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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Ingénieur en sûreté nucléaire et responsable pédagogique à l’INSTN de Marcoule, Adil Magouh met au service de l’enseignement près de vingt ans d’expertise en radioprotection et en sûreté nucléaire, acquise auprès de nombreux donneurs d’ordre de la filière de l’atome.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Thibault Devirgille est ingénieur en physique des rayonnements et responsable pédagogique à l’INSTN de Saclay. Il a passé plusieurs années à travailler dans la dosimétrie, la mesure nucléaire et la radioprotection.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"&gt;Marc Ammerich est ancien inspecteur nucléaire au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, travaillant dans le domaine de la radioprotection depuis plus de trente ans. Il est également membre du groupe permanent d’experts radioprotection de l’ASN (GPRADE), membre de la SFRP dans la commission PCR, la commission enseignement et le club histoire. Il est co-fondateur du site Internet « &lt;a href="http://www.rpcirkus.org" target="_blank"&gt;radioprotection cirkus&lt;/a&gt; » (www.rpcirkus.org). Il est coauteur de la série des livres de formation à destination des PCR (4 tomes) et auteur de l’ouvrage grand public « la radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection ».&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"&gt;(au moment de la parution de l'ouvrage)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>radioactivité;dosimétrie;détection;seuils réglementaires</SubjectHeadingText>
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        <Text>&lt;blockquote&gt;La radioprotection peut sembler complexe au premier abord, mais ses principes essentiels, destinés à protéger les travailleurs, le public et l’environnement, sont à la portée de tous.&lt;br&gt;De l’histoire de la découverte de la radioactivité à l’étude de ses effets biologiques, en passant par les interactions rayonnements-matière, les techniques de détection et les méthodes de protection contre l’exposition externe ou interne, ce guide rassemble les connaissances fondamentales indispensables. Chaque chapitre propose des focus radioprotection et des exercices d’entraînement, établissant un lien clair entre concepts théoriques et applications concrètes sur le terrain.&lt;br&gt;Cet ouvrage offre un panorama clair et structuré de la discipline : il allie rigueur scientifique et mises en situation, favorisant ainsi une compréhension active et pratique.&lt;br&gt;Que vous soyez étudiant, professionnel ou en formation, vous y trouverez les clés pour appréhender les enjeux de la radioprotection, en maîtriser les principes et développer des réflexes fiables face aux situations réelles. Une approche pédagogique qui transforme la science en savoir-faire opérationnel.&lt;/blockquote&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;De l’histoire de la découverte de la radioactivité à l’étude de ses effets biologiques, en passant par les interactions rayonnements-matière, les techniques de détection et les méthodes de protection contre l’exposition externe ou interne, ce guide rassemble les connaissances fondamentales indispensables aux étudiants et professionnels de la radioprotection.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Remerciements. 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préface . 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les figures de la radioactivité . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Röntgen ou la découverte des Rayons X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Henri Becquerel : aux origines de la radioactivité. . . . . . . . . . . . . . . . 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Un pain aux raisins : Thomson et la structure de l’atome. . . . . . . . . . 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Radioactivité : le nom des Curie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Ernest Rutherford : le Lord de la physique atomique. . . . . . . . . . . . . 12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Paul Villard et les rayons gamma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. E = mc2 : Einstein et son équation qui a transformé la science. . . . . . . 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Frédérick Soddy et la définition des isotopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Le modèle planétaire de l’atome selon Niels Bohr. . . . . . . . . . . . . . . . 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Arthur Compton et son effet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. La découverte du neutron par James Chadwick. . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. Carl David Anderson et l’antimatière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13. Frédéric Joliot et Irène Curie : un héritage durable. . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14. Enrico Fermi : théoricien du neutrino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15. De Meitner à Oppenheimer : aux origines de la fission nucléaire . . . . . 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16. Création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). . . . . . . . . . . . 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 1. Radioactivité . 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Atomes stables et atomes radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Énergie et intensité d’émission d’un rayonnement. . . . . . . . . . . . . . . . 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Les modes de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Activité et période. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. L’essentiel de la radioactivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 2. Interaction rayonnements – matière. 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Définition des rayonnements ionisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Interaction des particules chargées avec la matière. . . . . . . . . . . . . . . 51&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière. . . . 61&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Loi d’atténuation des rayonnements électromagnétiques. . . . . . . . . . . 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Interactions des neutrons avec la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. La dose absorbée et le débit de dose absorbée. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel des interactions rayonnements-matière. . . . . . . . . . . . . . . . 71&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 3. Effets biologiques des rayonnements ionisants. 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rudiments de biologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Grandeurs utilisées en radioprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Effets sur les cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. L’essentiel sur les effets biologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 4. Détection. 89&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Description et principe de fonctionnement d’un détecteur. . . . . . . . . . 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Neutrons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Comment répond un détecteur en fonction de l’angle et de l’énergie. . . 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Vérifications à effectuer avant de choisir un appareil . . . . . . . . . . . . . 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Détecter sans afficher : les capteurs à lecture différée. . . . . . . . . . . . . 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Dénombrement, statistiques de comptage et expression des résultats . . 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Détection : approches opérationnelles et analyse des résultats. . . . . . . 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. L’essentiel de la détection de rayonnements ionisants. . . . . . . . . . . . . 125&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 5. Protection contre l’exposition externe. 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Principes de protection contre l’exposition externe. . . . . . . . . . . . . . . 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Variation du débit de dose avec la distance – Réduction du débit de dose absorbée. .. . . 131&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Variation du débit de dose avec l’activité – Réduction du débit de dose absorbée. . .. . . . . . 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Réduction du temps d’exposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Protection par les écrans –Réduction du débit de dose absorbée . . . . . 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel de la protection contre l’exposition externe. . . . . . . . . . . . 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 6. Protection contre l’exposition interne . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Évaluation de l’exposition interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Prévention : Surveillance de l’exposition interne. . . . . . . . . . . . . . . . . 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Contamination corporelle externe : mesures préventives – identification des zones contaminantes et procédures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Protections collectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Protections individuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel de la protection contre l’exposition interne. . . . . . . . . . . . 183&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 7. Réglementation. 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Historique de la radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Les instances internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les instances nationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Hiérarchie des textes réglementaires français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les principes fondamentaux de la radioprotection . . . . . . . . . . . . . . . 193&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Mesures et moyens de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 8. Transport des matières radioactives. Cadre et obligations. 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Réglementation et cadre juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les risques associés au transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. L’essentiel du transport des matières radioactives. . . . . . . . . . . . . . . . 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 9. La gestion des déchets radioactifs en France. 227&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Qu’est-ce qu’un déchet radioactif ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. La gestion des déchets radioactifs en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Le stockage des déchets radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les déchets et les enjeux radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. L’essentiel sur les déchets radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Réponses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 10. Applications et divers usages des sources radioactives. 239&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Les sources naturelles de rayonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Les premières sources artificielles de rayonnement . . . . . . . . . . . . . . . 243&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les sources radioactives scellées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Les sources radioactives non scellées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les accélérateurs de particules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 11. Exercice général. 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partie I : Radioactivité – Interaction rayonnements matière . . . . . . . . . . . . 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partie II : Protection contre l’exposition externe – interne – réglementation – effets biologiques. . .. . . . . . . . . . 264&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 12. Exercice pratique : intervention en situation dégradée. 273&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gestion d’une situation dégradée : proposition de correction. . . . . . . . . . . . 274&lt;/p&gt;</Text>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Ingénieur en sûreté nucléaire et responsable pédagogique à l’INSTN de Marcoule, Adil Magouh met au service de l’enseignement près de vingt ans d’expertise en radioprotection et en sûreté nucléaire, acquise auprès de nombreux donneurs d’ordre de la filière de l’atome.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Thibault Devirgille est ingénieur en physique des rayonnements et responsable pédagogique à l’INSTN de Saclay. Il a passé plusieurs années à travailler dans la dosimétrie, la mesure nucléaire et la radioprotection.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"&gt;Marc Ammerich est ancien inspecteur nucléaire au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, travaillant dans le domaine de la radioprotection depuis plus de trente ans. Il est également membre du groupe permanent d’experts radioprotection de l’ASN (GPRADE), membre de la SFRP dans la commission PCR, la commission enseignement et le club histoire. Il est co-fondateur du site Internet « &lt;a href="http://www.rpcirkus.org" target="_blank"&gt;radioprotection cirkus&lt;/a&gt; » (www.rpcirkus.org). Il est coauteur de la série des livres de formation à destination des PCR (4 tomes) et auteur de l’ouvrage grand public « la radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection ».&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"&gt;(au moment de la parution de l'ouvrage)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text>&lt;blockquote&gt;La radioprotection peut sembler complexe au premier abord, mais ses principes essentiels, destinés à protéger les travailleurs, le public et l’environnement, sont à la portée de tous.&lt;br&gt;De l’histoire de la découverte de la radioactivité à l’étude de ses effets biologiques, en passant par les interactions rayonnements-matière, les techniques de détection et les méthodes de protection contre l’exposition externe ou interne, ce guide rassemble les connaissances fondamentales indispensables. Chaque chapitre propose des focus radioprotection et des exercices d’entraînement, établissant un lien clair entre concepts théoriques et applications concrètes sur le terrain.&lt;br&gt;Cet ouvrage offre un panorama clair et structuré de la discipline : il allie rigueur scientifique et mises en situation, favorisant ainsi une compréhension active et pratique.&lt;br&gt;Que vous soyez étudiant, professionnel ou en formation, vous y trouverez les clés pour appréhender les enjeux de la radioprotection, en maîtriser les principes et développer des réflexes fiables face aux situations réelles. Une approche pédagogique qui transforme la science en savoir-faire opérationnel.&lt;/blockquote&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;De l’histoire de la découverte de la radioactivité à l’étude de ses effets biologiques, en passant par les interactions rayonnements-matière, les techniques de détection et les méthodes de protection contre l’exposition externe ou interne, ce guide rassemble les connaissances fondamentales indispensables aux étudiants et professionnels de la radioprotection.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Remerciements. 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préface . 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les figures de la radioactivité . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Röntgen ou la découverte des Rayons X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Henri Becquerel : aux origines de la radioactivité. . . . . . . . . . . . . . . . 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Un pain aux raisins : Thomson et la structure de l’atome. . . . . . . . . . 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Radioactivité : le nom des Curie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Ernest Rutherford : le Lord de la physique atomique. . . . . . . . . . . . . 12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Paul Villard et les rayons gamma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. E = mc2 : Einstein et son équation qui a transformé la science. . . . . . . 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Frédérick Soddy et la définition des isotopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Le modèle planétaire de l’atome selon Niels Bohr. . . . . . . . . . . . . . . . 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Arthur Compton et son effet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. La découverte du neutron par James Chadwick. . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. Carl David Anderson et l’antimatière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13. Frédéric Joliot et Irène Curie : un héritage durable. . . . . . . . . . . . . . 17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14. Enrico Fermi : théoricien du neutrino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15. De Meitner à Oppenheimer : aux origines de la fission nucléaire . . . . . 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16. Création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). . . . . . . . . . . . 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 1. Radioactivité . 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Atomes stables et atomes radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Énergie et intensité d’émission d’un rayonnement. . . . . . . . . . . . . . . . 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Les modes de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Activité et période. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. L’essentiel de la radioactivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 2. Interaction rayonnements – matière. 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Définition des rayonnements ionisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Interaction des particules chargées avec la matière. . . . . . . . . . . . . . . 51&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière. . . . 61&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Loi d’atténuation des rayonnements électromagnétiques. . . . . . . . . . . 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Interactions des neutrons avec la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. La dose absorbée et le débit de dose absorbée. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel des interactions rayonnements-matière. . . . . . . . . . . . . . . . 71&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 3. Effets biologiques des rayonnements ionisants. 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rudiments de biologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Grandeurs utilisées en radioprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Effets sur les cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. L’essentiel sur les effets biologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 4. Détection. 89&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Description et principe de fonctionnement d’un détecteur. . . . . . . . . . 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Neutrons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Comment répond un détecteur en fonction de l’angle et de l’énergie. . . 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Vérifications à effectuer avant de choisir un appareil . . . . . . . . . . . . . 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Détecter sans afficher : les capteurs à lecture différée. . . . . . . . . . . . . 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Dénombrement, statistiques de comptage et expression des résultats . . 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Détection : approches opérationnelles et analyse des résultats. . . . . . . 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. L’essentiel de la détection de rayonnements ionisants. . . . . . . . . . . . . 125&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 5. Protection contre l’exposition externe. 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Principes de protection contre l’exposition externe. . . . . . . . . . . . . . . 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Variation du débit de dose avec la distance – Réduction du débit de dose absorbée. .. . . 131&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Variation du débit de dose avec l’activité – Réduction du débit de dose absorbée. . .. . . . . . 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Réduction du temps d’exposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Protection par les écrans –Réduction du débit de dose absorbée . . . . . 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel de la protection contre l’exposition externe. . . . . . . . . . . . 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 6. Protection contre l’exposition interne . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Évaluation de l’exposition interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Prévention : Surveillance de l’exposition interne. . . . . . . . . . . . . . . . . 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Contamination corporelle externe : mesures préventives – identification des zones contaminantes et procédures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Protections collectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Protections individuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. L’essentiel de la protection contre l’exposition interne. . . . . . . . . . . . 183&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Réponses aux exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 7. Réglementation. 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Historique de la radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Les instances internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les instances nationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Hiérarchie des textes réglementaires français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les principes fondamentaux de la radioprotection . . . . . . . . . . . . . . . 193&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Mesures et moyens de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 8. Transport des matières radioactives. Cadre et obligations. 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Réglementation et cadre juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les risques associés au transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. L’essentiel du transport des matières radioactives. . . . . . . . . . . . . . . . 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 9. La gestion des déchets radioactifs en France. 227&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Qu’est-ce qu’un déchet radioactif ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. La gestion des déchets radioactifs en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Le stockage des déchets radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les déchets et les enjeux radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. L’essentiel sur les déchets radioactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. S’entraîner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Réponses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 10. Applications et divers usages des sources radioactives. 239&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Les sources naturelles de rayonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Les premières sources artificielles de rayonnement . . . . . . . . . . . . . . . 243&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Les sources radioactives scellées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Les sources radioactives non scellées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Les accélérateurs de particules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 11. Exercice général. 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partie I : Radioactivité – Interaction rayonnements matière . . . . . . . . . . . . 263&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partie II : Protection contre l’exposition externe – interne – réglementation – effets biologiques. . .. . . . . . . . . . 264&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 12. Exercice pratique : intervention en situation dégradée. 273&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gestion d’une situation dégradée : proposition de correction. . . . . . . . . . . . 274&lt;/p&gt;</Text>
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