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La neutronique est l'étude du cheminement des neutrons dans la matière et des réactions qu'ils y induisent, en particulier la génération de puissance par la fission de noyaux d'atomes lourds.
Entre autres, la neutronique permet d'étudier les flux de neutrons (nombre de neutrons par unité de surface par unité de temps : n/cm²/s), de la réactivité du milieu (ce paramètre permet de rendre compte de l'auto entretient des réactions nucléaires) et des taux de réactions (fission, absobtion, diffusion) dans les milieux.
Les études de neutroniques sont à la base du fonctionnement des réacteurs nucléaires à fissions contrôlées tels que les REP (Réacteur à Eau préssurisée) utilisés par EDF pour délivrer de l'énergie sous forme électrique.
La neutronique est une branche de la physique qui a la particularité d'être intermédiare entre des phénomènes microscopiques, à l'echelle atomique (Angström), et des phénomènes macroscopiques, à l'échelle d'un c?ur de réacteur nucléaire(Mètre). Fondamentalement, c'est la description d'interaction des particules élémentaires que sont les neutrons avec les noyaux des atomes de la matière. Sur le principe physique, la neutronique dérive donc de la physique nucléaire. Cependant, la population de neutrons étant très nombreuse (de l'ordre de 108 neutrons libre par cm3 dans un REP), on est amené à traiter les interactions neutrons/noyaux de manière globale en l'assimilant à un fluide comme en mécanique des fluides.
L'étude de la neutronique se ramène alors au traitement de l'équation de Boltzmann (voir Ludwig Boltzmann) pour les neutrons.
[] Réactions nucléaire induites par les neutrons
Sections efficaces
[] Théorie du transport des neutrons
[] Equation de Boltzmann
<math>
\frac{
\partial,\overrightarrow,E,t) }
}
{
\partial
}
=
-v\overrightarrow.\overrightarrow N(\overrightarrow,\overrightarrow,E,t) - \Sigma_(\overrightarrow,E)vN(\overrightarrow,\overrightarrow,E,t) + Q(\overrightarrow,\overrightarrow,E,t) + </math>
<math>
\int_d\Omega ' \int_^ dE'\Sigma_(\overrightarrow,\overrightarrow' \to \overrightarrow, E' \to E)v'N(\overrightarrow,\overrightarrow',E',t) \dots
</math>
[] Méthodes de résolution de l'équation du transport
[] Méthode de Monte Carlo
[] Méthodes déterministes
[] Forme différentielle de l'équation du transport
[] Forme intégro-différentielle de l'équation du transport
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La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutronique