2I15 RENFORCEMENT EN PHYSIQUE - IND
En pratique
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Cette unité d'enseignement (UE) articule 4 activités d'apprentissage :
- VISITES
- MEDECINE NUCLEAIRE
- PERSPECTIVES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
- PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RADIOPROTECTION
- En 2025-2026, elle s'organise au premier quadrimestre et couvre 11 crédits (ECTS).
- L'enseignement est principalement centralisé dans le campus : Gramme
- Cette UE est remédiable d'une session à l'autre
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Modalités d'enseignement
- Groupe classe
- Travaux pratiques dans un local équipé spécifiquement
Activité d’apprentissage
Les finalités de l'UE
Dans le cadre du Master 2, cette UE développe les savoir-agir SA3 (servir les enjeux de la transition socio-écologique) et SA6 (assurer une expertise critique de recherche) au niveau Renforcement de la polyvalence.
Elle vise à amener l’étudiant·e à :
- maîtriser les bases de la physique nucléaire et les principaux phénomènes associés,
- appliquer ces connaissances à l’analyse et à la compréhension de procédés industriels et médicaux (production d’énergie, médecine nucléaire, radioprotection),
- évaluer et discuter les avantages, limites et enjeux sociétaux liés aux applications de la physique nucléaire,
- adopter une posture critique vis-à-vis des perspectives futures de l’énergie nucléaire et des débats qui l’entourent.
Les contenus de l'UE
Au cours de "bases de physique nucléaire" on étudie la stabilité des noyaux, les réactions nucléaires, l'interaction des radiations (RX, alpha, beta, gamma, neutrons) avec la matière, les différents types de détecteurs et la radioprotection. Au laboratoire les étudiants utiliseront plusieurs types de détecteurs permettant de mesurer différentes radiations. Avec les acquis de ce cours, les étudiants pourront aborder les deux autres cours qui concernent des applications technologiques de la physique nucléaire.
Dans le cours de médecine nucléaire on étudie les différentes techniques d'imagerie (scanner, IRM, scintigraphie, PET-scan) et on aborde les méthodes de traitement des cancers par isotopes radioactifs.
Le cours de perspectives de l'énergie nucléaire comprend des conférences, visites et travaux de groupe sur la problématique de la production d'énergie par le nucléaire (déchets, sûreté, avenir...).
Les acquis d'apprentissage visés par l'UE
- Identifier les différentes causes de l'instabilité d'un noyau et relier ces causes à tous les types de radioactivité observés.
- Formuler les réactions nucléaires et calculer l'énergie produite ou absorbée par ces réactions.
- Utiliser la notion de section efficace (probabilité d'une réaction).
- Discerner les différents moyens de production d'isotopes radioactifs.
- Expliquer le mode d'interaction de chaque type de rayonnement avec la matière traversée.
- Analyser le fonctionnement et les performances de divers détecteurs de radiations.
- Discerner les moyens par lesquels les différents types de radiations déposent leur énergie dans les tissus et calculer une dose reçue en fonction du type de radiation et d'exposition.
- Justifier les normes de sécurité en radioprotection.
- Analyser les aspects techniques propres aux diverses méthodes d'imagerie médicale.
- Comprendre les principes de l'utilisation de radio-isotopes pour la thérapie.
- Aborder le fonctionnement d'un réacteur à fission ou à fusion.
- Explorer les différentes facettes du débat sur l'énergie nucléaire.
Les méthodes d'enseignement-apprentissage
Au cours on étudie les éléments théoriques afin de pouvoir les utiliser dans de nombreux exercices et applications pratiques. L'unité d'enseignement comprend aussi des laboratoires, conférences, visites et travaux de groupe.
Engagement attendu de la part de l'étudiant.e
La participation à toutes les activités organisées (cours, laboratoires, conférences, visites) est essentielle. Elle permettra à l'étudiant d'acquérir les compétences requises.
Travail écrit sur un sujet relatif aux perspectives du nucléaire
Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée au sein d'un module. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est en équipe de travail. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert, avec des documents autorisés. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.
Laboratoire de détecteurs
Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la 1re session. Elle est organisée au sein d'un module. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est en équipe de travail. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite, une réalisation par mise en pratique. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert, avec du matériel spécifique . La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.
Présentation orale d'un travail sur un sujet relatif aux perspectives du nucléaire
Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la 1re session. Elle est organisée au sein d'un module. Il s'agit d'une présentation. Cette épreuve est en équipe de travail. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation orale. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert, avec des documents autorisés, avec du matériel spécifique . La correction de cette épreuve est assurée par délibération d'une équipe d’enseignant.es.
Examens partiels
Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la 1re session. Elle est organisée au sein d'un module. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, réponses courtes, formulations personnelles. Elle se déroule à cours fermé. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.
Examen intégratif
Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la seconde session. Elle est organisée durant la session. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite, une formulation orale. L'épreuve repose sur des réponses longues, réponses courtes, formulations personnelles. Elle se déroule à cours fermé, avec des documents autorisés. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.
Règles de l’UE
Comment la note globale de l’UE est-elle déterminée ?
Explication de la pondération des différentes épreuves
La note UE est uné évaluation intégrée qui est établie sur base des résultats obtenus dans les diverses évaluations : rapports de laboratoire, travail écrit et présentation orale sur un sujet relatif aux perspectives de l'énergie nucléaire, examens partiels.
Quelles sont les informations administratives de cette UE ?
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UE prérequises
Aucune -
UE corequises
Aucune -
Langue d'enseignement
Français -
Responsable de cette UE
CARNOY Anne-Sophie -
Jury de délibération
- Président.e : WALMAG Jérôme
- Secrétaire : VETCOUR Nathalie
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Identification
- Code : C2-B2 Q1-UE15
- Cycle : 2er cycle
- Unité obligatoire : non
- Niveau CEC : 7
- 120 heures
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Cursus
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Enseignants prenant part à cette UE