Littérature scientifique sur le sujet « Réaction au rayonnement »
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Articles de revues sur le sujet "Réaction au rayonnement":
Gourari, S., G. Roussy, J. M. Thiebaut et A. Zoulalian. « Etude d'une réaction catalytique en présence d'un rayonnement microonde ». Chemical Engineering Journal 49, no 2 (août 1992) : 79–88. http://dx.doi.org/10.1016/0300-9467(92)80042-9.
Madziga, I. I. « Impact of climate change on livestock productivity : A review ». Nigerian Journal of Animal Production 48, no 4 (8 mars 2021) : 149–64. http://dx.doi.org/10.51791/njap.v48i4.3006.
Zerguine, Riad. « Skin and the sun ». Batna Journal of Medical Sciences (BJMS) 2, no 1 (30 juin 2015) : 24–29. http://dx.doi.org/10.48087/bjmsra.2015.2106.
Bensasson, René V. « Réactions induites par les rayonnements, étudiées en France du XIXe siècle à nos jours ». Histoire de la recherche contemporaine, Tome VI N°1 (15 juin 2017) : 6–15. http://dx.doi.org/10.4000/hrc.2620.
Clement, C., W. Rühm, J. Harrison, K. Applegate, D. Cool, C. M. Larsson, C. Cousins et al. « Maintenir les recommandations de la CIPR adaptées aux besoins ». Radioprotection 57, no 2 (avril 2022) : 93–106. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2022010.
Guedj, Pauline. « Afrocentrisme ». Anthropen, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.046.
Thèses sur le sujet "Réaction au rayonnement":
Masse, François. « Cinétique de photolyse d’oxydes d’azote sous rayonnement UV ». Mémoire, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/9795.
Sanchez, i. Zafra Angel. « Mécanismes de réaction dans la collision 24Mg sur 12C à Elab=130 MeV ». Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2006. http://www.theses.fr/2006STR13116.
This work, which is based on the study of reaction mechanisms between “light-heavy” ions (A<60), falls under the continuity of the research programme led to the IPHC of Strasbourg with the multidetector of -radiation EUROBALL IV associated with the charched particle detector Binary Reaction trigger Spectometer (BRS). The goal of this work was to study the reaction mechanisms in the collision 24Mg + 12C in Elab = 130 MeV. The exclusive experimental data, the energy distributions of the reaction fragments and their angular distributions were analyzed by means of the program data8m. Thanks to the spectroscopic power of EUROBALL/BRS setup, new information on the N = Z nuclei 16O and 24Mg with -substructure has been deduced. The population of states of high energies shows that specific nuclei sustein very large elongations during the collision. New results were obtained on the spectroscopy of the 16O nucleus with the discovery of new transitions between states located at high excitation energies E* > 10 MeV. The possibility of the ternary decays from hyperdeformed 36Ar was also discussed in a qualitative way in agreement with the predictions of the generalized rotating liquid drop model
Brault, Léandre. « Mesurabilité, avec le détecteur DELPHI, de la masse et de la largeur du z⁰ par la réaction e+e⁻ →μ⁺ μ⁻ γ₁. . . γn (mous) ». Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112365.
Liatard, Éric. « Mesures de sections efficaces totales de réaction avec des faisceaux d'ions lourds stables et radioactifs par la méthode du rayonnement associé ». Grenoble 1, 1989. http://www.theses.fr/1989GRE10143.
Tobbeche, Saïd. « Étude du rayonnement gamma statistique de haute énergie émis dans la réaction ¹⁶ O+¹⁴⁴ Nd et son influence sur la désexcitation du noyau composé¹⁶⁰ Er ». Paris 11, 1985. http://www.theses.fr/1985PA112148.
We have studied the high energy statistical γ-ray spectrum observed in the fusion-evaporation reaction ¹⁶O + ¹⁴⁴Nd → ¹⁶⁰Er* and the influence of the γ-strength function on the production cross section of the evaporation residues. It was possible to reproduce the measured statistical γ-ray spectra in the framework of the statistical model by assuming that at all excitation energies, the dipole giant resonance. However, our analysis demonstrates that there is a very strong correlation between the parameters of this strength function and the level density parameter. The comparison of the statistical γ-ray spectra obtained at three different excitation energies shows that the high energy part of the spectra comes mainly from the first steps of the decay cascade in direct competition with particle evaporation. This is in agreement with the prediction of the statistical model. By measuring both the statistical γ-ray spectrum and the evaporation residues cross section for the same reaction, it was possible to show that using an energy dependent γ-strength function which describes the measured γ-ray spectrum improves the description of the evaporation residues cross section by the statistical model as compared to the results of more standards calculations where an energy independent dipole strength function at high energy could be a powerful probe of the nuclei far from the Yrast line but that to realize this, it will be necessary to improve our knowledge of the level density proprieties at high excitation energy
Ouedraogo, Boureima. « Modélisation du rayonnement acoustique dans les guides traités par des matériaux absorbants à réaction localisée ou non localisée en présence d'écoulement par la méthode des éléments finis ». Phd thesis, Université de Bourgogne, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00674031.
Khouaja, Abdenbi. « Mesures de section efficace de réaction de noyaux exotiques riches en neutrons dans la zone de fermeture des couches N=20 et N=28 ». Phd thesis, Université de Caen, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005507.
Descouvemont, Pierre. « Description microscopique de réactions entre ions lourds associés à un rayonnement électromagnétique ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1985. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213615.
Zanda, Brigitte. « Les réactions nucléaires induites par le rayonnement cosmique dans les météorites de fer ». Paris 7, 1988. http://www.theses.fr/1988PA077172.
Ritter, Patxi. « Ondes gravitationnelles et calcul de la force propre pour un astre compact en mouvement autour d'un trou noir super-massif ». Thesis, Orléans, 2013. http://www.theses.fr/2013ORLE2038/document.
This thesis focuses on modelling the gravitational waves and the relativistic motion associated to Extreme Mass Ratio Inspiral (EMRI) systems. These systems consist of a stellar mass compact object gravitationally captured by a super-massive black hole. In black hole perturbation theory, we further develop a numerical method which computes waveforms generated by a point mass particle orbiting a Schwarzschild black hole. The Regge-Wheeler-Zerilli wave equation is solved in time domain. The gauge invariant solution is related to the polarisation modes, the energy and the angular momentum carried by the gravitational waves. In reaction to the energy and the moment lost, the trajectory is modified all along. In the MiSaTaQuWa formalism, we compute the self-force acting upon a point particle which is initially at rest, and then falling into a Schwarzschild black hole. We show how this quantity is defined in the Regge-Wheeler gauge by using the mode-sum regularisation technique. We take into account the self-force effect on the motion of the particle by using an iterative and osculating orbit method conceived herein. We quantify the orbital deviation with respect to the geodesic motion, but also the perturbed wave forms and the associated radiated energy
Chapitres de livres sur le sujet "Réaction au rayonnement":
Clavere, Pierre, Annie Bonnafoux-Clavere et Jean-Marie Bonnetblanc. « Réactions cutanées induites par les rayonnements ionisants ». Dans Manifestations dermatologiques des maladies du système hématopoïétique et oncologie dermatologique, 318–26. Paris : Springer Paris, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-72092-5_25.
« Chapitre 9 Initiation aux processus induits par les rayonnements ionisants ». Dans Cinétique et dynamique des réactions chimiques, 247–78. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1812-9-011.
« Chapitre 9 Initiation aux processus induits par les rayonnements ionisants ». Dans Cinétique et dynamique des réactions chimiques, 247–78. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1812-9.c011.