Explore les sections transversales nucléaires, les interactions photoniques, les réactions neutroniques et les processus de fission dans la détection des rayonnements.
Couvre l'analyse du formalisme et de la criticité des réacteurs nucléaires, en mettant l'accent sur les équations mathématiques et la stabilité des réacteurs.
Explore le développement historique et les applications industrielles de la radiographie et de la tomographie informatisée avec rayons X, gamma et neutrons.
Couvre l'examen de l'équation de diffusion et de ses solutions analytiques pour les cas simples, ainsi que la signification physique de la zone de diffusion.
Couvre les bases de la physique nucléaire, y compris la composition du noyau, l'énergie de liaison, le défaut de masse, les réactions nucléaires et la radioactivité.
Compare les neutrons et les rayons X dans l'analyse de diffraction, en se concentrant sur leurs niveaux d'énergie, leurs mécanismes d'interaction et leurs capacités de pénétration.
Couvre les bases de la physique nucléaire, y compris la physique des réacteurs, les interactions neutroniques, la fission, la fusion et la radioactivité.
Couvre le transport des neutrons, le flux neutronique scalaire, les courants neutroniques, et plus encore, ainsi que les cycles de combustible et les types de réacteurs nucléaires.
Explore les applications industrielles des jauges nucléoniques pour mesurer les niveaux et les densités dans divers actifs utilisant différents types de sources de rayonnement.
Analyse les données transversales totales pour la fission nucléaire, couvrant la dépendance énergétique, le transport, les réactions, les incertitudes, les fragments de fission et les risques radiologiques.