Revision sheet: Principes fondamentaux de radioprotection

📋 Plan du Cours

  1. Sources naturelles et artificielles de rayonnements ionisants et leur contribution Ă  la radioexposition
  2. Structure atomique et caractéristiques des particules subatomiques liées aux rayonnements
  3. Types de radioactivitĂ© et mĂ©canismes de dĂ©sintĂ©gration nuclĂ©aire (alpha, bĂȘta moins, bĂȘta plus, gamma)
  4. Grandeurs physiques associées aux rayonnements ionisants : activité, période radioactive, dose absorbée, dose équivalente et dose efficace
  5. Modes d’exposition aux rayonnements ionisants et effets biologiques associĂ©s
  6. Techniques et appareils de mesure des rayonnements ionisants et de la contamination
  7. Principes fondamentaux de la radioprotection : justification, optimisation (ALARA), limitation des doses, équité et équivalence
  8. Mesures de protection collective en radioprotection : conception des locaux, confinement dynamique et statique
  9. Protection individuelle contre la contamination et les irradiations
  10. Facteurs influençant la dose reçue en exposition externe : temps, distance, écrans et caractéristiques des sources
  11. RÎle et responsabilités de la personne compétente en radioprotection (PCR)
  12. Mise en Ɠuvre de la dĂ©marche ALARA : Ă©valuation, planification, optimisation, suivi dosimĂ©trique et retour d’expĂ©rience

📖 1. Sources naturelles et artificielles de rayonnements ionisants et leur contribution à la radioexposition

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • Rayonnement cosmique : Rayonnements ionisants naturels provenant de l'espace, auxquels toute personne est inĂ©vitablement exposĂ©e dans l'environnement.
  • Rayonnement terrestre : Rayonnements ionisants naturels Ă©mis par des Ă©lĂ©ments radioactifs prĂ©sents dans la croĂ»te terrestre.
  • Irradiation interne : Exposition aux rayonnements ionisants due Ă  l'incorporation de radionuclĂ©ides naturels Ă  l'intĂ©rieur du corps humain.
  • Radiologie diagnostique : Pratique mĂ©dicale utilisant des sources artificielles de rayonnements ionisants pour rĂ©aliser des images diagnostiques.
  • MĂ©decine nuclĂ©aire : Discipline mĂ©dicale employant des radionuclĂ©ides artificiels pour le diagnostic ou le traitement par rayonnements ionisants.

📝 Points essentiels

  • Les principales sources naturelles de radioexposition sont le rayonnement cosmique, le rayonnement terrestre et l’irradiation interne.
  • Les sources artificielles courantes incluent la radiologie diagnostique et interventionnelle, la mĂ©decine nuclĂ©aire, la radiothĂ©rapie, les jauges industrielles, la radiographie industrielle et les irradiateurs de recherche et industriels.

💡 À retenir

Comprendre la diversité des sources naturelles et artificielles est essentiel pour évaluer la contribution globale à la radioexposition humaine.

📖 2. Structure atomique et caractĂ©ristiques des particules subatomiques liĂ©es aux rayonnements

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • Nombre de protons : Nombre de particules chargĂ©es positivement prĂ©sentes dans le noyau d'un atome, correspondant au numĂ©ro atomique Z.
  • Rayonnements ionisants : Rayonnements capables de produire des ions en traversant la matiĂšre, incluant des particules et des ondes Ă©lectromagnĂ©tiques Ă  haute Ă©nergie.

📝 Points essentiels

  • Le numĂ©ro atomique (Z) correspond au nombre de protons et d’électrons dans un atome neutre.
  • Le nombre de masse (A) est la somme des protons et des neutrons dans le noyau.
  • Les masses et charges des particules subatomiques sont respectivement : Ă©lectron (masse ~9,1×10⁻³Âč kg, charge -1), proton (masse ~1,67×10⁻ÂČ⁷ kg, charge +1), neutron (masse ~1,67×10⁻ÂČ⁷ kg, charge 0).

💡 À retenir

La connaissance précise de la structure atomique et des particules subatomiques est fondamentale pour comprendre les mécanismes des rayonnements ionisants.

📖 3. Types de radioactivitĂ© et mĂ©canismes de dĂ©sintĂ©gration nuclĂ©aire (alpha, bĂȘta moins, bĂȘta plus, gamma)

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • DĂ©sintĂ©gration bĂȘta moins : Transformation d’un neutron en proton avec Ă©mission d’un Ă©lectron et d’un antineutrino, permettant au noyau de rĂ©duire son excĂšs de neutrons.
  • Diagramme de stabilitĂ© des Ă©lĂ©ments : ReprĂ©sentation illustrant la tendance des noyaux instables Ă  se transformer pour atteindre la stabilitĂ©, en montrant la dissymĂ©trie nuclĂ©aire et les processus de dĂ©sintĂ©gration.

📝 Points essentiels

  • La dĂ©sintĂ©gration alpha Ă©met une particule composĂ©e de 2 protons et 2 neutrons (He⁎).
  • La dĂ©sintĂ©gration bĂȘta moins transforme un neutron en proton avec Ă©mission d’un Ă©lectron et d’un antineutrino.
  • La dĂ©sintĂ©gration bĂȘta plus transforme un proton en neutron avec Ă©mission d’un positron et d’un neutrino.
  • Le rayonnement gamma est un rayonnement Ă©lectromagnĂ©tique Ă©mis lors de la relaxation d’un noyau excitĂ© aprĂšs une dĂ©sintĂ©gration.
  • Le diagramme de stabilitĂ© des Ă©lĂ©ments illustre la tendance des noyaux instables Ă  se transformer pour atteindre la stabilitĂ©.

💡 À retenir

Identifier les diffĂ©rents types de dĂ©sintĂ©gration nuclĂ©aire permet de comprendre les mĂ©canismes d’émission des rayonnements ionisants.

📖 4. Grandeurs physiques associĂ©es aux rayonnements ionisants : activitĂ©, pĂ©riode radioactive, dose absorbĂ©e, dose Ă©quivalente et dose efficace

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • PĂ©riode radioactive : DurĂ©e nĂ©cessaire pour que l’activitĂ© d’un corps radioactif diminue de moitiĂ©, caractĂ©ristique propre Ă  chaque isotope.
  • Dose absorbĂ©e : Énergie absorbĂ©e par unitĂ© de masse de matiĂšre irradiĂ©e, exprimĂ©e en Gray (Gy).
  • Rayonnements ionisants : Rayonnements Ă©mis lors de transformations radioactives, comprenant des particules et des rayonnements Ă©lectromagnĂ©tiques capables d’ioniser la matiĂšre.

📝 Points essentiels

  • L’activitĂ© (A) est le nombre de dĂ©sintĂ©grations par seconde, exprimĂ©e en Becquerel (Bq).
  • La pĂ©riode radioactive est le temps nĂ©cessaire pour que l’activitĂ© d’un corps radioactif diminue de moitiĂ©.
  • La dose absorbĂ©e (D) est l’énergie absorbĂ©e par unitĂ© de masse, exprimĂ©e en Gray (Gy).
  • La dose Ă©quivalente (HT) est la dose absorbĂ©e pondĂ©rĂ©e par le facteur WR selon le type de rayonnement.
  • La dose efficace (E) est la somme des doses Ă©quivalentes pondĂ©rĂ©es par les facteurs WT des tissus exposĂ©s.

💡 À retenir

Maßtriser les grandeurs physiques et leurs unités est indispensable pour quantifier et comparer les expositions aux rayonnements ionisants.

📖 5. Modes d’exposition aux rayonnements ionisants et effets biologiques associĂ©s

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants : Sievert / heure (Sv/h) PRINCIPALES GRANDEUR ET UNITÉS UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b 1 Particules a 20 Neutrons (selon l'Ă©nergie) 5 Ă  20 WT de 0,20 Ă  0,01 WT

📝 Points essentiels

  • L’exposition externe concerne les rayonnements provenant de sources situĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du corps.
  • L’exposition interne rĂ©sulte de l’incorporation de substances radioactives dans l’organisme.

💡 À retenir

Comprendre les modes d’exposition et leurs effets biologiques est crucial pour Ă©valuer les risques sanitaires liĂ©s aux rayonnements.

📖 6. Techniques et appareils de mesure des rayonnements ionisants et de la contamination

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • DosimĂ©trie passive : Technique de mesure qui enregistre la dose de rayonnements reçue sur une pĂ©riode donnĂ©e sans fournir de lecture en temps rĂ©el, utilisant des dispositifs analysĂ©s aprĂšs exposition.
  • DosimĂ©trie opĂ©rationnelle : MĂ©thode de mesure fournissant une indication instantanĂ©e du dĂ©bit de dose, permettant une surveillance et une protection en temps rĂ©el contre les rayonnements ionisants.

📝 Points essentiels

  • La dosimĂ©trie passive permet de mesurer la dose reçue sur une pĂ©riode donnĂ©e sans lecture en temps rĂ©el.
  • La dosimĂ©trie opĂ©rationnelle fournit une mesure instantanĂ©e du dĂ©bit de dose pour la protection en temps rĂ©el.
  • Les compteurs Geiger-MĂŒller dĂ©tectent les particules ionisantes par ionisation du gaz dans un tube.
  • Les dĂ©tecteurs Ă  scintillation convertissent l’énergie des rayonnements en lumiĂšre dĂ©tectable.

💡 À retenir

La diversitĂ© des techniques de mesure permet d’adapter la dĂ©tection aux diffĂ©rents types de rayonnements et contextes d’exposition.

📖 7. Principes fondamentaux de la radioprotection : justification, optimisation (ALARA), limitation des doses, Ă©quitĂ© et Ă©quivalence

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • Limitation des doses : Un principe de radioprotection qui fixe des limites maximales de dose individuelle Ă  ne pas dĂ©passer pour Ă©viter l’apparition d’effets dĂ©terministes et maintenir la probabilitĂ© d’effets stochastiques Ă  un niveau tolĂ©rable, en tenant compte du contexte Ă©conomique et sociĂ©tal.
  • Principe d’équivalence : Un principe assurant que les mesures de protection radiologique et le niveau de surveillance sont uniformes pour tous les travailleurs exposĂ©s, sans distinction.
  • Doses individuelles : Les quantitĂ©s de rayonnements ionisants reçues par chaque personne exposĂ©e, dont la gestion doit respecter des limites fixĂ©es pour prĂ©venir les effets nocifs.

📝 Points essentiels

  • La justification impose que l’utilisation des rayonnements ionisants soit bĂ©nĂ©fique par rapport aux risques.
  • L’optimisation (ALARA) vise Ă  maintenir les expositions aussi basses que raisonnablement possible.
  • La limitation des doses fixe des seuils Ă  ne pas dĂ©passer pour Ă©viter les effets dĂ©terministes et limiter les effets stochastiques.
  • Le principe d’équitĂ© garantit une rĂ©partition juste des doses entre travailleurs Ă  mĂ©tier Ă©quivalent.
  • Le principe d’équivalence assure des mesures de protection et de surveillance uniformes pour tous les travailleurs exposĂ©s.

💡 À retenir

La justification impose que l’utilisation des rayonnements ionisants soit bĂ©nĂ©fique par rapport aux risques.

📖 8. Mesures de protection collective en radioprotection : conception des locaux, confinement dynamique et statique

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable : Le responsable HSE et PCR David Tacquet est chargĂ© de la prĂ©vention des risques liĂ©s aux rayonnements ionisants, incluant la mise en Ɠuvre des principes et mesures de radioprotection.

📝 Points essentiels

  • La conception des locaux doit assurer la protection contre la dispersion de contamination et faciliter les interventions.
  • Le confinement statique repose sur des barriĂšres physiques pour isoler les sources de contamination.

💡 À retenir

Les mesures collectives de protection reposent sur une conception adaptĂ©e des locaux et des systĂšmes de confinement pour limiter les risques d’exposition.

📖 9. Protection individuelle contre la contamination et les irradiations

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • Protection contre la contamination : L'ensemble des mesures destinĂ©es Ă  empĂȘcher l'introduction ou la propagation de substances radioactives dans l'organisme ou sur les surfaces, incluant l'utilisation d'Ă©quipements de protection individuelle et la dĂ©contamination.
  • DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE : Les mesures collectives mises en Ɠuvre pour limiter la dose de rayonnement reçue par le personnel, telles que la conception des locaux, le confinement dynamique ou statique, et la ventilation assurant le renouvellement d'air et empĂȘchant la dispersion de la contamination.
  • LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION : Les stratĂ©gies visant Ă  rĂ©duire la dose de rayonnement reçue par chaque individu, incluant la conception des locaux, le confinement, la dĂ©contamination, et l'utilisation d'Ă©quipements de protection individuelle.

📝 Points essentiels

  • Les EPI sont essentiels pour protĂ©ger le personnel contre la contamination radioactive.
  • La protection contre la contamination prĂ©vient l’introduction de radionuclĂ©ides dans l’organisme.
  • La protection contre l’irradiation rĂ©duit l’exposition aux rayonnements externes.

💡 À retenir

La protection individuelle combine Ă©quipements et procĂ©dures pour limiter l’exposition aux contaminations et irradiations.

📖 10. Facteurs influençant la dose reçue en exposition externe : temps, distance, Ă©crans et caractĂ©ristiques des sources

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • DĂ©bit de dose : Le dĂ©bit de dose est la quantitĂ© de rayonnement ionisant reçue par unitĂ© de temps, dĂ©pendant de l’activitĂ© et de la nature de la source radioactive, et influençant directement la dose reçue en exposition externe.
  • Temps d’exposition : Le temps d’exposition correspond Ă  la durĂ©e pendant laquelle une personne est exposĂ©e Ă  une source radioactive, la dose reçue Ă©tant proportionnelle Ă  cette durĂ©e.

📝 Points essentiels

  • La dose reçue est proportionnelle au temps d’exposition ; rĂ©duire le temps diminue la dose.
  • La dose diminue avec l’augmentation de la distance Ă  la source selon la loi de l’inverse du carrĂ©.
  • Les Ă©crans de protection absorbent ou attĂ©nuent les rayonnements pour rĂ©duire la dose.
  • Les caractĂ©ristiques des sources (type, Ă©nergie, activitĂ©) influencent fortement la dose reçue.

💡 À retenir

La dose reçue est proportionnelle au temps d’exposition ; rĂ©duire le temps diminue la dose.

📖 11. RĂŽle et responsabilitĂ©s de la personne compĂ©tente en radioprotection (PCR)

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • Personne compĂ©tente en radioprotection (PCR) : La personne responsable de la mise en Ɠuvre des mesures de radioprotection dans l’établissement, assurant la surveillance radiologique et l’analyse des risques.
  • RĂŽle de la personne compĂ©tente : Elle est chargĂ©e de rĂ©aliser l’analyse des risques radiologiques, de proposer des mesures adaptĂ©es, d’organiser la formation et l’information du personnel exposĂ© aux rayonnements.

📝 Points essentiels

  • La PCR rĂ©alise l’analyse des risques radiologiques et propose les mesures adaptĂ©es.
  • La PCR est responsable de la mise en Ɠuvre des mesures de radioprotection dans l’établissement.

💡 À retenir

La PCR rĂ©alise l’analyse des risques radiologiques et propose les mesures adaptĂ©es.

📖 12. Mise en Ɠuvre de la dĂ©marche ALARA : Ă©valuation, planification, optimisation, suivi dosimĂ©trique et retour d’expĂ©rience

🔑 Notions clĂ©s & DĂ©finitions

  • DosimĂ©trie collective : Quantification des doses de rayonnements ionisants reçues par l’ensemble du personnel exposĂ©, utilisĂ©e pour ajuster les mesures de protection.
  • Retour d’expĂ©rience : Formalisation des enseignements tirĂ©s des interventions radiologiques afin d’amĂ©liorer les pratiques et interventions futures.
  • UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France : Établissement d’enseignement supĂ©rieur et de recherche associĂ© Ă  la formation et Ă  la diffusion des connaissances en radioprotection et limitation des doses.

📝 Points essentiels

  • La dĂ©marche ALARA nĂ©cessite la connaissance et la mesure de l’environnement radiologique au poste de travail.
  • La planification inclut la dĂ©finition de la chronologie d’intervention et l’identification des VTE.
  • L’optimisation vise Ă  dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des moyens de protection adaptĂ©s.
  • Le suivi dosimĂ©trique permet de quantifier les doses reçues et d’ajuster les mesures.
  • Le retour d’expĂ©rience formalise les enseignements pour amĂ©liorer les interventions futures.

💡 À retenir

La démarche ALARA est un processus continu intégrant évaluation, planification, optimisation et capitalisation pour minimiser les expositions.

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

  1. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR Pr (Source: "TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Sources de radioexposition Comprendre")
  2. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Sources de radioexposition Comprendre les diffĂ©rents types de sources de rayonnements et leur contribution Ă  la ra (Source: "SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Sources de radioexposition Comprendre les diffĂ©rents types de sources de rayonnements et leur contribution Ă  la radioexposition humaine. GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025")
  3. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement exposĂ©e Ă  des rayonnements ionisants de sources prĂ©s (Source: "PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement exposĂ©e Ă  des rayonnements ionisants de sources prĂ©sentes Ă  l’état naturel dans l’environnement. Il y a trois principales contributions Ă  la radioexposition naturelle: ‱ Le rayonnement")
  4. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ă  la radioexposition naturelle: ‱ Le rayonnement cosmique ‱ Le rayonnement terrestre ‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 Univer (Source: "Ă  la radioexposition naturelle: ‱ Le rayonnement cosmique ‱ Le rayonnement terrestre ‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de rayonnements Les pratiques les plus courantes utilisant")
  5. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de rayonnements Les pratiques les plus courantes utilisant des sources artificielles de rayonnements sont: – La radiologie diagnostique et interventionnelle – La mĂ©decine nuclĂ©aire – La radiothĂ©rapie – Les jauges industr (Source: "de rayonnements Les pratiques les plus courantes utilisant des sources artificielles de rayonnements sont: – La radiologie diagnostique et interventionnelle – La mĂ©decine nuclĂ©aire – La radiothĂ©rapie – Les jauges industrielles et la diagraphie – La radiographie industrielle; et – Les irradiateurs – de recherche et industriels GENERALITES David TACQUET –")
  6. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : – de recherche et industriels GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Doses de rayonnements de toutes sources GE (Source: "– de recherche et industriels GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Doses de rayonnements de toutes sources GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de")
  7. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France FAMILLE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES NON IONISANTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 Universi (Source: "ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France FAMILLE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES NON IONISANTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 2 â–șL’atome â–șLes diffĂ©rents types de rayonnements â–șLa radioactivitĂ© David TACQUET –")
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  9. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : chimique de l’élĂ©ment Particule Masse en Kg Energie en Mev Charge Ă©lectron 0,91083 10-30 0,511 - proton 1,67239 10-27 938,256 + neutron 1,67465 10-27 939,550 0 L’ATOME David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des (Source: "chimique de l’élĂ©ment Particule Masse en Kg Energie en Mev Charge Ă©lectron 0,91083 10-30 0,511 - proton 1,67239 10-27 938,256 + neutron 1,67465 10-27 939,550 0 L’ATOME David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș Diagramme de")
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  14. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : dans le nouveau noyau, il sera libĂ©rĂ© par Ă©mission de rayonnement :  DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș La radioactivitĂ© (DĂ©sintĂ©gration BĂȘta moins) 6 C11 5 B11 n0p+ + e+ Surplus de protons David TACQUET – Responsable S (Source: "dans le nouveau noyau, il sera libĂ©rĂ© par Ă©mission de rayonnement :  DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș La radioactivitĂ© (DĂ©sintĂ©gration BĂȘta moins) 6 C11 5 B11 n0p+ + e+ Surplus de protons David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–șLorsqu’un noyau est instable,")
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  16. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 3 Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE (Source: "– Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 3 Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Nombre de transformations")
  17. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Polytechnique Hauts de France Nombre de transformations spontanĂ©es par unitĂ© de temps unitĂ© : Le becquerel (Bq) 1 becquerel correspond Ă  1 transformation par seconde LES GRANDEURS â–ș L’activitĂ© â–ș La pĂ©riode ou demi–vie La (Source: "Polytechnique Hauts de France Nombre de transformations spontanĂ©es par unitĂ© de temps unitĂ© : Le becquerel (Bq) 1 becquerel correspond Ă  1 transformation par seconde LES GRANDEURS â–ș L’activitĂ© â–ș La pĂ©riode ou demi–vie La pĂ©riode d’un corps radioactif est le temps au bout duquel l’activitĂ© de ce corps a diminuĂ© de moitiĂ© => L’activitĂ© (A) d’une source est")
  18. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : a diminuĂ© de moitiĂ© => L’activitĂ© (A) d’une source est proportionnelle au nombre d’atome radioactif (N) qui la compose et Ă  l’inverse de la pĂ©riode Loi gĂ©nĂ©rale de dĂ©croissance : A = A0 x e-t/T x ln2 (0,693) A0= ActivitĂ© (Source: "a diminuĂ© de moitiĂ© => L’activitĂ© (A) d’une source est proportionnelle au nombre d’atome radioactif (N) qui la compose et Ă  l’inverse de la pĂ©riode Loi gĂ©nĂ©rale de dĂ©croissance : A = A0 x e-t/T x ln2 (0,693) A0= ActivitĂ© initial; t= le temps de dĂ©croissance; T= la pĂ©riode David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements")
  19. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France GRANDEUR DEFINITION UNITE ACTIVITE (A) Nombre de dĂ©sintĂ©grations par seconde Becquerel (Bq) Dose AbsorbĂ©e (D) Ener (Source: "HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France GRANDEUR DEFINITION UNITE ACTIVITE (A) Nombre de dĂ©sintĂ©grations par seconde Becquerel (Bq) Dose AbsorbĂ©e (D) Energie absorbĂ©e par l'unitĂ© de masse de matiĂšre irradiĂ©e Gray (Gy) Dose Equivalente (HT) HT = D.WR oĂč WR= facteur de pondĂ©ration pour")
  20. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : (HT) HT = D.WR oĂč WR= facteur de pondĂ©ration pour les rayonnements Sievert (Sv) Dose Efficace (E) E =SHT.WT oĂč WT= facteur de pondĂ©ration pour les TISSUS Sievert (Sv) DĂ©bit d'Ă©quivalent de Dose (DeD) Dose absorbĂ©e par un (Source: "(HT) HT = D.WR oĂč WR= facteur de pondĂ©ration pour les rayonnements Sievert (Sv) Dose Efficace (E) E =SHT.WT oĂč WT= facteur de pondĂ©ration pour les TISSUS Sievert (Sv) DĂ©bit d'Ă©quivalent de Dose (DeD) Dose absorbĂ©e par unitĂ© de temps. Sievert / heure (Sv/h) PRINCIPALES GRANDEUR ET UNITÉS UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b")
  21. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b 1 Particules a 20 Neutrons (selon l'Ă©nergie) 5 Ă  20 WT de 0,20 Ă  0,01 WT = 1 David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ioni (Source: "UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b 1 Particules a 20 Neutrons (selon l'Ă©nergie) 5 Ă  20 WT de 0,20 Ă  0,01 WT = 1 David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 4 Expositions + Effets biologiques & DĂ©tections  DiffĂ©rents types")
  22. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : biologiques & DĂ©tections  DiffĂ©rents types d’expositions  Effets biologiques des rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© (Source: "biologiques & DĂ©tections  DiffĂ©rents types d’expositions  Effets biologiques des rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants")
  23. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES MODES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 (Source: "HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES MODES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques –")
  24. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements i (Source: "– Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France dosimĂ©trie passive corps entier Moyens de mesures individuels dosimĂ©trie")
  25. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : corps entier Moyens de mesures individuels dosimĂ©trie opĂ©rationnelle dosimĂ©trie passive extrĂ©mitĂ© David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Haut (Source: "corps entier Moyens de mesures individuels dosimĂ©trie opĂ©rationnelle dosimĂ©trie passive extrĂ©mitĂ© David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures d’irradiation David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des")
  26. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures de contamination David TA (Source: "David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures de contamination David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France")
  27. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire  Protections collectives et individuelles David TACQUET – Responsable HSE – (Source: "1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire  Protections collectives et individuelles David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France ‱ la justification des")
  28. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Polytechnique Hauts de France ‱ la justification des pratiques : l’utilisation des rayonnements ionisants est justifiĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©fice qu’elle peut apporter est supĂ©rieur aux inconvĂ©nients qu’elle peut engendrer, ‱ (Source: "Polytechnique Hauts de France ‱ la justification des pratiques : l’utilisation des rayonnements ionisants est justifiĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©fice qu’elle peut apporter est supĂ©rieur aux inconvĂ©nients qu’elle peut engendrer, ‱ l’optimisation de la protection : les matĂ©riels, les procĂ©dĂ©s et l’organisation du travail doivent ĂȘtre conçus de telle sorte que les")
  29. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : du travail doivent ĂȘtre conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives soient maintenues aussi basses qu’il est raisonnablement possible compte tenu de l’état des techniques et des facteurs Ă©conom (Source: "du travail doivent ĂȘtre conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives soient maintenues aussi basses qu’il est raisonnablement possible compte tenu de l’état des techniques et des facteurs Ă©conomiques et sociĂ©taux (principe ALARA), ‱ la limitation des doses individuelles : des limites de dose Ă  ne pas dĂ©passer sont fixĂ©es afin de")
  30. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : : des limites de dose Ă  ne pas dĂ©passer sont fixĂ©es afin de garantir l’absence d’apparition d’effets dĂ©terministes et que la probabilitĂ© d’apparition d’effets stochastiques reste Ă  un niveau tolĂ©rable compte tenu du cont (Source: ": des limites de dose Ă  ne pas dĂ©passer sont fixĂ©es afin de garantir l’absence d’apparition d’effets dĂ©terministes et que la probabilitĂ© d’apparition d’effets stochastiques reste Ă  un niveau tolĂ©rable compte tenu du contexte Ă©conomique et sociĂ©tal. ‱ le principe d’équitĂ© : Ă  mĂ©tier Ă©quivalent, la rĂ©partition des doses individuelles doit ĂȘtre Ă©quitable de")
  31. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : rĂ©partition des doses individuelles doit ĂȘtre Ă©quitable de façon Ă  minimiser les Ă©carts dosimĂ©triques entre les travailleurs, ‱ le principe d’équivalence : les dispositions de protection radiologique et le niveau de surv (Source: "rĂ©partition des doses individuelles doit ĂȘtre Ă©quitable de façon Ă  minimiser les Ă©carts dosimĂ©triques entre les travailleurs, ‱ le principe d’équivalence : les dispositions de protection radiologique et le niveau de surveillance du personnel sont les mĂȘmes pour tous les travailleurs exposĂ©s. PRINCIPES DE RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR")
  32. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : DE RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable (Source: "DE RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES -")
  33. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DO (Source: "Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ©")
  34. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Conception des locaux Les locaux et Ă©quipements doivent ĂȘtre conçus pour assurer la protection contre la dispersion de la contamination => assure (Source: "– Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Conception des locaux Les locaux et Ă©quipements doivent ĂȘtre conçus pour assurer la protection contre la dispersion de la contamination => assurer le renouvellement d ’air Ă  l’intĂ©rieur de l’installation pour Ă©vacuer la contamination atmosphĂ©rique et maintenir une dĂ©pression Ă ")
  35. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la contamination atmosphĂ©rique et maintenir une dĂ©pression Ă  l’intĂ©rieur des locaux pour Ă©viter les fuites de contamination vers l’extĂ©rieur => Pression intĂ©rieure < Pression extĂ©rieure LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTEC (Source: "la contamination atmosphĂ©rique et maintenir une dĂ©pression Ă  l’intĂ©rieur des locaux pour Ă©viter les fuites de contamination vers l’extĂ©rieur => Pression intĂ©rieure < Pression extĂ©rieure LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE La conception des locaux doit prendre en compte les activitĂ©s : - protĂ©ger le personnel contre les risques")
  36. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : activitĂ©s : - protĂ©ger le personnel contre les risques d’irradiation et la contamination, - faciliter les travaux Ă  rĂ©aliser et les interventions en cas d ’accident. David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des r (Source: "activitĂ©s : - protĂ©ger le personnel contre les risques d’irradiation et la contamination, - faciliter les travaux Ă  rĂ©aliser et les interventions en cas d ’accident. David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES –")
  37. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE â–ș Le confinement statique David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Po (Source: "â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE â–ș Le confinement statique David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Protection contre la contamination LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION INDIVIDUELLE David")
  38. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION INDIVIDUELLE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 6 Principe de radioprotecti (Source: "DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION INDIVIDUELLE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 6 Principe de radioprotection  Facteurs temps,  Distance,  Ecrans David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025")
  39. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE DEBIT DE DOSE IR192 3,7 1010 Bq 5 mGy/h (0,5 rad/h) Ă  un mĂštre Co60 3,7 1010 B (Source: "PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE DEBIT DE DOSE IR192 3,7 1010 Bq 5 mGy/h (0,5 rad/h) Ă  un mĂštre Co60 3,7 1010 Bq 13 mGy/h (1,3 rad/h) Ă  un mĂštre Co60 7,4 1010 Bq 26 mGy/h (2,6 rad/h) Ă  un mĂštre Il faut limiter les sources pour limiter le dĂ©bit de")
  40. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : mĂštre Il faut limiter les sources pour limiter le dĂ©bit de dose  DĂ©contamination,  Nettoyage,  Elimination des dĂ©chets LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David T (Source: "mĂštre Il faut limiter les sources pour limiter le dĂ©bit de dose  DĂ©contamination,  Nettoyage,  Elimination des dĂ©chets LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Pour")
  41. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Pour diminuer le temps d’exposition, il faut :  Prendre connaissance des paramĂštres  PrĂ©parer le travail  Avoir les outils adaptĂ©s  Aller vite (entraĂźnement)  Eviter t (Source: "3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Pour diminuer le temps d’exposition, il faut :  Prendre connaissance des paramĂštres  PrĂ©parer le travail  Avoir les outils adaptĂ©s  Aller vite (entraĂźnement)  Eviter tout stationnement inutile  Optimiser les sĂ©quences de travail La dose Ă©quivalente est directement proportionnelle au temps. Par")
  42. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : est directement proportionnelle au temps. Par consĂ©quent, rĂ©duire le temps d ’exposition entraĂźne une rĂ©duction de la dose Ă©quivalente. LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION E (Source: "est directement proportionnelle au temps. Par consĂ©quent, rĂ©duire le temps d ’exposition entraĂźne une rĂ©duction de la dose Ă©quivalente. LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de")
  43. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnem (Source: "ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA")
  44. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE (Source: "DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 7  RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprotection  La dĂ©marche ALARA David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des")
  45. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprotection (PCR) David TACQUET – Responsable HS (Source: "David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprotection (PCR) David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France La dĂ©marche ALARA Pour mettre en")
  46. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Hauts de France La dĂ©marche ALARA Pour mettre en Ɠuvre la dĂ©marche ALARA , il est nĂ©cessaire : ‱ de connaitre et donc de mesurer l’environnement radiologique au poste de travail ‱ de dĂ©finir la chronologie de l’intervent (Source: "Hauts de France La dĂ©marche ALARA Pour mettre en Ɠuvre la dĂ©marche ALARA , il est nĂ©cessaire : ‱ de connaitre et donc de mesurer l’environnement radiologique au poste de travail ‱ de dĂ©finir la chronologie de l’intervention en identifiant les VTE (vecteur de temps d’exposition) ‱ de quantifier la dosimĂ©trie collective et individuelle ‱ de")
  47. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la dosimĂ©trie collective et individuelle ‱ de dĂ©finir l’enjeu radiologique ‱ de faire une analyse de risques et dĂ©finir les moyens associĂ©s Ă  l’enjeu radiologique ‱ de dĂ©finir les Ă©quipements de protections collectives ( (Source: "la dosimĂ©trie collective et individuelle ‱ de dĂ©finir l’enjeu radiologique ‱ de faire une analyse de risques et dĂ©finir les moyens associĂ©s Ă  l’enjeu radiologique ‱ de dĂ©finir les Ă©quipements de protections collectives (EPC) et individuelles (EPI) ‱ d’optimiser et de quantifier la dosimĂ©trie collective et individuelle optimisĂ©e ‱ de synthĂ©tiser")
  48. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : collective et individuelle optimisĂ©e ‱ de synthĂ©tiser cette dĂ©manche dans une procĂ©dure ‱ En fonction de l’enjeu dosimĂ©trique, d’intĂ©grer les Ă©tapes clĂ©s dans les documents de rĂ©alisation de travaux ‱ de faire le suivi d (Source: "collective et individuelle optimisĂ©e ‱ de synthĂ©tiser cette dĂ©manche dans une procĂ©dure ‱ En fonction de l’enjeu dosimĂ©trique, d’intĂ©grer les Ă©tapes clĂ©s dans les documents de rĂ©alisation de travaux ‱ de faire le suivi de la dosimĂ©trie de rĂ©fĂ©rence et d’analyser les doses effectives reçues ‱ de formaliser le retour d’expĂ©rience pour capitaliser sur la")
  49. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Haut (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Sources de radioexposition Comprendre les diffĂ©rents types de sources de")
  50. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de rayonnements Les pratiques les plus courantes utilisant des sources artificielles de rayonnements sont: – La radiologie diagnostiq (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de rayonnements Les pratiques les plus courantes utilisant des sources artificielles de rayonnements sont: – La radiologie diagnostique et interventionnelle – La mĂ©decine nuclĂ©aire – La radiothĂ©rapie – Les jauges indu")
  51. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Doses de rayonnements de toutes sources GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Ha (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Doses de rayonnements de toutes sources GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France FAMILLE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES NON IONISANTS IONISANTS David TAC")
  52. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 2 â–șL’atome â–șLes diffĂ©rents types de rayonnements â–șLa radioactivitĂ© David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 Univers (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 2 â–șL’atome â–șLes diffĂ©rents types de rayonnements â–șLa radioactivitĂ© David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Z X A Z NumĂ©ro atomique: nombre de protons = nombr")
  53. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș Diagramme de stabilitĂ© des Ă©lĂ©ments David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș Diagramme de stabilitĂ© des Ă©lĂ©ments David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (")
  54. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable Surplus de neutrons n0 p+ + e- ïą- Si aprĂšs la dĂ©sintĂ©gration il subsiste un surplus d’énergi (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable Surplus de neutrons n0 p+ + e- ïą- Si aprĂšs la dĂ©sintĂ©gration il subsiste un surplus d’énergie dans le nouveau noyau, il sera libĂ©rĂ© par Ă©mission de rayonnement :  DIFFÉRENTS T")
  55. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable ïą+ Si aprĂšs la dĂ©sintĂ©gration il subsiste un surplus d’énergie dans le nouveau noyau, il ser (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable ïą+ Si aprĂšs la dĂ©sintĂ©gration il subsiste un surplus d’énergie dans le nouveau noyau, il sera libĂ©rĂ© par Ă©mission de rayonnement :  DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS â–ș La radio")
  56. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 3 Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risqu (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 3 Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Nombre d")
  57. Détail source à réviser : 2025 Université Polytechnique Hauts de France GRANDEUR DEFINITION UNITE ACTIVITE (A) Nombre de désintégrations par seconde Becquerel (Bq) Dose Absorbée (D) Energie absorbée par l'unité de masse de matiÚre irradiée Gray ( (Source: "2025 Université Polytechnique Hauts de France GRANDEUR DEFINITION UNITE ACTIVITE (A) Nombre de désintégrations par seconde Becquerel (Bq) Dose Absorbée (D) Energie absorbée par l'unité de masse de matiÚre irradiée Gray (Gy) Dose Equivalente (HT) HT = D")
  58. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Sievert / heure (Sv/h) PRINCIPALES GRANDEUR ET UNITÉS UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b 1 Particules a 20 Neutrons (selon l'Ă©nergie) 5 Ă  20 WT de 0,20 Ă  0,01 WT = 1 David TACQUET – Responsabl (Source: "Sievert / heure (Sv/h) PRINCIPALES GRANDEUR ET UNITÉS UTILISÉES TYPE DE RAYONNEMENT WR Rayons X et g 1 Particules b 1 Particules a 20 Neutrons (selon l'Ă©nergie) 5 Ă  20 WT de 0,20 Ă  0,01 WT = 1 David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 4 Expositions + Effets...")
  59. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 4 Expositions + Effets biologiques & DĂ©tections  DiffĂ©rents types d’expositions  Effets biologiques des rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 4 Expositions + Effets biologiques & DĂ©tections  DiffĂ©rents types d’expositions  Effets biologiques des rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytec")
  60. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France dosimĂ©trie passiv (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France dosimĂ©trie passive corps entier Moyens de mesures individuels dosimĂ©trie opĂ©rationnelle dosimĂ©trie pa")
  61. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures d’irradiation David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 Univer (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures d’irradiation David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour")
  62. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ements ionisants est justifiĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©fice qu’elle peut apporter est supĂ©rieur aux inconvĂ©nients qu’elle peut engendrer, ‱ l’optimisation de la protection : les matĂ©riels, les procĂ©dĂ©s et l’organisation du (Source: "ements ionisants est justifiĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©fice qu’elle peut apporter est supĂ©rieur aux inconvĂ©nients qu’elle peut engendrer, ‱ l’optimisation de la protection : les matĂ©riels, les procĂ©dĂ©s et l’organisation du")
  63. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ le principe d’équitĂ© : Ă  mĂ©tier Ă©quivalent, la rĂ©partition des doses individuelles doit ĂȘtre Ă©quitable de façon Ă  minimiser les Ă©carts dosimĂ©triques entre les travailleurs, ‱ le principe d’équivalence : les disposition (Source: "‱ le principe d’équitĂ© : Ă  mĂ©tier Ă©quivalent, la rĂ©partition des doses individuelles doit ĂȘtre Ă©quitable de façon Ă  minimiser les Ă©carts dosimĂ©triques entre les travailleurs, ‱ le principe d’équivalence : les dispositions de protection radiologique et le niveau de surveillance du personnel sont les mĂȘmes pour tous les trav")
  64. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France L (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©venti")
  65. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 6 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Conception des locaux Les locaux et Ă©quipements doivent ĂȘtre conçus pour assurer la")
  66. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE â–ș Le confinement statique David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE â–ș Le confinement statique David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Protecti")
  67. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 6 Principe de radioprotection  Facteurs temps,  Distance,  Ecrans David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 Unive (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 6 Principe de radioprotection  Facteurs temps,  Distance,  Ecrans David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE DE")
  68. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Pour diminuer le temps d’exposition, il faut :  Prendre connaissance des paramĂštres  PrĂ©parer le travail  Avoir les outils adaptĂ©s  Aller vite (entraĂźnement)  Eviter tou (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Pour diminuer le temps d’exposition, il faut :  Prendre connaissance des paramĂštres  PrĂ©parer le travail  Avoir les outils adaptĂ©s  Aller vite (entraĂźnement)  Eviter tout stationnement inutile  Optimiser les sĂ©quences de travail La dose Ă©quivalente est")
  69. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisan (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTE")
  70. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 7  RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprotection  La dĂ©marche ALARA David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 7  RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprotection  La dĂ©marche ALARA David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France RĂŽle de la personne compĂ©tente en radioprot")
  71. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France La dĂ©marche ALARA Pour mettre en Ɠuvre la dĂ©marche ALARA , il est nĂ©cessaire : (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France La dĂ©marche ALARA Pour mettre en Ɠuvre la dĂ©marche ALARA , il est nĂ©cessaire :")
  72. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ndividuelles (EPI) ‱ d’optimiser et de quantifier la dosimĂ©trie collective et individuelle optimisĂ©e ‱ de synthĂ©tiser cette dĂ©manche dans une procĂ©dure ‱ En fonction de l’enjeu dosimĂ©trique, d’intĂ©grer les Ă©tapes clĂ©s (Source: "ndividuelles (EPI) ‱ d’optimiser et de quantifier la dosimĂ©trie collective et individuelle optimisĂ©e ‱ de synthĂ©tiser cette dĂ©manche dans une procĂ©dure ‱ En fonction de l’enjeu dosimĂ©trique, d’intĂ©grer les Ă©tapes clĂ©s")
  73. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire  Protections collectives et individuelles David TACQUET – Responsable HSE – PC (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire  Protections collectives et individuelles David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Ha")
  74. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES MODES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGI (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES MODES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ion")
  75. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–șLorsqu’un noyau est instable, il subit une transformation spontanĂ©e appelĂ©e radioactivitĂ©; â–șCette transformation s’accompagne de l’émission de particules et de rayonnements (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–șLorsqu’un noyau est instable, il subit une transformation spontanĂ©e appelĂ©e radioactivitĂ©; â–șCette transformation s’accompagne de l’émission de particules et de rayonnements Ă©lectromagnĂ©tiques LA PERIODE RADIOACTIVE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©v")
  76. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement exposĂ©e Ă  des rayonnements ionisants de sources prĂ©sentes Ă  l’état naturel dans l’environnement (Source: "2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement exposĂ©e Ă  des rayonnements ionisants de sources prĂ©sentes Ă  l’état naturel dans l’environnement")
  77. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de Fr (Source: "LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©...")
  78. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – (Source: "David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 1 GENERALITES SUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Sources de radioexposition Comprendre...")
  79. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : PRINCIPES DE RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Re (Source: "PRINCIPES DE RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES - RADIOPROTECTION David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES DOSES...")
  80. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIV (Source: "David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Le confinement dynamique LIMITATION DES DOSES – RADIOPROTECTION PROTECTION COLLECTIVE â–ș Le confinement statique David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 8 2025 UniversitĂ© Polyt...")
  81. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement ex (Source: "GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est inĂ©luctablement exposĂ©e Ă  des rayonnements ionisants de sources prĂ©sentes Ă  l’état naturel dans l’environnement")
  82. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Il y a trois principales contributions Ă  la radioexposition naturelle: ‱ Le rayonnement cosmique ‱ Le rayonnement terrestre ‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques (Source: "Il y a trois principales contributions Ă  la radioexposition naturelle: ‱ Le rayonnement cosmique ‱ Le rayonnement terrestre ‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de rayonnements Les pr...")
  83. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : – RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES (Source: "– RADIOPROTECTION FACTEURS INFLUANT SUR LA DOSE EN EXPOSITION EXTERNE David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LIMITATION DES")
  84. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la personne compĂ©tente en radioprotection  La dĂ©marche ALARA David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France RĂŽle de la personne (Source: "la personne compĂ©tente en radioprotection  La dĂ©marche ALARA David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France RĂŽle de la personne")
  85. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de (Source: "‱ L’irradiation interne GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Exposition Ă  des sources artificielles de")
  86. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : CTROMAGNÉTIQUES NON IONISANTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 2 â–șL’atome â–șLes diffĂ©rents types de (Source: "CTROMAGNÉTIQUES NON IONISANTS IONISANTS David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 2 â–șL’atome â–șLes diffĂ©rents types de")
  87. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : on des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–șLorsqu’un noyau est instable, il subit une transformation spontanĂ©e appelĂ©e radioactivitĂ©; (Source: "on des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–șLorsqu’un noyau est instable, il subit une transformation spontanĂ©e appelĂ©e radioactivitĂ©;")
  88. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© (Source: "Les rayonnements ionisants & Les grandeurs â–șLa pĂ©riode â–șL’activitĂ© â–șLa dose absorbĂ©e â–șL’équivalent de dose David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ©")
  89. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : xtrĂ©mitĂ© David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures d’irradiation (Source: "xtrĂ©mitĂ© David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 7 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES APPAREILS DE MESURE â–ș MatĂ©riel utilisĂ©e pour les mesures d’irradiation")
  90. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : esponsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire  (Source: "esponsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 1 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France MODULE 5 Principe de radioprotection  Limite d’exposition individuelle  Zonage rĂ©glementaire ")
  91. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : l est nĂ©cessaire : ‱ de connaitre et donc de mesurer l’environnement radiologique au poste de travail ‱ de dĂ©finir la chronologie de l’intervention en identifiant les VTE (vecteur de temps d’exposition) ‱ de quantifier (Source: "l est nĂ©cessaire : ‱ de connaitre et donc de mesurer l’environnement radiologique au poste de travail ‱ de dĂ©finir la chronologie de l’intervention en identifiant les VTE (vecteur de temps d’exposition) ‱ de quantifier")
  92. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : humaine. GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est (Source: "humaine. GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 3 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France â–ș Sources naturelles de rayonnements Toute personne est")
  93. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : agraphie – La radiographie industrielle; et – Les irradiateurs – de recherche et industriels GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© (Source: "agraphie – La radiographie industrielle; et – Les irradiateurs – de recherche et industriels GENERALITES David TACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ©")
  94. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable 84 Po210 (Source: "ACQUET – Responsable SSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 4 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France Noyau instable dissymĂ©trie nuclĂ©aire Transformation (DĂ©sintĂ©gration) Noyau Stable 84 Po210")
  95. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE – (Source: "rayonnements  DĂ©tection & Mesure David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 2 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EXPOSITIONS David TACQUET – Responsable HSE –")
  96. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : technique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David (Source: "technique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David TACQUET – Responsable HSE – PCR PrĂ©vention des risques – Rayonnements ionisants 5 2025 UniversitĂ© Polytechnique Hauts de France LES EFFETS BIOLOGIQUES David")

📊 Tableaux de Synthùse

Sources de rayonnements ionisants

TypeExemples
NaturellesRayonnement cosmique, rayonnement terrestre, irradiation interne
ArtificiellesRadiologie diagnostique, médecine nucléaire, radiothérapie, jauges industrielles, radiographie industrielle, irradiateurs

Désintégration nucléaire

Type de désintégrationNoyau concernéRayonnement émis
AlphaNoyau instable, dissymétrie nucléaireParticules alpha (2n0 + 2p+ ou 4He4)
BĂȘta moinsNoyau instable, surplus de neutronsParticules bĂȘta (n0p+ + e-)
BĂȘta plusNoyau instable, surplus de protonsParticules bĂȘta (p+ + e+)
GammaAprÚs désintégrationRayonnement gamma (γ)

⚠ PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes

  1. Confusion entre rayonnements ionisants naturels et artificiels.
  2. Mélanger les caractéristiques des particules subatomiques (masse, charge) avec leurs rÎles dans la radioactivité.
  3. Confusion entre dose absorbée, dose équivalente et dose efficace.
  4. Oublier l’impact de la distance et du temps sur la dose reçue.
  5. Confusion entre exposition interne et externe.
  6. Mélanger les appareils de mesure (Geiger, scintillateurs) avec leurs usages.
  7. Confusion entre principes de radioprotection (justification, optimisation, limitation).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier toutes les sources naturelles de rayonnements ionisants.
  2. Comprendre la structure atomique et le rĂŽle des particules subatomiques.
  3. Différencier les types de radioactivité et leurs mécanismes.
  4. Maßtriser les grandeurs physiques associées aux rayonnements.
  5. Connaütre les modes d’exposition et leurs effets biologiques.
  6. Savoir utiliser les techniques de mesure des rayonnements.
  7. Appliquer les principes de radioprotection (justification, optimisation, limitation).
  8. Mettre en Ɠuvre des mesures de protection collective et individuelle.
  9. Évaluer les facteurs influençant la dose en exposition externe.
  10. Connaßtre le rÎle de la personne compétente en radioprotection.
  11. Appliquer la démarche ALARA dans la gestion des risques radiologiques.

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1. En quoi le rayonnement cosmique diffĂšre-t-il du rayonnement terrestre en tant que sources naturelles de rayonnements ionisants ?

2. Quelle est la définition du rayonnement cosmique ?

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Sources naturelles de rayonnements

Rayonnement cosmique, terrestre, irradiation interne

Sources naturelles — contribution?

Rayonnement cosmique, terrestre, irradiation interne

Particules subatomiques — rîle ?

Protons, neutrons, électrons, impliqués dans la radioactivité et les rayonnements

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