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
-
Electrostatiques
-
Résonant: cyclotron, linac
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Synchrotron, stabilité du faisceau
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Quadrupoles et concentration
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Collisionneurs
-
La grille
11. Physique des particules:
-
Forces
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Particules
-
Nombres quantiques: nombre leptonique, étrangeté, isospin
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Notion de résonance, hadrons
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Détermination des spins
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Symétries et nombres quantiques partiels
12. Symétries continues
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Formalisme lagrangien
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Formalisme hamiltonien
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Mécanique quantique
-
Symétries globales et locales, invariance de jauge
13&14. Symétries discrètes
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Parité
-
Renversement du temps
-
Particule/antiparticule
15. Modèles standard I: matière
et rayonnement
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Hadrons et quarks
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Couleur
-
Bosons de jauge
17. Modèles standard II: définition
du vide
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Phénomène de Brout-Englert-Higgs
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Chiralité et confinement
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Tests du modèle standard
18. Au-delà du modèle standard
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Hadrons exotiques
-
Brisure du confinement
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Matière noire
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Grande unification
-
Supersymétrie
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Supercordes et membranes
-
Kaluza-Klein
Questions d'examen 2006:
postscript ou pdf
Page de l'ULg |TPULg
Oct 2007, JR.Cudell@ulg.ac.be