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Article

1 - RAPPELS SUR LES ATOMES ET LES RAYONNEMENTS IONISANTS

2 - MODES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

  • 2.1 - Exposition externe
  • 2.2 - Exposition interne
  • 2.3 - Exposition cutanée

3 - GRANDEURS PHYSIQUES ET DOSIMÉTRIQUES

4 - EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS

5 - SOURCES ET NIVEAUX D'EXPOSITION

6 - RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL

7 - PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION INTERNE

8 - RÉGLEMENTATION DE RADIOPROTECTION

Article de référence | Réf : SL6160 v1

Rappels sur les atomes et les rayonnements ionisants
Protection contre les dangers des rayonnements ionisants

Auteur(s) : Alain BIAU, Jean-Pierre VIDAL

Relu et validé le 01 sept. 2015

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RÉSUMÉ

Les sources d'exposition aux rayonnements ionisants qui font l'objet d'une utilisation quotidienne sont multiples et les risques qui en découlent très variables. Les conséquences sont parfois potentiellement mortelles, des catastrophes nucléaires aux dangers de la radiothérapie médicale. Les rayonnements ionisants peuvent aussi dans certains domaines ne jamais donner lieu à d'incidents particuliers. Après rappel de quelques notions de base, cet article fait le point sur tous les moyens de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, leurs origines, leurs effets biologiques, les grandeurs physiques qui quantifient leur impact sur la matière, les règles de radioprotection et la réglementation en vigueur.

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ABSTRACT

The sources of ionizing radiation exposure which are used daily are multiple and the derived risks extremely variable. The consequences are sometimes potentially lethal from nuclear catastrophes to the dangers of medical radiotherapy. In addition, in certain domains, ionizing radiation never causes particular types of incidents. After having recalled certain basic notions, this article focuses on all the protection means against exposure to natural or artificial ionizing radiations, their biological effects, the physical quantities which quantify their impact on matter, the radioprotection rules and the regulation in force.

Auteur(s)

  • Alain BIAU : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), direction scientifique

  • Jean-Pierre VIDAL : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), direction scientifique

INTRODUCTION

Les sources d'exposition aux rayonnements ionisants qui font l'objet d'une utilisation quotidienne sont multiples et les risques qui en découlent sont très variables, insignifiants dans certains cas et potentiellement mortels dans d'autres.

Quand on évoque les dangers des rayonnements ionisants, on pense tout d'abord au nucléaire militaire marqué dans l'histoire par Hiroshima (1945), au nucléaire civil remis en cause par l'accident de Tchernobyl (1986) ou aux installations de radiothérapie en milieu médical récemment liées aux douloureuses affaires d'Épinal et de Toulouse.

Pour autant, il faut relever que les rayonnements ionisants sont largement utilisés dans des domaines beaucoup moins connus et qui n'ont jamais donné lieu à d'incidents particuliers, soit par la modicité du risque potentiel, soit parce que les moyens de protection et les dispositifs réglementaires sont respectés et efficaces.

Nous nous proposons de faire un point sur les moyens de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle après avoir rappelé quelques éléments de base sur les rayonnements ionisants, leurs origines, leurs effets biologiques, les grandeurs physiques qui quantifient leur impact sur la matière, les règles de radioprotection et la réglementation en vigueur.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-sl6160


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1. Rappels sur les atomes et les rayonnements ionisants

  • Structure de l'atome

    Les atomes sont constitués d'un noyau composé de nucléons (protons et neutrons) et d'un cortège d'électrons. Chaque atome est caractérisé par son numéro atomique Z (nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons à l'état non ionisé) et son nombre de masse A (nombre de nucléons égal à la somme des nombres de protons et de neutrons du noyau atomique). Deux atomes sont dits «  isotopes » s'ils possèdent le même nombre de protons, mais ont un nombre de neutrons différents, exemples (6 protons et 8 neutrons) et (6 protons et 6 neutrons) sont deux isotopes de l'atome carbone.

    Symbole d'un atome X :

    A : nombre de nucléons (neutrons + protons)

    Z : nombre de protons

    Nucléide : espèce atomique définie par ses nombres A et Z

    Radionucléide : nucléide radioactif

    La figure 1 présente les configurations des atomes de deux isotopes de l'hydrogène, (deutérium), de l'hélium et de l'uranium .

  • Rayonnements ionisants

    Par définition, les rayonnements ionisants sont susceptibles de provoquer des ionisations de la matière avec laquelle ils interagissent, c'est-à-dire qu'ils peuvent, par l'énergie qu'ils communiquent aux atomes, éjecter un ou plusieurs électrons de leur cortège électronique.

    Ces rayonnements ionisants sont soit des particules chargées,...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - NÉNOT (J.-C.) -   Effets biologiques des rayonnements ionisants.  -  [BN 3 902] (1999).

  • (2) - MÉTIVIER (H.) -   Sources d'irradiation par les rayonnements ionisants.  -  [BN 3 900] (1998).

1 Sources bibliographiques

* - OMIRIS CD ROM réalisé sous l'égide de la Fédération des Enseignants en Radiobiologie, Radiopathologie et Radioprotection (FE3R) (2004).

* - Rapports annuels 2006 et 2007 de l'ASN.

* - Rapport annuel 2006 de l'IRSN.

BEAUVAIS-MARGH (H.) - VALERO (M.) - BIAU (A.) - BOURGUIGNON (M.) - Niveaux de référence diagnostique : spécificités de la demande française en radiologie. - Radioprotection, vol. 38, no 2 (2003).

TELLE LAMBERTON (M.) - BERGOT (D.) - GAGNEAU (M.) - SANSON (E.) - GIRAUD (M.) - NERON (M.O.) - HUBERT (P.) - Cancer mortality among French Atomic Energy Commission Workers. - American Journal of Industry and Medicine, 45, p. 34-44 (2004).

CARDIS (E.) - VRIJHEID (M.) - BLETTNER (M.) - GILBERT (E.) - HAKAMI (M.) - HILL (C.) - HOWE (G.) - KALDOR (J.) - MURHEAD (C.R.) - SCHUBAUER-BERCO (M.) - YOSHIMURA (T.) - BERMANN (F.) - COWPER (G.) - FIX (J.) - HACKER (C.) - HEINMILLER (B.) - MARSHALL (M.) - THIERRY-CHEF (I.) - UTTERBACK (D.) - AHN (Y.O.) - AMOROS (E.) - ASHMORE (P.) - AUVINEN (A.) - BAE (J.M.) - BERNAR (J.) - BIAU (A.) - COMBALOT (E.) - DEBOODT (P.) - DIEZ SACRISTAN (A.) - EKLOF (M.) - ENGELS (H.) - ENGHOLD (G.) - GULIS (G.) - HABIB (M.R.) - HOLAN (K.) - HYVONEN (H.) - KEREKES (A.) - KURTINAITIS (J.) - MALKEN (H.) - MARTUZZI (M.) - MASTAUSKAS (A.) - MONNET (A.) - MOSSET (M.) - PIERCE (M.S.) - RICHARDSON (D.B.) - RODRIGUEZ-ARTALEJO (F.) - ROGEL (A.) - TARDY (H.) - TELLE LAMBERTON (M.) - TURAI (I.) - USEL (M.) - VERESS (K.) - The...

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