Noyaux et particules :

plan de cours

  • 1. Diffusion de Rutherford
  • Évaluation classique, vecteur de Laplace-Lenz-Runge
  • Section efficace et nombre de collisions
  • Effets de recul
  • Taille des noyaux
  • 2. Propriétés des noyaux
  • Isotopes, isobars, notation
  • Masses
  • Taille
  • Spin et moment magnétique
  • Stabilité, instabilité
  • Nature de la force nucléaire
  • 3&4. Modèles nucléaires
  • Goutte liquide
  • Gaz de Fermi
  • Modèle en couches
  • 5&6. Rayonnement nucléaire
  • Alpha
  • Beta-nombre leptonique, neutrino, interactions faibles
  • Capture électronique
  • Gamma
  • 7&8 Applications de la physique nucléaire I : production d'énergie
  • Fission et réactions en chaîne
  • Fusion
  • Cycles des étoiles
  • Datation

  • 9. Détection des particules
  • Basée sur l'ionisation: chambres à ionisation, compteurs proportionnels, Geiger-Mueller
  • Scintillateurs
  • Cerenkov
  • Semi-conducteurs
  • Calorimètres
  • Exemple de détecteurs en physique des hautes énergies
  • 10. Accélérateurs

  • 11. Physique des particules: 
  • 12. Symétries continues
  • 13&14. Symétries discrètes
  • 15. Modèles standard I: matière et rayonnement
  • 17. Modèles standard II: définition du vide
  • 18. Au-delà du modèle standard

  • Questions d'examen 2006:

    postscript ou pdf






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    Oct 2007, JR.Cudell@ulg.ac.be