont dits ionisants car par interaction avec la matière, ils peuvent ioniser. Le pouvoir d’ionisation d’un rayonnement dépend de sa nature. Un radioélément émet plusieurs types de rayonnements à la fois : α, ß, δ ou neutronique. [...]


[...] Le rayonnement α est arrêté par la peau ou par une feuille de papier. Ex : Uranium 235 et 238. Le rayonnement δ et X Ce sont des photons énergétiques : ce ne sont donc pas des particules chargées. Ils parcourent quelques centaines de mètres dans l’air. Ils traversent les vêtements et le corps mais ils sont arrêtés par des écrans protecteurs de plomb, béton ou acier. Ex : Césium 137 Le rayonnement ß Ce sont des électrons rapides qui parcourent quelques mètres dans l’air : ce sont des particules chargées. [...]


[...] Si l’on a une contamination interne par les rayonnements ß, on a une exposition très dangereuse. IV] Conséquences d’une exposition sur la santé La toxicité d’un radioélément dépend des caractéristiques radioactives de cet élément et aussi de son état physique et chimique et du métabolisme de cet élément dans l’organisme. Les effets à courts termes (déterministes) Les lésions cellulaires ont pu définir un seuil d’apparition (0,15 gray). A partir de 4,5 grays, la moitié des irradiations en absence de traitements sont mortels. [...]

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Informations sur le doc

Date de publication
07/07/2008
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
5 pages
Niveau
grand public
Consulté
2 fois

Informations sur l'auteur Mélanie L. (étudiant)

Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Amiens Fac...
Note du document :
         
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