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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�
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
03B1du 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
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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
.