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Submitted on 1 Jan 1956
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Particules de grand parcours émises par des radioéléments naturels α
Marie Ader
To cite this version:
Marie Ader. Particules de grand parcours émises par des radioéléments naturelsα. J. Phys. Radium, 1956, 17 (7), pp.541-544. �10.1051/jphysrad:01956001707054100�. �jpa-00235454�
541.
PARTICULES DE GRAND PARCOURS ÉMISES PAR DES RADIOÉLÉMENTS NATURELS 03B1
Par Mlle MARIE ADER,
Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire du Collège de France.
Sommaire. 2014 Des particules de parcours anormalement long sont émises par les sources de
polonium, de plutonium 239 et par les dépôts actifs du thorium et de l’actinium. Il semble que leur parcours maximum soit approximativement le même pour les éléments étudiés et dépasse 300 03BC
dans l’émulsion photographique.
Abstract. 2014 Particles with an unusually long range are emitted by the polonium and plu- tonium 2014239 sources, as well as by the thorium and actinium active deposits. The maximum range appears to be approximately the same for all the studied elements, and would be greater than 300 03BC within the photographic emulsion.
PHYSIQUE LE RADIUM TOME 17, JUILLET 1956,
L’étude de sources de Po, Th, Ac, Pu, à l’aide
d’émulsions photographiques, a montré parmi les
les traces du rayonnement alpha normal, des traces
anormalement longues. On les rencontre aussi’dans
FIG. 1.
Fm. 2.
les solutions de chlorure de Ra et en très petit
nombre dans des plaques exposées à l’uranium
métal.
L’irradiation par les dépôts actifs se fait en inci-
dence rasante. La source et l’émulsion sont séparées,
soit par une couche d’air, soit par un écran d’un métal lourd.
Dans une deuxième technique, des tubes de
verre extrêmement fins contenant les solutions
FIG. 3.
FIG. 4,
Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01956001707054100
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des sels radioactifs, sont disposés sur des lames
de verre et noyés dans l’émulsion photogra- phique (fig. 1).
FIG. 5.
FIG. 6.
Une série de clichés donnera une idée de ce
rayonnement de grand parcours.
Le cliché (2) montre l’aspect d’un tube à faible grossissement ; de la frange des rayons alpha nor-
maux émerge une particule plus grande.
Dans les clichés (3), (4), (5), à un plus fort grossis-
sement on aperçoit, parmi le rayonnement connu
du Po, ayant traversé les parois des tubes, des
rayons très longs.
FIG. 7.
Fic.8.
FIG. 9.
Les rayons de grand parcours du cliché (6) proviennent d’une source de Po déposée sur argent.
Le cliché (7) représente les rayons alpha : du
FIG. 10.
FIG. 11.
FIG. 12.
FIG. 13.
FIG. 14.
544
Th C 35 %, de 4,5 cm de parcours dans l’air et du Th C’ 65 %, de 8,6 cm de parcours dans l’air.
Dans les clichés (8), (9) et (10), on voit parmi la
fin du parcours des rayons alpha du Th C’, des rayons
FIG. 15.
alpha de 9 cm et 12 cm de parcours dans l’air et
une très longue trace de grand parcours.
Le cliché (11) représente le rayonnement alpha
, de l’Ac C et un rayon alpha de l’Ac C’ dont l’acti- vité n’est que 3/1 000 de celle du précédent.
Les clichés (12) et (13) montrent parmi les fins
de parcours des rayons alpha de l’Ac C’ des rayons
alpha de 9 et 10 cm de parcours dans l’air, signalés
par Mme M. Curie [1], rayonnement qui ne semble
avoir été ni confirmé, ni retenu ; il forme une raie définie ( fig. 14).
Les clichés (15) et (16) portent des traces de
parcours beaucoup plus grands.
Tous ces grands rayons proviennent de la source
ou de ses abords immédiats ; ils s’étendent jusqu’à plus de 300 U, dans l’émulsion ; ils semblent en grande partie formés par des protons, peut-être
FIG. 16.
aussi par des rayons alpha. Le nombre des très
grands, dépassant 100 U dans l’émulsion, serait
environ de 1 pour 107 rayons alpha normaux.
Si les rayons dont le parcours est inférieur à 100 U, peuvent, en grande partie, être dus à des protons projetés dans l’hydrogène ambiant ou des protons
de transmutation de l’azote de l’air, les très grands, de parcours supérieur à 100 V,, dans l’émul-
sion, ne semblent pas provenir d’un effet secon-
daire ; ils sembleraient plutôt issus du noyau de l’élé- ment radioactif, peut-être d’une émission de parti-
cule légère lors d’une fission spontanée.
BIBLIOGRAPHIE [1] CURIE (Mme M.) et LUB, J. Physique Rad., 1933, 7, 513.