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QCM


Bienvenue dans l'espace interactif de votre manuel.

Les QCM. Rappelez-vous que chaque QCM est directement lié au cours de votre manuel : il vous est donc conseillé d'en effectuer une lecture attentive avant de vous lancer dans ce test !

Pour chaque question, cochez, parmi les items proposés, celui ou ceux qui vous semblent corrects (lorsque le contenu de l’item ne s’affiche pas, reportez-vous au QCM correspondant dans votre ouvrage). Attention, parfois plusieurs propositions sont exactes, et il n'y a qu'une seule combinaison juste : pour être considérée comme bonne, votre réponse doit donc regrouper toutes les propositions exactes, et uniquement celles-ci.

Une fois que vous aurez terminé cette série de QCM, cliquez sur le bouton "Valider" en bas de page. Une note vous sera attribuée, selon le barème suivant : réponse correcte = 1 point ; réponse incorrecte = – 1 point ; pas de réponse = 0 point. Vous pourrez alors, au choix, soit tenter d'améliorer votre score, soit accéder directement aux solutions.

Si vous décidez de retenter votre chance, le questionnaire s’affichera à nouveau, avec vos réponses d’origine. En regard de chaque QCM, un bouton « Tester » vous permettra de savoir si vous avez bien répondu ou non à la question : si votre réponse est juste, elle s’affichera sur fond vert ; si elle est fausse, elle s’affichera sur fond rouge, et vous aurez la possibilité de la modifier. Répétez l’opération sur l’ensemble des questions pour lesquelles vous n’êtes pas sûr de vous, et validez à nouveau la totalité du questionnaire : votre nouvelle note s’affiche.

Les QROC. Rédigez votre réponse sur une feuille de papier, et comparez-la avec la solution proposée par les auteurs.

Bon entraînement et bonne chance !
1
Lors d’une tomographie par émission de positons, on utilise la désintégration de type + du fluor 18,9F. Les masses des noyaux des atomes père et fils de cette réaction de désintégration sont respectivement 17,99600 u et 17,99477 u.
  • A
    Le noyau produit par la désintégration de type + du fluor 18,9F contient 10 neutrons et 8 protons.
  • B
    Le positon produit par la désintégration a une énergie cinétique maximale de 511 keV.
  • C
    Le neutrino produit par la désintégration a toujours une énergie nulle.
  • D
    Le spectre en énergie des positons émis est continu.
  • E
    Le rayonnement détecté par le tomographe par émission de positons sera composé de photons.
Le mot de l'auteur :
– La réponse 1 est exacte : le noyau fils est l’oxygène 18,8O, contenant donc 18 – 8 = 10 neutrons (voir paragraphe 15.1.2b, page 563 du manuel).
– La réponse B est fausse car l’énergie disponible pour la réaction s’écrit (voir paragraphe 15.1.2b, page 563 du manuel) :
Ed = [M(F) – M(O) – m(e)]c2 = 0,00068 uma = 633,4 keV
Celle-ci constitue l’énergie cinétique maximale attribuable au positon émis.
– La réponse C est fausse car le neutrino a une énergie qui varie entre 0 et Ed (même principe que pour la radioactivité : voir paragraphe 15.1.2a, page 561 du manuel).
– La réponse D est exacte (même principe que pour la radioactivité : voir paragraphe 15.1.2a, page 561 du manuel).
– La réponse E est exacte (voir paragraphe 15.1.2b, page 563 du manuel).
 
2
Lors d’une tomographie par émission de positons, on observe la désintégration + du 18,9F. La période de cet isotope est de 110 minutes. Le 18,9F est préparé dans un laboratoire spécialisé à 7 heures, le matin de l’examen. Un patient doit bénéficier d’une injection de 500 MBq de 18,9F. Son rendez-vous dans le service de médecine nucléaire où l’injection aura lieu est fixé à 12 heures 30. Le laboratoire doit préparer pour ce patient une dose de :
  • A
    10 mCi ;
  • B
    30 mCi ;
  • C
    1105 MBq ;
  • D
    4000 MBq ;
  • E
    Autre réponse.
Le mot de l'auteur :
Le délai entre la préparation et l’injection (de 500 MBq) est 12h30 – 7h = 5h30 = 330 min = 3T, avec T = 110 min. L’activité à préparer à 7 heures sera donc A0 = 500×23 = 4000 MBq (voir paragraphe 15.1.4b, page 568 du manuel). Compte tenu de la définition du curie (voir encadré du paragraphe 15.1.4b, page 568 du manuel), on trouve A0 = 4000 / 37 = 108,11 mCi.
 
3
Un noyau se désintègre par transformation . La différence de masse atomique entre les noyaux père et fils est 5·10–3 u. Les électrons émis :
  • A
    ont une énergie maximale de 465 keV ;
  • B
    ont une longueur d’onde minimale de 200 fm ;
  • C
    ont une énergie maximale de 3,6 MeV ;
  • D
    sont ionisants ;
  • E
    ont tous une énergie de 465 keV.
Le mot de l'auteur :
L’énergie disponible pour la réaction s’écrit (voir paragraphe 15.1.2a, page 561 et paragraphe 13.1.3, page 502 du manuel pour l’équivalence 1 u = 931,502 MeV) :

Ed = [Matom(X) – Matom(Y)]c2 = 5·10–3×931,502 = 4,66 MeV


Cette énergie correspond à l’énergie maximale possible pour les électrons émis, donc à la longueur d’onde minimale suivante pour ces électrons. En utilisant les constantes données en annexe 8 (page 1054) du manuel, on obtient :

= hc / Ed
d'où = 6,626·10–34×299792458 / (4,66·106×1,602·10–19) = 266 fm
 
4
Pour traiter un rhumatisme inflammatoire, un médecin prescrit l’injection intra-articulaire d’une dose thérapeutique de 200 MBq d’yttrium 90m,39Y. Cet isotope, de demi-vie 64 heures, sera injecté à 19 heures au patient. Quelle activité (arrondie au MBq) le médecin doit-il utiliser s’il prépare la seringue contenant le radiopharmaceutique à 7 heures, le jour même de l’injection ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
5
Quelle est l’activité de 1 ng de 99mTc (dont la période radioactive est 6 heures) 36 heures après sa production ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
6
Un rayonnement de freinage :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
7
Les raies d’émission et d’absorption d’une vapeur de sodium (Z = 11) :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
8
Un rayonnement électromagnétique :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
9
Les énergies d’ionisation de la raie K, de la raie L et de la raie M de l’atome d’argon (Z = 18) sont respectivement : EK,i = 3,2059 keV, EL,i = 0,3263 keV et EM,i = 0,0292 keV.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
10
On considère un faisceau constitué de 50% de photons dont l’énergie est 10 keV, et de 50% de photons dont l’énergie est 60 keV. La couche de demi-atténuation de l’aluminium est respectivement de 0,1 mm pour les photons de 10 keV et de 10 mm pour les photons de 60 keV. Après avoir traversé une épaisseur de 1 mm d’aluminium :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
11
On considère un faisceau constitué de 75% de photons dont l’énergie est 10 keV, et de 25% de photons dont l’énergie est 60 keV. Le coefficient linéique d’atténuation de l’aluminium est respectivement de 7 mm–1 pour les photons de 10 keV et de 0,069 mm–1 pour les photons de 60 keV. Après avoir traversé une épaisseur de 1 cm d’aluminium :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
12
Un faisceau d’électrons pénétrant dans un organisme humain :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
13
Lorsqu’un organisme humain subit une irradiation externe par un faisceau de photons dont l’énergie est de 150 keV :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
14
Dans un tube à rayons X dont l’anode est en tungstène (énergie d’ionisation = 69,6 keV) alimenté sous une tension de 100 kV :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
15
Le spectre en énergie d’un radionucléide émetteur :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
16
Soit les deux assertions suivantes :
(1) les rayonnements X émis par un tube alimenté sous une tension de 120 kV ne correspondent qu’à des rayonnements X de fluorescence ;
(2) tous les rayonnements X de freinage sont autoabsorbés dans la cible.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
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