| 360 | Noyaux et Rayonnement | Génie physique et systèmes embarqués - statut étudiant | S6 | ||||||
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| Cours : 13 h | TD : 8 h | TP : 0 h | Projet : 0 h | Total : 21 h | |||||
| Responsable : Marc Labalme | |||||||||
| Pré-requis | |
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| Connaissances générales en mathématiques Equation différentielle. Fonction logarithme et exponentielle |
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| Objectifs de l'enseignement | |
| Donner les éléments nécessaires à la compréhension du noyau et de ses propriétés. Expliquer le principe des réactions nucléaire et des différents rayonnements de photons et de particules. Présenter les applications de la physique nucléaire: Industrie, médecine, biologie (production d'énergie, datation, contrôle non destructif... ) | |
| Programme détaillé | |
| Introduction Les propriétés du noyau Radioactivité et rayonnements Les applications de la radioactivité et des rayonnements: datation, applications médicales Les réactions nucléaires Les applications des réactions nucléaires: production d'énergie principe généraux de fonctionnement d'un réacteur |
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| Applications (TD ou TP) | |
| Applications directes du cours par des exemples simples et concrets | |
| Compétences acquises | |
| COMPETENCES SPECIFIQUES Comprendre les principes généraux de la physique du noyau, des rayonnements associés et leurs applications COMPETENCES GENERIQUES Bloc compétence : Acquisition de connaissances et méthodes scientifiques et techniques et maîtrise de leur mise en oeuvre -> Niveau 1 de Capacité à mobiliser des connaissances scientifiques et des techniques expérimentales ou de simulation |
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| Bibliographie | |
| D. Blanc : Noyaux particules . réacteurs nucléaires Ed Masson L. Valentin: Noyaux et particules Ed Hermann W.E. Meyerhof: Elements de physique nucléaire Ed Dunod Univ. |
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