Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

 Acquérir des notions de bases sur la dynamique des fluides et les : notion de pression, notion de contraintes, relations entre contraintes et déformations (loi de Hooke, module de Young, coefficient de Poisson) ou entre contraintes et vitesses d’écoulement (viscosité).

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Physique fondamentale

Contenu de la matière : 

Chapitre 1 : Electricité et magnétisme

1°- Electrostatique

- Champ et potentiel électriques

- Equilibre des conducteurs

- Condensateurs

 

2°- Electrocinétique 

             - Conduction électrique

- Loi d’Ohm, loi de Joule

- Circuits électriques

- Théorèmes de Thévenin et Norton

 

3°- Electromagnétisme

       - Définition du champ magnétique

       - Interaction courant - champ (loi de Laplace)

       - Formule d’Ampère

 

Chapitre 2 : Rayonnements

1°- Généralité

Rayonnement électromagnétique,

Rayonnement particulaire

Détection d’un rayonnement

Spectre d’énergie d’un rayonnement

Cellule Photoémissive

2°- Production des rayons X

3°- Interactions rayonnements – matière

Effet photoélectrique

Effet Compton

Effet de matérialisation

Atténuation – Ecran de protection.

 

Travaux pratique :

Montage potentiométrique

Topographie d’un champ électromagnétique (cuve rhéographique)

Oscilloscope (fonction, utilisation et application à des mesures de ddp)

Mesures des résistances et caractéristiques

Circuit RC et RL en régime transitoire

Circuit RLC en résonance

Analyse spectrale

Etude de la cellule photoémissive

Emission et réception de rayon X

Atténuation d’un rayonnement

 

Mode d’évaluation :       Continu + Examen