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Bonjour,
1) Le graphique nous montre que l'éclairement issu d'une onde électro-magnétique dépend de la nature du milieu traversé ainsi que de l'épaisseur traversée. On peut en déduire que, pour les rayons X, il y a interaction entre l'onde et la matière.
2) Eclairement maximal (correspondant à une épaisseur nulle) = 2,0 lux
==> Emax / 2 = 1,0 lux
On lit : (A mesurer correctement)
e1/2 Cuivre = 0,05 nm
e1/2 Aluminium = 0,8 nm
e1/2 Carbone = 13,5 nm
classé par effet croissant.
3)
Al : Z = 13
Cu : Z = 29
C : Z = 6
On constate que plus le nombre de protons du noyau de l'élément traversé par les rayons X est élevé, plus le rayonnement est absorbé.
On peut émettre l'hypothèse que les photons X interagissent avec les atomes qu'ils traversent. Soit avec leur cortège électronique (le nombre d'électrons étant égal au nombre de protons), soit directement avec le noyau.
(On sait que c'est avec les électrons qu'il y a interaction : Phénomène d'ionisation)
1) Le graphique nous montre que l'éclairement issu d'une onde électro-magnétique dépend de la nature du milieu traversé ainsi que de l'épaisseur traversée. On peut en déduire que, pour les rayons X, il y a interaction entre l'onde et la matière.
2) Eclairement maximal (correspondant à une épaisseur nulle) = 2,0 lux
==> Emax / 2 = 1,0 lux
On lit : (A mesurer correctement)
e1/2 Cuivre = 0,05 nm
e1/2 Aluminium = 0,8 nm
e1/2 Carbone = 13,5 nm
classé par effet croissant.
3)
Al : Z = 13
Cu : Z = 29
C : Z = 6
On constate que plus le nombre de protons du noyau de l'élément traversé par les rayons X est élevé, plus le rayonnement est absorbé.
On peut émettre l'hypothèse que les photons X interagissent avec les atomes qu'ils traversent. Soit avec leur cortège électronique (le nombre d'électrons étant égal au nombre de protons), soit directement avec le noyau.
(On sait que c'est avec les électrons qu'il y a interaction : Phénomène d'ionisation)
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