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Courbe d'ionisation dans l'oxygène pur relative aux rayons alpha du polonium

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Academic year: 2022

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(1)

HAL Id: jpa-00205336

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00205336

Submitted on 1 Jan 1928

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Courbe d’ionisation dans l’oxygène pur relative aux rayons alpha du polonium

Tadashi Onoda

To cite this version:

Tadashi Onoda. Courbe d’ionisation dans l’oxygène pur relative aux rayons alpha du polonium. J.

Phys. Radium, 1928, 9 (6), pp.185-186. �10.1051/jphysrad:0192800906018500�. �jpa-00205336�

(2)

LE JOURNAL DE PHYSIQUE

NT

LE RADIUM

COURBE D’IONISATION DANS L’OXYGÈNE PUR RELATIVE AUX RAYONS ALPHA DU POLONIUM

par M. TADASHI ONODA.

Sommaire. - L’auteur a construit la courbe de Bragg relative aux rayons

03B1

du polo-

nium dans l’oxygène pur. Il en déduit le parcours extrapolé de ces rayons à 15°C et

760 mm Hg, soit 3,63 ± 0,01 cm.

Ayant déterminé, d’autre part, le parcours extrapolé de ces mêmes rayons dans l’air, dans les mêmes conditions de pression et de température, soit 3,87 ± 0,01 cm, l’auteur

en déduit la valeur du pouvoir d’arrêt de la molécule d’oxygène O2 par rapport à l’air, soit : 1,06.

SÉMB VI.

-

TOMB IX. JUIN 1928 N’ 6.

1. Introduction. - T.-S. Taylor ~") a étudié la courbe d’ionisation dans l’oxygène en

déterminant seulement la montée lente de cette courbe à partir de la source ; il ne donne pas le parcours extrapolé. C. -W. van der a donné la valeur du parcours dans le même gaz

en mesurant la longueur des trajectoires des rayons a obtenues par la méthode de détente de C.-T.-R. Wilson. F. Consigny (3) a construit une courbe de Bragg dans l’oxygène impur (95 pour 100 d’oxygène, 5 pour 100 d’azote) et a donné un parcours extrapolé de 3,76 cm à

et 760 mm Hg. Il nous a paru utile de reprendre cette étude en employant un appareil permettant d’atteindre avec précision la plus grande partie de la courbe d’ionisation. De l’étude comparative des divers appareils décrits, il résulte que l’appareil de I. Curie (4) nous

semble réaliser les meilleures conditions théoriques. Le canaliseur est placé près de la source

et l’on opère par variation de distance.

L’influence d’une impureté da,ns l’oxygène sur le parcours est faible : une teneur de 1 pour 100 d’air conduit à une erreur de 0,05 pour 100, une teneur de 1 pour 100 en hydro- gène conduit à une erreur de 0,8 pour 100.

2.

-

Nous avons préparé l’oxygène par une méthode électrolytique déjà employée

dans un travail précédent (5) (électrolyse d’une solution de soude caustique entre des élec- trodes de nickel).

L’oxygène préparé passe sur de l’amiante palladié au rouge; on lave à l’acide sulfu-

rique concentré et on le dessèche à l’aide de CaCI2 et de

La source active a été préparée par dépôt du polonium sur une lame de nickel dans

une solution légèrement chlorhydrique de polonium. Les activités employées ont varié de

1 OUO à 5 000 U.E.S.

Nous avons d’abord construit une courbe d’ionisation relative à l’air et, la concordance

avec la courbe précédemment obtenue par I. Curie étant très bonne, nous avons pu pro- céder aux expériences dans l’oxygène.

(1) Phil. t. 26 (f923). p. 40~.

(‘’) Phil. Mag., t. 45 (1923), p. 3 î9.

(3) COASIGAY, Diplume d’Etudes Supérieures, Paris (~923).

(4) Ann. de Phys., t. 3 (1925), p. 299.

(5) J. Phys., t. 9 (1928), p. i 75.

LE JOURMAL DE PHYST()UE IIT LE RÀDIUM

-

SÉRUE VI.

--

TOME IX.

-

JUIN i 028.

-

Nf) 6. 12

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:0192800906018500

(3)

186

La fig. (1) représente la courbe obtenue. En abscissses sont portées les distances rame-

nées à 15°C et 760 mm Hg et en ordonnées les valeurs du rapport I/Im, Im étant le courant d’ionisation à la distance considérée, et /, la valeur du courant d’ionisation maximum.

La courbe (1) a résulté de l’ajustement de 4 tronçons obtenus à des pressions différentes

comprises entre 16,1 et 80,4 mm de mercure. La température étant voisine de 20JC.

Fig 1.

3. Résultats.

-

De cette courbe, nous déduisons la valeur du parcours extrapolé en traçant la tangente d’inflexion dans la partie terminale à chute rapide et en prenant son point d’intersection avec l’axe des abscisses :

à et 760 mm Hg, parcours extrapolé = 3,63 ± 0,01 cm

à 0°C et 760 mm Hg, parcours extrapolé = 3,49 ± 0,01 cm

Ayant déterminé dans les mêmes conditions le parcours extrapolé dans l’air, soit 3,87 ± 0,01 cm, nous calculons le pouvoir d’arrêt de la molécule d’oxygène par rapport à

.

0 Q’7

l’air par la formule s p

-

20132013 3,63

=

1,066 +

-

0,09 .

La précision présumée est évaluée à 1 pour 100; à cette précision, le pouvoir d’arrêt

est en accord avec celui donné par Gibson et Eyring (6).

La distance du maximum au parcours extrapolé comptée sur l’axe des abscisses est de

0,56 cm. La même distance prise sur la courbe de J. Consigny relative au mélange de

95 parties d’oxygène pour 5 parties d’azote est de 0,53 cm. L’écart est bien dans le sens que l’on pouvait prévoir par l’examen des courbes du même auteur. La distance du maximum

au parcours extrapolé doit croître aveo le degré de pureté de l’oxygène.

Ce travail a été effectué à l’Institut du Radium. Je suis heureux de remercier Mme P. Curie pour tout l’intérêt qu’elle a bien voulu porter à mon travail. Je remercie

également M. F. Joliot pour l’aide et les conseils qu’il m’a donnés.

{6) GiBson et EYBHN&, Phys. Rev., t. 30 (1.921), p. 553.

Manuscrit reçu le 22 mai 1928.

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