L'histoire de la radioactivité
De sa découvertre à nos jours
Start
L’histoire de la radioactivité : de sa découverte à nos jours La radioactivité est un phénomène naturel au cours duquel certains noyaux atomiques instables émettent des rayonnements. Son histoire a profondément transformé la physique, la médecine, l’énergie et notre compréhension de la matière.
3. Comprendre les rayonnements Au début du XXe siècle, plusieurs scientifiques identifient différents types de rayonnements : les rayons alpha (α) les rayons bêta (β) les rayons gamma (γ) Le physicien Ernest Rutherford joue un rôle majeur dans cette compréhension. Il montre également que les atomes ne sont pas indivisibles et propose un modèle du noyau atomique. 4. La radioactivité artificielle En 1934, Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle. Ils réussissent à créer des éléments radioactifs en laboratoire en bombardant des atomes avec des particules. Cette découverte ouvre la voie : à la médecine nucléaire, à la recherche scientifique, et à l’industrie nucléaire.
1. La découverte de la radioactivité (1896) L’histoire commence avec le physicien français Henri Becquerel. En 1896, alors qu’il étudie les sels d’uranium après la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen, Becquerel découvre par hasard que l’uranium émet spontanément un rayonnement invisible capable d’impressionner des plaques photographiques. Cette découverte montre qu’un atome peut émettre de l’énergie sans source extérieure. 2. Les travaux de Marie et Pierre Curie Peu après, les scientifiques français Marie Curie et Pierre Curie poursuivent les recherches. Marie Curie introduit le mot « radioactivité » et découvre deux nouveaux éléments très radioactifs : le polonium le radium Leur travail révolutionne la physique moderne. En 1903, Becquerel et les Curie reçoivent le prix Nobel de physique. Marie Curie obtient ensuite un second Nobel en chimie en 1911.
5. La fission nucléaire et la Seconde Guerre mondiale En 1938, les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent la fission nucléaire : le noyau d’uranium peut se casser en deux en libérant énormément d’énergie. Cette découverte mène : au développement des réacteurs nucléaires, mais aussi aux bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Projet Manhattan aboutit aux bombardements d’Bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Ces événements marquent profondément l’histoire humaine. 6. Le développement du nucléaire civil Après la guerre, l’énergie nucléaire est développée pour produire de l’électricité. Des centrales apparaissent dans de nombreux pays, notamment : la France, les États-Unis, la Russie, le Japon. La radioactivité est également utilisée dans : la médecine (radiothérapie, imagerie médicale), l’agriculture, l’industrie, la datation des objets anciens (carbone 14). 7. Les accidents nucléaires L’histoire de la radioactivité est aussi marquée par plusieurs catastrophes : Accident nucléaire de Three Mile Island Catastrophe de Tchernobyl Catastrophe nucléaire de Fukushima Ces accidents ont provoqué une forte inquiétude mondiale sur les dangers du nucléaire et renforcé les règles de sécurité.
8. La radioactivité aujourd’hui Aujourd’hui, la radioactivité reste essentielle dans plusieurs domaines : Médecine traitement des cancers, scanners et imagerie, médecine nucléaire. Énergie production d’électricité bas carbone dans les centrales nucléaires. Recherche étude de la matière, exploration spatiale, physique des particules. Environnement Les scientifiques surveillent les déchets radioactifs et cherchent des solutions plus sûres pour leur stockage. 9. Conclusion Depuis la découverte d’Henri Becquerel en 1896, la radioactivité a profondément changé le monde. Elle a permis des avancées scientifiques et médicales majeures, tout en soulevant des questions importantes sur la sécurité, l’environnement et l’usage de l’énergie nucléaire. C’est à la fois une source de progrès et une responsabilité pour l’humanité.
4. La turbine à vapeur Énergie mécanique La vapeur produite arrive dans la turbine. La pression de la vapeur : fait tourner de grandes pales ; transforme l’énergie de la vapeur en énergie mécanique. C’est un peu le même principe qu’un moulin à vent, mais avec de la vapeur. 5. L’alternateur Électricité L’alternateur est relié à la turbine. Quand la turbine tourne : elle entraîne l’alternateur ; celui-ci produit de l’électricité grâce au magnétisme. C’est la partie qui fabrique réellement le courant électrique. 6. Le condenseur Condensation Après la turbine, la vapeur doit être refroidie. Le condenseur : refroidit la vapeur ; la transforme à nouveau en eau. Cette eau peut ensuite repartir dans le circuit secondaire. 7. La tour de refroidissement Tour de refroidissement La tour de refroidissement sert à refroidir l’eau utilisée par le condenseur. On y voit souvent : un grand panache blanc ; ce n’est pas de la fumée mais de la vapeur d’eau. Elle permet d’évacuer la chaleur vers l’extérieur.
La maitrise de la fusion
1. Le réacteur nucléaire Fission nucléaire C’est le cœur de la centrale. Dans le réacteur, des atomes d’uranium se cassent : c’est la fission nucléaire. Cette réaction : dégage énormément de chaleur ; chauffe l’eau du circuit primaire. Le réacteur contient : le combustible (uranium) ; les barres de contrôle qui servent à ralentir ou arrêter la réaction. 2. Le pressuriseur Pression Le pressuriseur maintient l’eau du circuit primaire sous très forte pression. Grâce à cette pression : l’eau peut atteindre plus de 300 °C ; elle ne bout pas malgré la chaleur. Il sert donc à stabiliser la pression dans le circuit primaire. 3. Le générateur de vapeur Échange thermique Le générateur de vapeur est un échangeur de chaleur. Il reçoit : l’eau très chaude du circuit primaire ; de l’eau plus froide dans un second circuit. La chaleur passe d’un circuit à l’autre sans mélanger les eaux. Résultat : l’eau du second circuit devient de la vapeur.
8. Le transformateur Tension électrique Le transformateur augmente la tension de l’électricité produite. Pourquoi ? pour transporter l’électricité sur de longues distances ; avec moins de pertes d’énergie. La tension devient alors très élevée (haute tension). 9. Le réseau électrique Réseau de transport d'électricité Le réseau électrique transporte l’électricité : vers les villes ; les maisons ; les usines. En France, le transport haute tension est principalement géré par RTE. Résumé du fonctionnement Le réacteur produit de la chaleur. Le pressuriseur maintient l’eau sous pression. Le générateur de vapeur crée de la vapeur. La vapeur fait tourner la turbine. L’alternateur produit l’électricité. Le condenseur refroidit la vapeur. La tour de refroidissement évacue la chaleur. Le transformateur augmente la tension. Le réseau électrique distribue l’électricité.
1. Les réacteurs de nouvelle génération
Les réacteurs EPR
EPR
Les EPR sont plus puissants et plus sûrs :
meilleurs systèmes de sécurité ;
meilleure résistance aux accidents ;
rendement amélioré.
Exemples :
Flamanville 3 ;
Taishan Nuclear Power Plant.
Le problème principal :
ils coûtent très cher ;
les chantiers sont longs.
L'avenir des réacteurs à fission nucléaire
2. Les petits réacteurs modulaires (SMR) Les SMR Small Modular Reactor Ce sont de petits réacteurs fabriqués en usine. Avantages : moins chers à construire ; plus rapides à installer ; adaptés aux petites villes ou industries ; sécurité simplifiée.
L’avenir des réacteurs à Fission nucléaire dépend surtout de trois grands enjeux : produire beaucoup d’électricité sans CO₂ ; assurer la sécurité énergétique ; réduire les déchets et les coûts. Voici les principales évolutions prévues:
4. Les réacteurs de 4e génération Objectif : mieux utiliser le combustible Ces futurs réacteurs cherchent à : produire moins de déchets ; recycler le combustible nucléaire ; utiliser l’uranium plus efficacement. Exemples : réacteurs à neutrons rapides ; réacteurs au sodium ; réacteurs au thorium. Ils pourraient : réutiliser une partie des déchets nucléaires actuels ; fonctionner pendant des siècles avec les réserves existantes. Mais ils sont encore expérimentaux. 5. Le défi des déchets nucléaires Déchet radioactif Le futur du nucléaire dépend aussi de la gestion des déchets. Les solutions étudiées : recyclage du combustible ; stockage géologique profond ; nouveaux réacteurs capables de « brûler » certains déchets. En France, le projet : Cigéo prévoit un stockage profond des déchets les plus radioactifs.
6. La concurrence des énergies renouvelables Énergie renouvelable Le nucléaire doit aussi faire face : au solaire ; à l’éolien ; aux batteries. Le débat principal : le nucléaire produit en continu ; les renouvelables sont moins chères mais variables. Beaucoup de spécialistes pensent que l’avenir sera un mélange : nucléaire + renouvelables + stockage. 7. Et la fusion nucléaire ? Différence importante fission = casser des noyaux ; fusion = fusionner des noyaux légers. La fusion pourrait produire : énormément d’énergie ; très peu de déchets. Le grand projet : ITER à Saint-Paul-lès-Durance. Mais la fusion commerciale n’arrivera probablement pas avant plusieurs décennies.
L'usage thérapeutique des transformations nucléaires
Les transformations nucléaires servent : à soigner des cancers ; à diagnostiquer des maladies ; à suivre des organes ; à stériliser du matériel médical ; à développer des thérapies ciblées modernes.
1. La radiothérapie Radiothérapie Elle utilise des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses. Des éléments radioactifs ou des faisceaux sont dirigés vers la tumeur afin : d’endommager les cellules malades ; de limiter leur multiplication. 2. La médecine nucléaire Médecine nucléaire On injecte une faible quantité de produit radioactif dans le corps. Cela permet : d’observer certains organes ; de détecter des maladies. Exemple : le technétium-99m est souvent utilisé pour l’imagerie médicale. 3. Le traitement de certaines maladies Certains isotopes radioactifs servent directement de médicaments. Exemple : Iode-131 Il est utilisé pour traiter : certains cancers de la thyroïde ; l’hyperthyroïdie.
4. La stérilisation du matériel médical Rayonnement ionisant Les rayonnements nucléaires servent aussi à : éliminer les microbes ; stériliser le matériel médical sans chaleur. 5. La curiethérapie Curiethérapie On place une petite source radioactive directement : dans la tumeur ; ou très près d’elle. Cela permet : de concentrer le traitement ; de moins toucher les tissus sains. Utilisée notamment pour : les cancers de la prostate ; du col de l’utérus ; du sein. 6. La scintigraphie Scintigraphie Elle sert à observer : les os ; le cœur ; les reins ; la thyroïde. Le produit radioactif émet des rayonnements détectés par une caméra spéciale.
Tip:
Interactivity is the key element to capture the interest and attention of your students. A genially is interactive because your group explores and interacts with it.
Do you have an idea?
With Genially templates you can include visual resources to leave your audience speechless. Also highlight a specific phrase or data that will be engraved in the memory of your audience and even embed surprising external content: videos, photos, audios... Whatever you want! Need more reasons to create dynamic content? Well: 90% of the information we assimilate comes through our sight and, furthermore, we retain 42% more information when thecontent moves.
Do you have an idea?
With Genially templates you can include visual resources to leave your audience speechless. Also highlight a specific phrase or data that will be engraved in the memory of your audience and even embed surprising external content: videos, photos, audios... Whatever you want! Need more reasons to create dynamic content? Well: 90% of the information we assimilate comes through our sight and, furthermore, we retain 42% more information when thecontent moves.
Parmentier Tom
Tom
Created on May 20, 2026
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Historical Presentation
View
Human Rights Presentation
View
Memphis Presentation
View
Blackboard Presentation
View
Florida Neon Presentation
View
Genial Storytale Presentation
View
Psychedelic Presentation
Explore all templates
Transcript
L'histoire de la radioactivité
De sa découvertre à nos jours
Start
L’histoire de la radioactivité : de sa découverte à nos jours La radioactivité est un phénomène naturel au cours duquel certains noyaux atomiques instables émettent des rayonnements. Son histoire a profondément transformé la physique, la médecine, l’énergie et notre compréhension de la matière.
3. Comprendre les rayonnements Au début du XXe siècle, plusieurs scientifiques identifient différents types de rayonnements : les rayons alpha (α) les rayons bêta (β) les rayons gamma (γ) Le physicien Ernest Rutherford joue un rôle majeur dans cette compréhension. Il montre également que les atomes ne sont pas indivisibles et propose un modèle du noyau atomique. 4. La radioactivité artificielle En 1934, Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle. Ils réussissent à créer des éléments radioactifs en laboratoire en bombardant des atomes avec des particules. Cette découverte ouvre la voie : à la médecine nucléaire, à la recherche scientifique, et à l’industrie nucléaire.
1. La découverte de la radioactivité (1896) L’histoire commence avec le physicien français Henri Becquerel. En 1896, alors qu’il étudie les sels d’uranium après la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen, Becquerel découvre par hasard que l’uranium émet spontanément un rayonnement invisible capable d’impressionner des plaques photographiques. Cette découverte montre qu’un atome peut émettre de l’énergie sans source extérieure. 2. Les travaux de Marie et Pierre Curie Peu après, les scientifiques français Marie Curie et Pierre Curie poursuivent les recherches. Marie Curie introduit le mot « radioactivité » et découvre deux nouveaux éléments très radioactifs : le polonium le radium Leur travail révolutionne la physique moderne. En 1903, Becquerel et les Curie reçoivent le prix Nobel de physique. Marie Curie obtient ensuite un second Nobel en chimie en 1911.
5. La fission nucléaire et la Seconde Guerre mondiale En 1938, les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent la fission nucléaire : le noyau d’uranium peut se casser en deux en libérant énormément d’énergie. Cette découverte mène : au développement des réacteurs nucléaires, mais aussi aux bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Projet Manhattan aboutit aux bombardements d’Bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Ces événements marquent profondément l’histoire humaine. 6. Le développement du nucléaire civil Après la guerre, l’énergie nucléaire est développée pour produire de l’électricité. Des centrales apparaissent dans de nombreux pays, notamment : la France, les États-Unis, la Russie, le Japon. La radioactivité est également utilisée dans : la médecine (radiothérapie, imagerie médicale), l’agriculture, l’industrie, la datation des objets anciens (carbone 14). 7. Les accidents nucléaires L’histoire de la radioactivité est aussi marquée par plusieurs catastrophes : Accident nucléaire de Three Mile Island Catastrophe de Tchernobyl Catastrophe nucléaire de Fukushima Ces accidents ont provoqué une forte inquiétude mondiale sur les dangers du nucléaire et renforcé les règles de sécurité.
8. La radioactivité aujourd’hui Aujourd’hui, la radioactivité reste essentielle dans plusieurs domaines : Médecine traitement des cancers, scanners et imagerie, médecine nucléaire. Énergie production d’électricité bas carbone dans les centrales nucléaires. Recherche étude de la matière, exploration spatiale, physique des particules. Environnement Les scientifiques surveillent les déchets radioactifs et cherchent des solutions plus sûres pour leur stockage. 9. Conclusion Depuis la découverte d’Henri Becquerel en 1896, la radioactivité a profondément changé le monde. Elle a permis des avancées scientifiques et médicales majeures, tout en soulevant des questions importantes sur la sécurité, l’environnement et l’usage de l’énergie nucléaire. C’est à la fois une source de progrès et une responsabilité pour l’humanité.
4. La turbine à vapeur Énergie mécanique La vapeur produite arrive dans la turbine. La pression de la vapeur : fait tourner de grandes pales ; transforme l’énergie de la vapeur en énergie mécanique. C’est un peu le même principe qu’un moulin à vent, mais avec de la vapeur. 5. L’alternateur Électricité L’alternateur est relié à la turbine. Quand la turbine tourne : elle entraîne l’alternateur ; celui-ci produit de l’électricité grâce au magnétisme. C’est la partie qui fabrique réellement le courant électrique. 6. Le condenseur Condensation Après la turbine, la vapeur doit être refroidie. Le condenseur : refroidit la vapeur ; la transforme à nouveau en eau. Cette eau peut ensuite repartir dans le circuit secondaire. 7. La tour de refroidissement Tour de refroidissement La tour de refroidissement sert à refroidir l’eau utilisée par le condenseur. On y voit souvent : un grand panache blanc ; ce n’est pas de la fumée mais de la vapeur d’eau. Elle permet d’évacuer la chaleur vers l’extérieur.
La maitrise de la fusion
1. Le réacteur nucléaire Fission nucléaire C’est le cœur de la centrale. Dans le réacteur, des atomes d’uranium se cassent : c’est la fission nucléaire. Cette réaction : dégage énormément de chaleur ; chauffe l’eau du circuit primaire. Le réacteur contient : le combustible (uranium) ; les barres de contrôle qui servent à ralentir ou arrêter la réaction. 2. Le pressuriseur Pression Le pressuriseur maintient l’eau du circuit primaire sous très forte pression. Grâce à cette pression : l’eau peut atteindre plus de 300 °C ; elle ne bout pas malgré la chaleur. Il sert donc à stabiliser la pression dans le circuit primaire. 3. Le générateur de vapeur Échange thermique Le générateur de vapeur est un échangeur de chaleur. Il reçoit : l’eau très chaude du circuit primaire ; de l’eau plus froide dans un second circuit. La chaleur passe d’un circuit à l’autre sans mélanger les eaux. Résultat : l’eau du second circuit devient de la vapeur.
8. Le transformateur Tension électrique Le transformateur augmente la tension de l’électricité produite. Pourquoi ? pour transporter l’électricité sur de longues distances ; avec moins de pertes d’énergie. La tension devient alors très élevée (haute tension). 9. Le réseau électrique Réseau de transport d'électricité Le réseau électrique transporte l’électricité : vers les villes ; les maisons ; les usines. En France, le transport haute tension est principalement géré par RTE. Résumé du fonctionnement Le réacteur produit de la chaleur. Le pressuriseur maintient l’eau sous pression. Le générateur de vapeur crée de la vapeur. La vapeur fait tourner la turbine. L’alternateur produit l’électricité. Le condenseur refroidit la vapeur. La tour de refroidissement évacue la chaleur. Le transformateur augmente la tension. Le réseau électrique distribue l’électricité.
1. Les réacteurs de nouvelle génération Les réacteurs EPR EPR Les EPR sont plus puissants et plus sûrs : meilleurs systèmes de sécurité ; meilleure résistance aux accidents ; rendement amélioré. Exemples : Flamanville 3 ; Taishan Nuclear Power Plant. Le problème principal : ils coûtent très cher ; les chantiers sont longs.
L'avenir des réacteurs à fission nucléaire
2. Les petits réacteurs modulaires (SMR) Les SMR Small Modular Reactor Ce sont de petits réacteurs fabriqués en usine. Avantages : moins chers à construire ; plus rapides à installer ; adaptés aux petites villes ou industries ; sécurité simplifiée.
L’avenir des réacteurs à Fission nucléaire dépend surtout de trois grands enjeux : produire beaucoup d’électricité sans CO₂ ; assurer la sécurité énergétique ; réduire les déchets et les coûts. Voici les principales évolutions prévues:
4. Les réacteurs de 4e génération Objectif : mieux utiliser le combustible Ces futurs réacteurs cherchent à : produire moins de déchets ; recycler le combustible nucléaire ; utiliser l’uranium plus efficacement. Exemples : réacteurs à neutrons rapides ; réacteurs au sodium ; réacteurs au thorium. Ils pourraient : réutiliser une partie des déchets nucléaires actuels ; fonctionner pendant des siècles avec les réserves existantes. Mais ils sont encore expérimentaux. 5. Le défi des déchets nucléaires Déchet radioactif Le futur du nucléaire dépend aussi de la gestion des déchets. Les solutions étudiées : recyclage du combustible ; stockage géologique profond ; nouveaux réacteurs capables de « brûler » certains déchets. En France, le projet : Cigéo prévoit un stockage profond des déchets les plus radioactifs.
6. La concurrence des énergies renouvelables Énergie renouvelable Le nucléaire doit aussi faire face : au solaire ; à l’éolien ; aux batteries. Le débat principal : le nucléaire produit en continu ; les renouvelables sont moins chères mais variables. Beaucoup de spécialistes pensent que l’avenir sera un mélange : nucléaire + renouvelables + stockage. 7. Et la fusion nucléaire ? Différence importante fission = casser des noyaux ; fusion = fusionner des noyaux légers. La fusion pourrait produire : énormément d’énergie ; très peu de déchets. Le grand projet : ITER à Saint-Paul-lès-Durance. Mais la fusion commerciale n’arrivera probablement pas avant plusieurs décennies.
L'usage thérapeutique des transformations nucléaires
Les transformations nucléaires servent : à soigner des cancers ; à diagnostiquer des maladies ; à suivre des organes ; à stériliser du matériel médical ; à développer des thérapies ciblées modernes.
1. La radiothérapie Radiothérapie Elle utilise des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses. Des éléments radioactifs ou des faisceaux sont dirigés vers la tumeur afin : d’endommager les cellules malades ; de limiter leur multiplication. 2. La médecine nucléaire Médecine nucléaire On injecte une faible quantité de produit radioactif dans le corps. Cela permet : d’observer certains organes ; de détecter des maladies. Exemple : le technétium-99m est souvent utilisé pour l’imagerie médicale. 3. Le traitement de certaines maladies Certains isotopes radioactifs servent directement de médicaments. Exemple : Iode-131 Il est utilisé pour traiter : certains cancers de la thyroïde ; l’hyperthyroïdie.
4. La stérilisation du matériel médical Rayonnement ionisant Les rayonnements nucléaires servent aussi à : éliminer les microbes ; stériliser le matériel médical sans chaleur. 5. La curiethérapie Curiethérapie On place une petite source radioactive directement : dans la tumeur ; ou très près d’elle. Cela permet : de concentrer le traitement ; de moins toucher les tissus sains. Utilisée notamment pour : les cancers de la prostate ; du col de l’utérus ; du sein. 6. La scintigraphie Scintigraphie Elle sert à observer : les os ; le cœur ; les reins ; la thyroïde. Le produit radioactif émet des rayonnements détectés par une caméra spéciale.
Tip:
Interactivity is the key element to capture the interest and attention of your students. A genially is interactive because your group explores and interacts with it.
Do you have an idea?
With Genially templates you can include visual resources to leave your audience speechless. Also highlight a specific phrase or data that will be engraved in the memory of your audience and even embed surprising external content: videos, photos, audios... Whatever you want! Need more reasons to create dynamic content? Well: 90% of the information we assimilate comes through our sight and, furthermore, we retain 42% more information when thecontent moves.
Do you have an idea?
With Genially templates you can include visual resources to leave your audience speechless. Also highlight a specific phrase or data that will be engraved in the memory of your audience and even embed surprising external content: videos, photos, audios... Whatever you want! Need more reasons to create dynamic content? Well: 90% of the information we assimilate comes through our sight and, furthermore, we retain 42% more information when thecontent moves.