Gamma fait “monter” le temps et l’énergie : γ=1/√(1−(v/c)²).
Heisenberg : plus tu veux localiser petit, plus l’impulsion doit flamber (et inversement).
Condition de Broglie: ⇒ (la longueur d’onde fait “tomber” le moment cinétique sur des valeurs entières).
j = ℓ ± 1/2 : le “±” disparaît pour ns car ℓ=0.
β− facile (toujours possible), β+ difficile (besoin de > 2m_e), CE seulement si électrons disponibles.
Médiateurs du modèle standard : gluon→fort, W±/Z0→faible, photon→électromagnétisme.
Bêta : le spectre continu s’explique si un neutrino emporte l’énergie manquante avec l’électron.
Pic de Bragg = fin de parcours = “Bombe d’énergie” au bout ; Neutrons = deux portes : sans seuil (n, n’/γ) et avec seuil (n,p / n,f).
Ionisation = Charges collectées; Scintillation = Lumière collectée. Geiger = très amplificateur mais temps mort géant (≈100 μs).
| Date | Événement |
|---|---|
| 1900 | Hypothèse de quantification des échanges d’énergie (Planck) pour le corps noir |
| 1929 | Idée d’inversion du temps pour la radioactivité alpha (Gamov) |
| 1930 | Introduction du neutrino pour expliquer le spectre bêta continu (Pauli) |
| 1932 | Découverte du neutron (Chadwick) |
| 1941 | Expérience sur la dilatation du temps au sommet du Mont Washington |
| 1947 | Idée/naissance de méthodes Monte-Carlo (nom inventé en 1947, première publication en 1949) ; pion/muon découverts la même année dans le cours |
| 1949 | Méthodes Monte-Carlo publiées (Metropolis-Ulam) et particule de Yukawa introduite pour l’interaction forte |
| 1954 | Observation directe des neutrinos (dans le cours) |
| 1956 | Observation de neutrinos (détection associée à l’expérience sur réacteur) |
| 1964 | Modèle de quarks de Gell-Menes et Zweig |
| Détecteur | Amplification | Temps mort |
|---|---|---|
| Chambre à ionisation | Aucune amplification (charges collectées) | 1 à 10 μs |
| Compteur proportionnel | Amplification proportionnelle | 1 à 10 μs |
| Compteur Geiger-Müller | Forte amplification avec quench | ~100 μs |
| Type | Moment de mesure | Principe |
|---|---|---|
| Passive | Temps différé | Évaluation après analyse du dosimètre |
| Active | En temps réel | Évaluation avec un dispositif opérationnel |
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1. Quel énoncé décrit le mieux la relativité restreinte ?
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Relativité restreinte — principe ?
Les lois de la physique sont invariantes dans tous les référentiels inertiels.
Transformations de Galilée — limitation ?
Invariance des équations de Maxwell, non respectée.
Transformations de Lorentz — rôle ?
Relient les coordonnées entre référentiels en respectant c constant.
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