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condensateur diminue suivant une loi exponentielle en fonction de la distance, ce rayonnement a une valeur proportionnelle à à l’entrée du condensateur, et une valeur proportionnelle à à la face opposée, en désignant par le coefficient d’absorption et par la distance des plateaux. Par suite, le rayonnement utilisé est proportionnel à et décroît aussi suivant une loi exponentielle quand on fait varier la distance du condensateur à la matière active.

La loi d’absorption obtenue se rapproche en effet d’une loi exponentielle. Voici les nombres qui mesurent dans différents gaz la distance à laquelle le rayonnement de l’oxyde d’uranium est réduit de moitié :

                                                             4mm
Gaz CO2 
13
G»z Air 
14,3
G»z CO 
17,5
G»z H2 
16

Les nombres qui mesurent dans l’air la distance à laquelle le rayonnement des différentes substances actives est réduit de moitié sont les suivants :

                                                                                 4mm
Uranium 
14,3
Radium 
17,5
Thorium 
10
Radioactivité induite du thorium et du radium 
16,5

Ces nombres ne peuvent être utilisés qu’à titre d’indication, car ils peuvent varier avec le dispositif expérimental employé.


124. Méthode de MM. Bragg et Kleemann pour l’étude des rayons  — Les expériences qui ont été décrites dans le paragraphe 123, ont montré que le rayonnement du polonium est franchement limité dans l’air à une distance très approximativement égale à 4cm, et que le rayonnement du radium forme de même autour de la substance une gaîne qui s’étend à une distance de 7cm. Ces expériences ont prouvé que le pouvoir ionisant des rayons est épuisé à une distance de quelques centimètres de la source, ce qui indique que les rayons ont pu éprouver une perte d’énergie cinétique le long de leur parcours, la perte pouvant être attribuée à la dépense d’énergie nécessaire pour produire l’ioni-