نمونه سوالات آزمون / دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی هسته ای - گداخت 1399 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی هسته ای - گداخت 1399

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت هسته‌ای سال ۱۳۹۹ به همراه کلید رسمی سازمان سنجش

مقطع دکتری تخصصی مهندسی هسته‌ای ـ گداخت هسته‌ای (Nuclear Engineering ـ Nuclear Fusion) یکی از پیشرفته‌ترین، راهبردی‌ترین و بنیادی‌ترین شاخه‌های مهندسی هسته‌ای و فیزیک پلاسما است که به بررسی سازوکارهای تولید انرژی پاک و نامحدود از طریق همجوشی هسته‌ای، محصورسازی پلاسما، برهم‌کنش امواج و ذرات با پلاسما و فناوری‌های راکتورهای همجوشی نسل آینده (مانند توکامک‌ها و استلارِیتورها) می‌پردازد.

دفترچه سوالات کنکور دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت هسته‌ای سال ۱۳۹۹، دربردارنده سوالات تخصصی در حوزه‌های فیزیک پلاسما، تئوری مگنتوهیدرودینامیک (MHD)، الکترودینامیک کلاسیک، ریاضی-فیزیک پیشرفته، مهندسی راکتورهای همجوشی و سازوکارهای گرمایش و پایداری پلاسما است. داوطلبان می‌توانند دفترچه رسمی سازمان سنجش به همراه پاسخ‌نامه کلیدی را از طریق لینک‌های زیر دریافت نمایند.

دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی هسته ای - گداخت 1399
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1399
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.4MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


تحلیل ساختاری سرفصل‌ها و مباحث تخصصی کنکور دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت

آزمون دکتری گرایش گداخت نیازمند تسلط عمیق بر تئوری‌های الکترومغناطیس، فیزیک پلاسما، مکانیک سیالات رسانا (MHD)، فیزیک محاسباتی و مکانیک کوانتومی کاربردی است. مهم‌ترین محورهای تخصصی این آزمون عبارتند از:

  • فیزیک پلاسما و سینتیک ذرات (Plasma Physics & Kinetic Theory): طول دیبای و فرکانس پلاسما، حرکت تک‌ذره در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ناهمگن (Drift Velocities)، ناورداهای آدیاباتیک، معادله بولتزمن و ولاسوف، تئوری فرونشانی لاندائو (Landau Damping) و پدیده‌های ترابری و نفوذ پلاسما.
  • تئوری مگنتوهیدرودینامیک و تعادل (MHD Theory & Equilibrium): معادلات تک‌سیالی و دوسیالی MHD، فشار مغناطیسی و کشش مغناطیسی، حالت‌های تعادل پلاسما (معادله گراد-شافرانو / Grad-Shafranov Equation)، ناپایداری‌های اdeal و Resistive MHD (مانند ناپایداری‌های Kink, Sausage, Interchange و بتگی ترافیک مغناطیسی).
  • مفاهیم و تکنولوژی‌های محصورسازی گداخت (Confinement Systems): محصورسازی مغناطیسی (Tokamak, Stellarator, RFP, Magnetic Mirror)، معیار لوسون و شرایط برافروختگی (Ignition & $Q>1$)، محصورسازی اینرسیایی (ICF با استفاده از لیزرهای پرتوان و برهم‌کنش لیزر-پلاسما).
  • سیستم‌های گرمایش و جریان‌رانی پلاسما (Plasma Heating & Current Drive): گرمایش اهمی (Ohmic Heating)، تزریق باریکه‌های خنثی پرانرژی (NBI)، گرمایش با امواج فرکانس رادیویی (ICRF, ECRF, Lower Hybrid)، و سازوکارهای راه‌اندازی و کنترل دیسراپشن (Disruption) در توکامک‌ها.
  • مهندسی راکتور گداخت و مواد (Fusion Reactor Engineering & Materials): پتوهای زاینده تریتیوم (Lithium Breeding Blankets)، دایورتورها و برهم‌کنش پلاسما-دیواره (PWI)، آسیب‌های پرتوی نوترونی پرانرژی ($14.1 ext{ MeV}$) بر ساختار فلزی راکتور و مواد فوق‌هادی در میدان‌های قوی.

جدول عناوین دروس امتحانی، سرفصل‌ها و ضرایب دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت

مواد آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی مهندسی هسته‌ای ـ گرایش گداخت هسته‌ای و ضرایب امتحانی بر پایه ضوابط رسمی به شرح جدول زیر است:

ردیف عنوان ماده امتحانی سرفصل‌های کلیدی و پایه‌ای ضریب زمان آزمون
۱ مجموعه دروس تخصصی فیزیک پلاسما پیشرفته، الکترودینامیک کلاسیک، تئوری مگنتوهیدرودینامیک (MHD)، مهندسی گداخت هسته‌ای ۴ ۱۲۰ دقیقه
۲ استعداد تحصیلی درک مطلب، استدلال منطقی، تحلیل داده‌ها و حل مسائل کمی و تجسم هندسی ۱ ۶۰ دقیقه
۳ زبان عمومی و تخصصی واژگان فنی فیزیک پلاسما و گداخت، درک مقالات ISI (مانند Nuclear Fusion, Plasma Physics and Controlled Fusion و IEEE TPS) ۱ ۳۰ دقیقه

راهکارهای موفقیت در مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت

مصاحبه دکتری گرایش گداخت هسته‌ای متمرکز بر سنجش پایه‌های ریاضی-فیزیکی، تسلط بر کدنویسی و شبیه‌سازی پلاسما، و پیگیری پروژه‌های کلان جهانی مانند ITER و DEMO است. جهت کسب نتیجه برتر:

  1. تسلط بر کدهای شبیه‌سازی عددی و محاسباتی: آشنایی عمیق با زبان‌های برنامه‌نویسی محاسباتی (C++, Fortran, Python) و کدهای تخصصی شبیه‌سازی پلاسما نظیر کدهای ذره در سلول (PIC Codes: Warp, EPOCH, Smilei)، کدهای تعادل MHD (مانند EFIT, VMEC) و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی چندفیزیکی (COMSOL, ANSYS Fluent).
  2. پروپوزال‌های پیشرو و همگام با پروژه‌های بین‌المللی: تدوین پروپوزال حول چالش‌های اصلی راکتورهای گداخت؛ از جمله «کنترل حالت‌های ناپایداری لبه‌ای (ELMs)»، «شبیه‌سازی برهم‌کنش پلاسما با مواد دیواره و دایورتور دوتنگستنی»، «گرمایش پلاسما با امواج سیکلوترونی در رژیم‌های غیرخطی» یا «محصورسازی اینرسیایی پیشرفته با پالس‌های فوق کوتاه فمتوثانیه».
  3. احاطه بر تحلیل‌های ریاضی و فیزیکی تعادلی: توانایی استخراج و تشریح معادلات دیفرانسیلی سیستم‌های پلاسمایی، حل تحلیلی امواج پلاسما (امواج آلفون، امواج مگنتوسونیک، مدهای هیبریدی) و تحلیل پروفایل‌های دمایی و چگالی.

پرسش‌های متداول و تخصصی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای ـ گداخت (FAQ)

معیار لاوسون (Lawson Criterion) و حاصل‌ضرب سه‌گانه همجوشی (Fusion Triple Product) چیست؟

معیار لاوسون شرط لازم برای مثبت بودن تراز انرژی خالص در یک راکتور گداخت است. حاصل‌ضرب سه‌گانه همجوشی که به صورت $n cdot T cdot au_E$ (چگالی پلاسما $ imes$ دمای پلاسما $ imes$ زمان محصورسازی انرژی) تعریف می‌شود، باید از مقدار بحرانی (برای واکنش دوتریوم-تریتیوم در حدود $3 imes 10^{21} ext{ keV}cdot ext{s}/ ext{m}^3$) فراتر رود تا شرایط برابری تولید توان همجوشی با تلفات توان یا برافروختگی (Ignition) حاصل گردد.

نقش پدیده فرونشانی لاندائو (Landau Damping) در فیزیک پلاسما چیست؟

فرونشانی لاندائو میرایی غیربرخوردی امواج در پلاسما است که از برهم‌کنش تشدیدی بین موج الکترواستاتیک و ذراتی رخ می‌دهد که سرعتی بسیار نزدیک به سرعت فاز موج دارند ($v approx v_{ph}$). ذراتی که اندکی کندتر از موج هستند، از موج انرژی می‌گیرند و ذرات اندکی تندتر به موج انرژی می‌دهند؛ به دلیل منفی بودن شیب تابع توزیع تعادلی ماکسولی ($frac{partial f_0}{partial v} < 0$) در محدوده سرعت فاز، تعداد ذرات انرژی‌گیرنده بیشتر بوده و در نتیجه دامنه موج بدون هیچ‌گونه برخورد مستقیمی تضعیف می‌شود.

تفاوت پیکربندی توکامک (Tokamak) و استلاریتور (Stellarator) در ایجاد میدان پیچشی مغناطیسی چیست؟

برای محصورسازی پایدار پلاسما، میدان مغناطیسی باید دارای چرخش پیچشی (Rotational Transform) باشد. در توکامک، میدان تورایدال توسط سیم‌پیچ‌های خارجی و میدان پولایدال توسط جریان شدید القایی داخل خود پلاسما ایجاد می‌شود (روش پالسی/شبه‌پیوسته). اما در استلاریتور، کل میدان پیچشی سه‌بعدی توسط سیم‌پیچ‌های خارجی با هندسه پیچیده و بدون نیاز به برقراری جریان داخلی در پلاسما تولید می‌شود که امکان کارکرد پیوسته و ایمن از دیسراپشن‌های جریان را فراهم می‌سازد.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتاد و هشتم ( بیشتر ... )