Introduit l'ingénierie nucléaire, couvrant les réactions, les réactions en chaîne, le cycle du combustible, la criticité et les facteurs de multiplication.
Introduit le génie nucléaire, couvrant les types de réacteurs, les composants et la thermodynamique, y compris les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à eau bouillante.
Introduit la cinétique du réacteur en génie nucléaire, couvrant le contrôle de la réactivité, les conditions critiques, les matériaux modérateurs et le contrôle de la réaction en chaîne.
Couvre les bases du génie nucléaire, de la technologie des réacteurs, des barrières de sécurité, des types de réacteurs et de la thermodynamique des réacteurs à eau sous pression.
Couvre les exercices sur la physique des réacteurs nucléaires, y compris les calculs de masse, l'évacuation thermique, l'équilibre radioactif et les paramètres critiques.
Introduit des méthodes de solution directe pour un contrôle numérique optimal, en mettant l'accent sur la formulation des problèmes, la mise à l'échelle et des conseils pratiques pour une résolution réussie des problèmes.
Explore la vérification et la validation dans la modélisation computationnelle, en mettant l'accent sur la précision par comparaison avec les données expérimentales et des conseils pratiques sur la complexité des modèles.
Explore l'émergence de la supraconductivité dans les configurations de non-équilibre et la détection de la supraconductivité par des expériences de sonde de pompe.
Couvre les tableaux NumPy et leurs représentations graphiques à l'aide de Matplotlib, en se concentrant sur les techniques de création, de manipulation et de visualisation des tableaux.
Couvre divers sujets en génie nucléaire, y compris l'analyse des événements de Fukushima, l'accident de Tchernobyl et les mesures de sécurité des réacteurs.