{"id":116994,"date":"2022-05-26T04:46:33","date_gmt":"2022-05-26T03:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/quest-ce-que-le-potassium-40-caracteristiques-demi-vie-definition\/"},"modified":"2022-06-01T08:47:05","modified_gmt":"2022-06-01T07:47:05","slug":"quest-ce-que-le-potassium-40-caracteristiques-demi-vie-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/quest-ce-que-le-potassium-40-caracteristiques-demi-vie-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le Potassium-40 &#8211; Caract\u00e9ristiques &#8211; Demi-vie &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Le potassium-40 est un isotope naturel instable (radioactif) du potassium.\u00a0Il a une tr\u00e8s longue demi-vie de 1,251 \u00d7 10 ^ 9 ans.\u00a0Potassium-40 &#8211; Caract\u00e9ristiques<\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>Le potassium<\/span><\/strong><span>\u00a0est un \u00e9l\u00e9ment chimique naturel de num\u00e9ro atomique 19, ce qui signifie qu&rsquo;il y a 19 protons et 19 \u00e9lectrons dans la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/\"><span>structure atomique<\/span><\/a><span>.\u00a0Le symbole chimique du\u00a0<\/span><strong><span>potassium est K<\/span><\/strong><span>\u00a0(du n\u00e9o-latin kalium).<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Le potassium naturel<\/span><\/strong><span>\u00a0est principalement constitu\u00e9 d&rsquo;isotope K-39 (93,26 %), donc la masse atomique de l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment potassium est proche de la masse atomique de l&rsquo;isotope K-39 (39,098 u).\u00a0Le potassium naturel se compose \u00e9galement de deux autres isotopes: K-41 (6,73 %) et K-40 (0,012 %). Le potassium 40 est un\u00a0isotope naturel\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/nuclear-stability\/\"><span>instable (radioactif) du potassium<\/span><\/a>. <span>Il a une tr\u00e8s longue demi-vie de 1,251 \u00d7 10<\/span><sup><span>9<\/span><\/sup><span>\u00a0ans.\u00a0Par cons\u00e9quent, cet isotope appartient aux\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/primordial-matter\/\"><span>nucl\u00e9ides primordiaux<\/span><\/a><span>, car sa demi-vie est comparable \u00e0 l&rsquo;\u00e2ge de la Terre.<\/span><\/p>\n<p><span>Des traces de K-40 se trouvent dans tout le potassium, et c&rsquo;est le radio-isotope le plus courant dans le\u00a0<\/span><strong><span>corps humain<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le K-40 est un isotope radioactif du potassium qui a une tr\u00e8s longue demi-vie de 1,251\u00d710<\/span><sup><span>9<\/span><\/sup><span>\u00a0ans et subit les deux types de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/beta-radiation\/\"><strong><span>d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata<\/span><\/strong><\/a><span>.\u00a0De ce point de vue, un corps humain peut \u00e9galement \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une source d&rsquo;antimati\u00e8re.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Environ 89,28% du temps (10,72% par capture d&rsquo;\u00e9lectrons), il se d\u00e9sint\u00e8gre en calcium-40 avec \u00e9mission d&rsquo;une\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><strong><span>particule b\u00eata<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(\u03b2\u2212, un \u00e9lectron) d&rsquo;une \u00e9nergie maximale de 1,33 MeV et d&rsquo;un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\"><strong><span>antineutrino<\/span><\/strong><\/a><span>, qui est une\u00a0<\/span><strong><span>antiparticule<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0 le\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutrino\/\"><span>neutrino<\/span><\/a><span>.<\/span><\/li>\n<li><span>Tr\u00e8s rarement (0,001% du temps), il se d\u00e9sint\u00e8grera en Ar-40 en \u00e9mettant un\u00a0<\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/what-is-positron-properties\/\"><span>positron<\/span><\/a><span>\u00a0(\u03b2+)<\/span><\/strong><span>\u00a0et un neutrino.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span>Potassium-40 \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur du corps &#8211; Dose de rayonnement<\/span><\/h3>\n<p><span>La concentration de potassium dans le corps humain est strictement bas\u00e9e sur le principe hom\u00e9ostatique.\u00a0Le potassium est plus ou moins distribu\u00e9 dans l&rsquo;organisme (surtout dans les tissus mous) suite \u00e0 l&rsquo;apport alimentaire.\u00a0Un homme de 70 kg contient environ\u00a0<\/span><strong><span>126 g<\/span><\/strong><span>\u00a0de potassium (0,18 %), dont la majeure partie se trouve dans les muscles.\u00a0La consommation quotidienne de potassium est d&rsquo;environ 2,5 grammes.\u00a0Ainsi, la concentration de potassium 40 est quasiment\u00a0<\/span><strong><span>stable<\/span><\/strong><span>\u00a0chez tous les individus \u00e0 un niveau d&rsquo;environ\u00a0<\/span><strong><span>55 Bq\/kg<\/span><\/strong><span>\u00a0(3850 Bq au total), ce qui correspond \u00e0 la dose efficace annuelle de\u00a0<\/span><strong><span>0,2 mSv<\/span><\/strong><span>.<\/span><\/p>\n<h3><span>Dose \u00e9quivalente \u00e0 la banane &#8211; LIT<\/span><\/h3>\n<p><strong><span>La dose \u00e9quivalente \u00e0 la banane, BED,<\/span><\/strong><span>\u00a0est une quantit\u00e9 de dose informelle d&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants.\u00a0<\/span><strong><span>La dose \u00e9quivalente \u00e0 la banane<\/span><\/strong><span>\u00a0est con\u00e7ue comme un exemple p\u00e9dagogique g\u00e9n\u00e9ral pour comparer une dose de radioactivit\u00e9 \u00e0 la dose \u00e0 laquelle on est expos\u00e9 en mangeant une banane de taille moyenne.\u00a0Un BED est souvent corr\u00e9l\u00e9 \u00e0 10<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><span> Sievert (<\/span><strong><span>0,1 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>).<\/span><\/p>\n<p><span>Les bananes contiennent des concentrations de potassium significativement \u00e9lev\u00e9es, ce qui est vital pour le fonctionnement de toutes les cellules vivantes.\u00a0Le transfert des ions potassium \u00e0 travers les membranes des cellules nerveuses est n\u00e9cessaire \u00e0 la transmission nerveuse normale.\u00a0Mais le potassium naturel contient \u00e9galement un isotope radioactif potassium-40 (0,012%).\u00a0Le potassium 40 est un isotope radioactif du potassium qui a une tr\u00e8s longue demi-vie de 1,251 \u00d7 10<\/span><sup><span>9<\/span><\/sup><span>\u00a0ans et subit les deux types de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/beta-radiation\/\"><strong><span>d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>\n<p><span>Un BED est souvent corr\u00e9l\u00e9 \u00e0 10<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><span>\u00a0Sievert (0,1 \u00b5Sv).\u00a0L&rsquo;exposition aux rayonnements due \u00e0 la consommation d&rsquo;une banane repr\u00e9sente environ 1% de l&rsquo;exposition quotidienne moyenne aux rayonnements, soit 100 doses \u00e9quivalentes \u00e0 la banane (BED).\u00a0Un scanner thoracique d\u00e9livre 58 000 lits (5,8 mSv).\u00a0Une dose l\u00e9tale, la dose qui tue un \u00eatre humain avec un risque de 50 % dans les 30 jours (LD50\/30) de rayonnement, est d&rsquo;environ 50 000 000 BED (5 000 mSv).\u00a0Cependant, en pratique, cette dose n&rsquo;est pas cumulative, car le composant radioactif principal est excr\u00e9t\u00e9 pour maintenir l&rsquo;\u00e9quilibre m\u00e9tabolique.\u00a0De plus, il y a aussi un probl\u00e8me avec la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/effective-dose\/collective-effective-dose\/\"><span>dose collective<\/span><\/a><span>.<\/span><\/p>\n<p><span>Le BED est uniquement destin\u00e9 \u00e0 informer le public de l&rsquo;existence de tr\u00e8s faibles niveaux de radioactivit\u00e9 naturelle dans un aliment naturel et n&rsquo;est pas une mesure de dose formellement adopt\u00e9e.<\/span><\/p>\n<h2><span>Radiation interne &#8211; Est-ce dangereux?<\/span><\/h2>\n<p><span>Nous devons souligner que manger des bananes, travailler comme \u00e9quipage de vol ou vivre dans des endroits avec, augmente votre d\u00e9bit de dose annuel.\u00a0<\/span><strong><span>Mais cela ne signifie pas qu&rsquo;il doit \u00eatre dangereux. <\/span><\/strong><span>Dans chaque cas, l&rsquo;intensit\u00e9 du rayonnement compte \u00e9galement.\u00a0Il est tr\u00e8s similaire \u00e0 la chaleur d&rsquo;un incendie (rayonnement moins \u00e9nerg\u00e9tique).\u00a0Si vous \u00eates trop pr\u00e8s, l&rsquo;intensit\u00e9 du rayonnement thermique est \u00e9lev\u00e9e et vous pouvez vous br\u00fbler.\u00a0Si vous \u00eates \u00e0 la bonne distance, vous pouvez y tenir sans probl\u00e8me et en plus c&rsquo;est confortable.\u00a0Si vous \u00eates trop loin d&rsquo;une source de chaleur, l&rsquo;insuffisance de chaleur peut \u00e9galement vous blesser.\u00a0Cette analogie, dans un certain sens, peut \u00e9galement \u00eatre appliqu\u00e9e au rayonnement provenant de sources de rayonnement.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_25656\" aria-describedby=\"caption-attachment-25656\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/LNT-Model-and-Hormesis-Model.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-25656\" src=\"http:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/LNT-Model-and-Hormesis-Model-300x276.png\" alt=\"Mod\u00e8le LNT et mod\u00e8le d'horm\u00e8se\" width=\"300\" height=\"276\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25656\" class=\"wp-caption-text\"><span>Hypoth\u00e8ses alternatives pour l&rsquo;extrapolation du risque de cancer par rapport \u00e0 la dose de rayonnement \u00e0 des niveaux de faible dose, compte tenu d&rsquo;un risque connu \u00e0 une dose \u00e9lev\u00e9e\u00a0: mod\u00e8le LNT et mod\u00e8le d&rsquo;horm\u00e8se.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>En cas de <strong>rayonnement\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>interne<\/span><\/strong><span>, on parle g\u00e9n\u00e9ralement de ce qu&rsquo;on appelle\u00a0\u00a0<strong><em>les \u00ab\u00a0faibles doses\u00a0\u00bb<\/em><\/strong>.\u00a0Une faible dose signifie ici de petites doses suppl\u00e9mentaires comparables au <strong>rayonnement de fond<\/strong> normal (<strong>10 \u00b5Sv<\/strong> = dose quotidienne moyenne re\u00e7ue du fond naturel).\u00a0Les doses sont tr\u00e8s tr\u00e8s faibles et donc la probabilit\u00e9 d&rsquo;induction d&rsquo;un cancer pourrait \u00eatre presque n\u00e9gligeable.\u00a0Deuxi\u00e8mement, et c&rsquo;est crucial, la v\u00e9rit\u00e9 sur les effets des rayonnements \u00e0 faible dose sur la sant\u00e9 reste \u00e0 d\u00e9couvrir.\u00a0On ne sait pas exactement si ces faibles doses de rayonnement sont nuisibles ou b\u00e9n\u00e9fiques (et o\u00f9 est le seuil).\u00a0Le gouvernement et les organismes de r\u00e9glementation supposent un <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radiobiology\/linear-no-threshold-model\/\"><strong>mod\u00e8le LNT<\/strong><\/a> au lieu d&rsquo;un seuil ou d&rsquo;une\u00a0<strong>horm\u00e8se<\/strong><\/span><span> non pas parce qu&rsquo;il s&rsquo;agit de l&rsquo;estimation la plus scientifiquement convaincante, mais parce qu&rsquo;il s&rsquo;agit de l&rsquo; <\/span><strong><span>estimation la plus prudente<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le probl\u00e8me de ce mod\u00e8le est qu&rsquo;il n\u00e9glige un certain nombre de <\/span><strong><span>processus biologiques de d\u00e9fense<\/span><\/strong><span>\u00a0qui peuvent \u00eatre cruciaux\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>\u00e0 faibles doses<\/span><\/strong><span>.\u00a0Les recherches men\u00e9es au cours des deux derni\u00e8res d\u00e9cennies sont tr\u00e8s int\u00e9ressantes et montrent que de petites doses de rayonnement administr\u00e9es \u00e0 faible d\u00e9bit <\/span><strong><span>stimulent les m\u00e9canismes de d\u00e9fense<\/span><\/strong><span>.\u00a0Par cons\u00e9quent, le mod\u00e8le LNT n&rsquo;est pas universellement accept\u00e9, certains proposant une relation dose-r\u00e9ponse adaptative o\u00f9 les faibles doses sont protectrices et les doses \u00e9lev\u00e9es sont pr\u00e9judiciables.\u00a0De nombreuses \u00e9tudes ont contredit le mod\u00e8le LNT et nombre d&rsquo;entre elles ont montr\u00e9 une r\u00e9ponse adaptative \u00e0 un rayonnement \u00e0 faible dose entra\u00eenant une r\u00e9duction des mutations et des cancers.\u00a0Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est connu sous le nom de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radiobiology\/radiation-hormesis\/\"><strong><span>horm\u00e8se radiative<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"R\u00e9f\u00e9rences\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences :<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p><strong><span>Protection contre les radiations:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Knoll, Glenn F., Radiation Detection and Measurement 4th Edition, Wiley, 8\/2010.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-0470131480.<\/span><\/li>\n<li><span>Stabin, Michael G., Radioprotection et dosim\u00e9trie : une introduction \u00e0 la physique de la sant\u00e9, Springer, 10\/2010.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-1441923912.<\/span><\/li>\n<li><span>Martin, James E., Physics for Radiation Protection 3rd Edition, Wiley-VCH, 4\/2013.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-3527411764.<\/span><\/li>\n<li><span>USNRC, CONCEPTS DE R\u00c9ACTEURS NUCL\u00c9AIRES<\/span><\/li>\n<li><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, de la physique nucl\u00e9aire et de la th\u00e9orie des r\u00e9acteurs.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>Physique nucl\u00e9aire et des r\u00e9acteurs:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>JR Lamarsh, Introduction \u00e0 la th\u00e9orie des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, 2e \u00e9d., Addison-Wesley, Reading, MA (1983).<\/span><\/li>\n<li><span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au g\u00e9nie nucl\u00e9aire, 3e \u00e9d., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.<\/span><\/li>\n<li><span>WM Stacey, Physique des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, John Wiley &amp; Sons, 2001, ISBN : 0-471-39127-1.<\/span><\/li>\n<li><span>Glasstone, Sesonsk\u00e9.\u00a0Ing\u00e9nierie des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires\u00a0: Ing\u00e9nierie des syst\u00e8mes de r\u00e9acteurs, Springer\u00a0;\u00a04e \u00e9dition, 1994, ISBN : 978-0412985317<\/span><\/li>\n<li><span>WSC Williams.\u00a0Physique nucl\u00e9aire et des particules.\u00a0Presse Clarendon\u00a0;\u00a01 \u00e9dition, 1991, ISBN : 978-0198520467<\/span><\/li>\n<li><span>GRKeep.\u00a0Physique de la cin\u00e9tique nucl\u00e9aire.\u00a0Pub Addison-Wesley.\u00a0Co;\u00a01\u00e8re \u00e9dition, 1965<\/span><\/li>\n<li><span>Robert Reed Burn, Introduction au fonctionnement des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, 1988.<\/span><\/li>\n<li><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, de la physique nucl\u00e9aire et de la th\u00e9orie des r\u00e9acteurs.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.<\/span><\/li>\n<li><span>Paul Reuss, Physique des neutrons.\u00a0EDP \u200b\u200bSciences, 2008. ISBN : 978-2759800414.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">[ \/lgc_column]<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div>\n<h2><span>Voir \u00e9galement:<\/span><\/h2>\n<p><span>Sources internes<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/internal-source-of-radiation\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#606060;background-color: #ffffff;border-color: #ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color: #ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><img src=\"icon : lien\" alt=\"\" style=\"width:24px;height:24px\" \/> <\/span><\/a><\/span><\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0<\/span><strong><span>Potassium-40 &#8211; Caract\u00e9ristiques &#8211; Demi-vie<\/span><\/strong><span>, vous aide.\u00a0Si oui,\u00a0<\/span><strong><span>donnez-nous un like<\/span><\/strong><span>\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0Potassium-40 &#8211; Caract\u00e9ristiques &#8211; Demi-vie, vous aide.\u00a0Si oui,\u00a0donnez-nous un like\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que le Potassium-40 - Caract\u00e9ristiques - Demi-vie - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le potassium 40 est un isotope naturel instable (radioactif) du potassium. 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