L2 Physique
La L2 de Physique offre un solide socle de connaissances en physique classique, en s'appuyant sur une étude approfondie des outils mathématiques et numériques pertinents dans cette discipline. Année charnière du point de vue de l'orientation et du projet d'étude, cette année de formation ouvre la voie à des formations professionnalisantes à bac+3, aux écoles d'ingénieur généralistes ou spécialisées, mais aussi aux poursuites d'études en master/doctorat de physique et disciplines associées.
La L2 de Physique donne à approfondir les notions introduites en première année, en Mécanique, Électromagnétisme et Optique. La propagation des ondes mécaniques et électromagnétiques, les phénomènes ondulatoires (interférences et diffraction) et la Thermodynamique complètent le panorama de la physique classique. Les outils mathématiques et outils de simulations numériques nécessaires aux développement des modèles physiques font l'objet de cours dédiés. La formation est complétée de modules d'ouverture à diverses spécialités de la Physique fondamentale et appliquée.
Informations
Compétences
• Être autonome dans le travail
• S'organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planifier; s'auto-évaluer
• Poursuivre par soi-même ses apprentissages; se préparer à se former tout au long de la vie
• Faire preuve de capacité d'abstraction
• Faire preuve de capacités de recherche d'informations, d'analyse et de synthèse
• Maitrise d'au moins une langue étrangère, notamment l'anglais
• Construire et illustrer un exposé adapté à l'objet, aux circonstances et au public
Plus spécifiquement en physique :
• Maitriser les savoirs formels et pratiques du socle des fondamentaux
• Analyser, modéliser et résoudre des problèmes simples de physique
• Savoir choisir les outils théoriques ou expérimentaux à utiliser
• Proposer des analogies, faire des estimations d'ordres de grandeur et en saisir la signification.
• Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse
• Manipuler les principaux outils mathématiques utiles en physique
Objectifs pédagogiques
A l'issue des deux premières années, les étudiants doivent avoir acquis une maîtrise des outils mathématiques et numériques qui leur permettront d'aborder de manière quantitative les différents domaines de la physique classique. Ils doivent posséder un solide bagage en optique (géométrique et ondulatoire), mécanique du point et du solide, électrostatique et magnétisme, ondes mécaniques et électromagnétiques, thermodynamique. Des ouvertures à la physique moderne complètent le socle de physique classique par le biais des options : Relativité restreinte, Physique des Particules, Physique Nucléaire, Astrophysique, Physique des Solides, etc.
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
La L2 de Physique est pensée pour faire suite à la L1 MPC (Mathématiques Physique Chimie) spécialité Mathématiques et Physique (MP) ou spécialité Physique et Chimie (PCm) renforcée en Mathématiques .
Pièces justificatives
Obligatoires
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
Curriculum Vitae | Lettre de motivation.
Facultatives
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ECTS au choix pour le parcours "Maths renforcées" | |||||||||||
| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Planétologie comparéeECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
L’objectif de cette UE est de comprendre l’histoire du système solaire par une approche comparative des différents corps planétaires. Elle permet de s'initier aux techniques instrumentales et aux méthodes d’analyses des surfaces planétaires.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours Magistraux (CM) avec des TD ou TP couplés. Exposés réalisés par les étudiants. Bibliographie
Géologie des planètes et des satellites, Christophe Sotin, Olivier Grasset, Gabriel Tobie, Dunod, 2009. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | |||||||
Sciences, Savoirs, SociétésECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux dirigés :
8
Apprentissage autonome
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Les objectifs de l'UE sont doubles :
L'enjeu est de faire travailler les étudiants sur les processus de construction et de validation des savoirs scientifiques en allant au-delà d'un idéal de faits et de preuves - univoques, sans ambiguïté, immuables et universelles - qui s'imposeraient d'eux-mêmes :
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
L'UE est organisée en 12 créneaux de 2h, alternant des séances avec un enseignant et des séances de travail en autonomie. Ces séances mettent en avant la participation des étudiants, à la fois à travers des travaux d’enquête collective qui sont restitués, mais aussi à travers les discussions générées à partir des textes d’historiens et de sociologues des sciences et des techniques qui sont étudiés avec les enseignants. Chacune des séances en autonomie donne lieu à la réalisation d’un travail (devoir écrit, recherche ou présentation orale collective) qui compte pour le contrôle continu. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Physique nucléaire et radioactivité | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Physique nucléaire et radioactivitéECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Énergie et Environnement | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Énergie et EnvironnementECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de la physique enseignée en L1 & L2. Programme / plan / contenus
Le cours se déroule en trois parties. Partie I : les clés essentielles pour comprendre et analyser les enjeux liés à la problématique de l'énergie
Partie II : présentation du contexte énergétique mondial actuel & futur – Effet de serre & réchauffement climatique
Partie III : processus physiques fondamentaux à l’œuvre dans la transformation de l'énergie depuis la source primaire jusqu'à l'utilisation finale
Objectifs d'apprentissage
Acquérir les outils et les connaissances scientifiques pour appréhender les enjeux liés au dérèglement climatique et à la transition énergétique en termes de production et de consommation d'énergie. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement sous la forme de 12 séances cours/TD. Contrôle continu sous forme de devoir maison à réaliser en petit groupe sur l’étude de cas concret d’une installation énergétique complète, d’un scénario ou du bilan énergétique d’un pays et de ses émissions de CO2. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Introduction à la Physique des Solides | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Introduction à la Physique des SolidesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Liste des sujets abordés :
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UE est de manipuler concrètement, à l’aide d’un simulateur numérique, des concepts fondamentaux de la physique des solides, en partant des principes de la physique classique jusqu’à atteindre la limite quantique. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE se déroule sur six séances combinant cours et travaux pratiques numériques, chacune centrée sur l’un des sujets mentionnés ci-dessus. Ces comptes rendus constituent 50 % de la note finale (contrôle continu), les 50 % restants correspondant à un examen oral final. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Astrophysique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||
AstrophysiqueECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
4
Projet :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Physique L1. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Expériences historiques | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Expériences historiquesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de physique du L1 et du L2-S3 (mécanique, électrostatique, thermodynamique, optique…). Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Bibliographie
Bibliographie en histoire des sciences fournie selon le sujet (mesure de la vitesse de la lumière, pendule de Foucault…). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE)ECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
La programmation en C n’est pas un prérequis. Le module se concentre surtout sur l’analyse de code plutôt que la capacité à développer dans ce langage. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte des architectures embarquées pour le traitement du signal et des images (CPU, GPU, FPGA). Cette sensibilisation à ce thème de l’E3A est illustrée sur des algorithmes simples de traitement d’image (détection de contours et seuillage couleur) étudiés en Matlab puis implémentés sur CPU en langage C puis sur GPU comme initiation au calcul parallèle en langage CUDA. La partie théorique est principalement consacrée à l’architecture des processeurs (jeux d’instructions et pipeline). L’objectif de la partie pratique du module est avant tout la prise en main des outils (processeur, compilation, environnement linux, carte embarquée Jetson) utilisés pour mener à bien un projet de l’étude algorithmique à l’implémentation sur cible embarquée. Afin de ne pas demander de pré-requis en génie logiciel (python ou C), les objectifs en développements logiciels se limitent à la complétion de codes à trou. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Relativité Restreinte | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Relativité RestreinteECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte de la relativité restreinte et de sa mise en application. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD intégrés Bibliographie
Cours polycopié « Relativité Restreinte » R. Mastrippolito. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Introduction à la physique des particules | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
Introduction à la physique des particulesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Pas de prérequis. Programme / plan / contenus
Plan du cours :
Une visite de l’accélérateur circulaire d’Orsay est organisée à la fin du semestre. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Alternance de cours-TD sur 10 séances. 2 séances sont réalisées en salle informatique de l’IJCLab pour pratiquer l’analyse de données et l’analyse d’articles scientifiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Algèbre géométrique pour Physiciens | 2.5 | Semestre 2 | 16 | 8 | |||||||
Algèbre géométrique pour PhysiciensECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Structures algébriques, algèbre linéaire. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD avec davantage de TD en fin de semestre une fois le formalisme introduit. Deux contrôles continus sont prévus pour accélérer l’apprentissage des connaissances de base pour le cours. Bibliographie
Linear and Geometric Algebra, Alan MacDonald. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Physique Subatomique Expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Physique Subatomique ExpérimentaleECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mathématiques du niveau 1ère année de Physique. Programme / plan / contenus
Partie 1 : 12h Détection de rayons gamma, de neutrons, de particules alpha et d’électrons. Manipulation de l’instrumentation associée (détecteurs, modules électroniques, acquisition de données, oscilloscope, logiciels d’analyses). Partie 2 : 12h Choix d’une des expériences proposées par les enseignants avec un type de particule donné, mesures avec incertitudes et traitement statistique des données. Étude bibliographique d’une application possible des mesures effectuées. Objectifs d'apprentissage
Initiation à la détection des rayonnements ionisants et aux applications associées (Physique médicale, Energie nucléaire, radioécologie, physique fondamentale (noyaux, particules, astrophysique). Organisation générale et modalités pédagogiques
Séances de TP de 4h, travail en binôme (sauf cas particulier). Évaluation orale : exposé oral du sujet traité avec démonstration de manipulation en fin d’UE. Modalités pédagogiques particulières
Enseignement sous forme de TP-Bibliographie avec exposé en appui sur le matériel de TP. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| 5 ECTS au choix pour le parcours "Physique" | |||||||||||
| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Planétologie comparéeECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
L’objectif de cette UE est de comprendre l’histoire du système solaire par une approche comparative des différents corps planétaires. Elle permet de s'initier aux techniques instrumentales et aux méthodes d’analyses des surfaces planétaires.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours Magistraux (CM) avec des TD ou TP couplés. Exposés réalisés par les étudiants. Bibliographie
Géologie des planètes et des satellites, Christophe Sotin, Olivier Grasset, Gabriel Tobie, Dunod, 2009. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | |||||||
Sciences, Savoirs, SociétésECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux dirigés :
8
Apprentissage autonome
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Les objectifs de l'UE sont doubles :
L'enjeu est de faire travailler les étudiants sur les processus de construction et de validation des savoirs scientifiques en allant au-delà d'un idéal de faits et de preuves - univoques, sans ambiguïté, immuables et universelles - qui s'imposeraient d'eux-mêmes :
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
L'UE est organisée en 12 créneaux de 2h, alternant des séances avec un enseignant et des séances de travail en autonomie. Ces séances mettent en avant la participation des étudiants, à la fois à travers des travaux d’enquête collective qui sont restitués, mais aussi à travers les discussions générées à partir des textes d’historiens et de sociologues des sciences et des techniques qui sont étudiés avec les enseignants. Chacune des séances en autonomie donne lieu à la réalisation d’un travail (devoir écrit, recherche ou présentation orale collective) qui compte pour le contrôle continu. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Physique nucléaire et radioactivité | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Physique nucléaire et radioactivitéECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Énergie et Environnement | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Énergie et EnvironnementECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de la physique enseignée en L1 & L2. Programme / plan / contenus
Le cours se déroule en trois parties. Partie I : les clés essentielles pour comprendre et analyser les enjeux liés à la problématique de l'énergie
Partie II : présentation du contexte énergétique mondial actuel & futur – Effet de serre & réchauffement climatique
Partie III : processus physiques fondamentaux à l’œuvre dans la transformation de l'énergie depuis la source primaire jusqu'à l'utilisation finale
Objectifs d'apprentissage
Acquérir les outils et les connaissances scientifiques pour appréhender les enjeux liés au dérèglement climatique et à la transition énergétique en termes de production et de consommation d'énergie. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement sous la forme de 12 séances cours/TD. Contrôle continu sous forme de devoir maison à réaliser en petit groupe sur l’étude de cas concret d’une installation énergétique complète, d’un scénario ou du bilan énergétique d’un pays et de ses émissions de CO2. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Introduction à la Physique des Solides | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Introduction à la Physique des SolidesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Liste des sujets abordés :
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UE est de manipuler concrètement, à l’aide d’un simulateur numérique, des concepts fondamentaux de la physique des solides, en partant des principes de la physique classique jusqu’à atteindre la limite quantique. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE se déroule sur six séances combinant cours et travaux pratiques numériques, chacune centrée sur l’un des sujets mentionnés ci-dessus. Ces comptes rendus constituent 50 % de la note finale (contrôle continu), les 50 % restants correspondant à un examen oral final. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Astrophysique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||
AstrophysiqueECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
4
Projet :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Physique L1. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Expériences historiques | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Expériences historiquesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de physique du L1 et du L2-S3 (mécanique, électrostatique, thermodynamique, optique…). Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Bibliographie
Bibliographie en histoire des sciences fournie selon le sujet (mesure de la vitesse de la lumière, pendule de Foucault…). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE)ECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
La programmation en C n’est pas un prérequis. Le module se concentre surtout sur l’analyse de code plutôt que la capacité à développer dans ce langage. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte des architectures embarquées pour le traitement du signal et des images (CPU, GPU, FPGA). Cette sensibilisation à ce thème de l’E3A est illustrée sur des algorithmes simples de traitement d’image (détection de contours et seuillage couleur) étudiés en Matlab puis implémentés sur CPU en langage C puis sur GPU comme initiation au calcul parallèle en langage CUDA. La partie théorique est principalement consacrée à l’architecture des processeurs (jeux d’instructions et pipeline). L’objectif de la partie pratique du module est avant tout la prise en main des outils (processeur, compilation, environnement linux, carte embarquée Jetson) utilisés pour mener à bien un projet de l’étude algorithmique à l’implémentation sur cible embarquée. Afin de ne pas demander de pré-requis en génie logiciel (python ou C), les objectifs en développements logiciels se limitent à la complétion de codes à trou. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Découverte de la mécanique des fluides | 5 | Semestre 2 | 10 | ||||||||
Découverte de la mécanique des fluidesECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Projet tutoré
38
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cours introductif à la mécanique des fluides : notion de pression, de débit, lois de conservation, principe fondamental de la dynamique pour un fluide, notion de tension de surface, fluides complexes. Choix d’un phénomène physique à reproduire par l’expérience, puis acquisition et analyses des données. La réalisation d’expériences est possible grâce à du matériel mis à disposition et à l’aide d’un technicien présent durant les séances pouvant réaliser des pièces mécaniques. Objectifs d'apprentissage
Comprendre des phénomènes physiques liés à la mécanique des fluides, par la réalisation et l’exploitation d’expériences. Organisation générale et modalités pédagogiques
10h de cours d’introduction à la mécanique des fluides suivies de 38h de projets expérimentaux. Modalités pédagogiques particulières
Évaluation sur le cours et sur le projet (séances + rapport + soutenance). Bibliographie
Ce que disent les fluides, E. Guyon, J.-P. Hulin, L. Petit, Editeur Belin. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Relativité Restreinte | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Relativité RestreinteECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte de la relativité restreinte et de sa mise en application. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD intégrés Bibliographie
Cours polycopié « Relativité Restreinte » R. Mastrippolito. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Introduction à la physique des particules | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
Introduction à la physique des particulesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Pas de prérequis. Programme / plan / contenus
Plan du cours :
Une visite de l’accélérateur circulaire d’Orsay est organisée à la fin du semestre. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Alternance de cours-TD sur 10 séances. 2 séances sont réalisées en salle informatique de l’IJCLab pour pratiquer l’analyse de données et l’analyse d’articles scientifiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Algèbre géométrique pour Physiciens | 2.5 | Semestre 2 | 16 | 8 | |||||||
Algèbre géométrique pour PhysiciensECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Structures algébriques, algèbre linéaire. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD avec davantage de TD en fin de semestre une fois le formalisme introduit. Deux contrôles continus sont prévus pour accélérer l’apprentissage des connaissances de base pour le cours. Bibliographie
Linear and Geometric Algebra, Alan MacDonald. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Capteurs | 5 | Semestre 2 | 8 | 40 | |||||||
CapteursECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux pratiques :
40
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Le module a pour objectif de faire progresser les étudiants sur les domaines suivants :
L’ensemble de ces acquis est obtenu par une combinaison de fonctionnement en mode projet et de cours plus théoriques. Organisation générale et modalités pédagogiques
Long TP sur plusieurs séances en mode projet en équipe avec séquences de cours magistraux pour la structuration et la formalisation des acquis. L’apprentissage se fait en « classe inversée », les étudiants sont confrontés aux notions théoriques de leur propre projet. Modalités pédagogiques particulières
Mode projet – gestion de livrables. UE combinée avec MPE-STU - Management de Projet en Equipe - STU. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Physique Subatomique Expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Physique Subatomique ExpérimentaleECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mathématiques du niveau 1ère année de Physique. Programme / plan / contenus
Partie 1 : 12h Détection de rayons gamma, de neutrons, de particules alpha et d’électrons. Manipulation de l’instrumentation associée (détecteurs, modules électroniques, acquisition de données, oscilloscope, logiciels d’analyses). Partie 2 : 12h Choix d’une des expériences proposées par les enseignants avec un type de particule donné, mesures avec incertitudes et traitement statistique des données. Étude bibliographique d’une application possible des mesures effectuées. Objectifs d'apprentissage
Initiation à la détection des rayonnements ionisants et aux applications associées (Physique médicale, Energie nucléaire, radioécologie, physique fondamentale (noyaux, particules, astrophysique). Organisation générale et modalités pédagogiques
Séances de TP de 4h, travail en binôme (sauf cas particulier). Évaluation orale : exposé oral du sujet traité avec démonstration de manipulation en fin d’UE. Modalités pédagogiques particulières
Enseignement sous forme de TP-Bibliographie avec exposé en appui sur le matériel de TP. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Compétences transverses | |||||||||||
| Anglais - FSO - L2 S3 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Anglais - FSO - L2 S3 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Anglais - FSO - L2 S3 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Prérequis
Attendus de l'UE Langue-Anglais2 : Niveau B1 minimum dans les 5 compétences linguistiques Programme / plan / contenus
ANGLAIS GÉNÉRAL. Cette UE s'inscrit dans la continuité de l'UE Langue-Anglais1 : on prolongera notamment le Organisation générale et modalités pédagogiques
Le travail se fera par groupes de niveau. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Compétences transverses (hors anglais) | |||||||||||
| Enjeux de la transition écologique | 2.5 | Semestre 1 | |||||||||
Enjeux de la transition écologiqueECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Apprentissage autonome
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
oui
Programme / plan / contenus
Cette UE est disponible sous forme de ressources numériques avec une partie de présentiel : l’équivalent de 18h de cours/td sous forme de ressources numériques (vidéos, ppt, pdf,…) 2 fois 1h30 d’amphi débat retransmis en streaming sur un thème 2 fois 1h30 de TD sur un thème Le plan est le suivant : Organisation générale et modalités pédagogiques
Cette unité d’enseignement transversale vise à donner à tout étudiant de 1er cycle de l’université Paris Saclay des notions de bases sur les enjeux de la transition écologique à mener dans les décennies à venir pour dépasser les grandes crises environnementales, notamment concernant le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 2ème partie - 1,5 ECTS | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
PPEI - Entreprise 360 - 2ème partie - 1,5 ECTSECTS :
1.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Apprentissage autonome
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi la 1ère partie du cours "Entreprise 360" en ligne. Programme / plan / contenus
Notions sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. (4h) Rôle de l'environnement économique. (4h) Objectifs d'apprentissage
Reconnaitre les différentes démarches entrepreneuriales : Décrire l'impact de l'environnement institutionnel sur le développement d'une entreprise Organisation générale et modalités pédagogiques
Le cours de 8h se présente sur la forme d'un SPOC (cours en ligne) et se déroulera à distance via la plateforme pédagogique eCampus. Il comprend 4 séances de 2h qui seront systématiquement évaluées. Un examen final reprendra l'ensemble des notions abordées dans le cours. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique des solides indéformables | 2.5 | Semestre 1 | 14 | 14 | |||||||
Mécanique des solides indéformablesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
14
Travaux dirigés :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cours de Physique générale L1. Mécanique du point matériel. Fonction à plusieurs variables (dérivées, intégrales) Matrices, Produit vectoriel. Programme / plan / contenus
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours Magistraux et Travaux dirigés. Compétences
Manipuler les concepts fondamentaux à l’échelle macroscopique. Manipuler les outils mathématiques en mécanique des solides. Résoudre des problèmes simples. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Physique Expérimentale | 4 | Annualisé | 40 | ||||||||
Physique ExpérimentaleECTS :
4
Semestre calendaire :
Annualisé
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
40
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
TP de mécanique :
TPs d'électromagnétisme :
TPs portant sur les phénomènes ondulatoires :
TPs de Thermodynamique :
Objectifs d'apprentissage
La Physique est une science qui s’appuie sur des modèles. Ceux-ci peuvent être développés d’un point de vue théorique à l’aide de raisonnements mathématiques, puis validés en les confrontant à la réalité expérimentale. Alternativement, certains résultats expérimentaux appellent un travail de modélisation et l’introduction de nouveaux concepts… L’UE « Physique Expérimentale » a pour objectif de former les étudiants à la méthode expérimentale, en s’appuyant sur les enseignements théoriques dispensés aux niveaux L1 et L2 en mécanique, thermodynamique, ondes et vibrations, ainsi qu'en électromagnétisme. Différentes méthodes de mesure seront abordées, ainsi que le traitement des jeux de données, l’évaluation des incertitudes et la comparaison théorie/expérience. La réalisation d’expériences constitue par ailleurs un vecteur efficace pour mieux comprendre et consolider les notions vues en cours magistral, et développer un sens critique. Organisation générale et modalités pédagogiques
Volume de 40h de TP distribué en 10 séances de 4h, tout au long de l'année universitaire. La présence est obligatoire. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Ondes et Vibrations | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
Ondes et VibrationsECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
Le but de ce cours est de présenter la physique des systèmes oscillants et le lien avec les ondes. L’acoustique sera étudiée après l’analyse des cordes vibrantes. On abordera par la suite certains des phénomènes physiques spécifiquement associés aux ondes, comme les ondes stationnaires, les interférences ou encore l’effet Doppler.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre la notion d’onde en physique les liens entre les systèmes oscillant et la propagation des ondes dans un milieu élastique, ainsi que les phénomènes associés, comme la propagation ou les ondes stationnaires. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours magistraux en amphi et travaux dirigés en groupe. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Électromagnétisme I | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
Électromagnétisme IECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Champ et potentiel d’une distribution discrète de charges, dipôle électrique, forces magnétiques et trajectoire de particules chargées dans un champ électrique ou magnétique. Outils mathématiques de base en intégration, dérivation. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Compréhension qualitative et analyse quantitative des phénomènes électrostatiques et magnétostatiques. Capacité à résoudre des problèmes à solutions analytiques (haut degré de symétrie), incluant les connaissances et savoir-faire suivants :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement sous la forme de cours magistral, commun aux 6 formations s’appuyant sur la L2 de Physique, et TD en groupes propres à chaque formation. Bibliographie
Notes de cours en ligne et ouvrages d’électromagnétisme classique de référence, dont :J.- P. Perez et al (Dunod) ; E. Hecht (De Boeck) ; R. Feynman, R. Leighton (Dunod) ; H. Gié et J-P. Sarmant (Lavoisier). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermodynamique | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
ThermodynamiqueECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Énergétique (conservation de l’énergie mécanique, théorème de l’énergie cinétique) Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours magistral en amphi et TD en groupes. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Électromagnétisme II | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
Électromagnétisme IIECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cet enseignement a pour pré-requis la maîtrise des cours :
Programme / plan / contenus
Modalités pédagogiques particulières
Le contrôle continu consiste en deux interrogations de 30mn chacune. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Optique Ondulatoire | 3 | Semestre 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||
Optique OndulatoireECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
16
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Optique géométrique : lois de Snell-Descartes sur la réflexion et la réfraction, lentilles minces, construction d’une image et relations de conjugaison. Phénomènes ondulatoires : ondes mécaniques. Programme / plan / contenus
Plan du cours : 1. Les interférences 1.1 Généralités et rappels 1.1.1 Propagation des ondes électromagnétiques 1.1.2 De l’optique géométrique à l’optique ondulatoire : approximation scalaire, amplitude, éclairement, chemin optique, phase 1.1.3 Principe d’interférences à deux ondes : différence de marche, notion de cohérence 1.1.4 Réalisation expérimentale d’interférences : l’interféromètre de Young 1.2 Les interféromètres 1.2.1 Classification des interféromètres : division d’amplitude vs. division de front d’onde 1.2.2 Division d’amplitude par une lame diélectrique 1.2.3 L’interféromètre de Michelson 1.2.4 Autres interféromètres à division d’amplitude 2. La diffraction 2.1 Principe de Huygens-Fresnel 2.2 Diffractions de Fresnel et de Fraunhofer 2.2.1 Approximation de Fresnel 2.2.2 La diffraction de Fraunhofer 2.3 Diffraction par des ouvertures simples 2.3.1 Diffraction par une fente rectangulaire 2.3.2 Diffraction par une pupille circulaire 2.3.3 Théorème de Babinet 2.4 Diffraction par des ouvertures multiples 2.4.1 Diffraction par des fentes doubles (fentes de Young) 2.4.2 Généralisation : théorème des réseaux 2.4.3 Diffraction par un réseau Contenu des séances expérimentales (4 séances de 4h) : 1. Construction et alignement d’un interféromètre de Michelson, application à la mesure de l’indice de réfraction de l’air 2. Diffraction de Fraunhofer par des ouvertures simples en lumière monochromatique 3. Diffraction de Fraunhofer par des ouvertures multiples en lumière monochromatique 4. Interférences et diffraction en lumière polychromatique : réseaux pour la spectroscopie Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement a pour but de présenter les fondements et les applications de l’optique ondulatoire à travers une approche expérimentale. Le cours, volontairement succinct, donne les bases théoriques, les travaux dirigés permettent d’appliquer les notions vues en cours à des situations qui pourront être rencontrées expérimentalement. Enfin, les séances expérimentales visent à développer des compétences expérimentales spécifiques en optique où une large autonomie est laissée aux étudiants. Par ailleurs, cet enseignement vise à renforcer des compétences plus larges dans le domaine de l’expérimentation (détermination des incertitudes expérimentales, prise en main d’un tableur et du tracé de graphique avec l’outil informatiques, rédaction de compte-rendu, interprétation des résultats). Objectifs d'apprentissage :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Les cours et les TDs se déroulent en amont des séances expérimentales. Les étudiant·es arrivent ainsi en séances expérimentales avec le bagage nécessaire à l’interprétation des observations faites et l’exploitation des mesures qui sont prises. Les séances expérimentales s’enchaînent selon un ordre chronologique défini correspondant à la progression du cours. Modalités pédagogiques particulières
Séances expérimentales :
Examen écrit : un examen écrit de 2h permet d’évaluer les connaissances théoriques, calculatoires et de raisonnement. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Physique Numérique | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 16 | |||||||
Physique NumériqueECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux pratiques :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de la programmation scientifique en Python. Programme / plan / contenus
Les notions abordées couvrent des domaines variés :
Chaque thème est illustré par des exemples concrets tirés de la physique ou des mathématiques. L'accent est mis à la fois sur la compréhension des algorithmes et sur leur mise en œuvre effective. Les étudiants apprendront à analyser la précision, la stabilité et les limites des méthodes employées, ainsi qu'à interpréter les résultats numériques. Objectifs d'apprentissage
Le module propose une introduction aux principales méthodes numériques utilisées pour résoudre des problèmes issus de la physique et des mathématiques appliquées. Il s’adresse à des étudiants ayant déjà acquis les bases de la programmation scientifique en Python et vise à leur faire découvrir comment aborder numériquement des situations où les méthodes analytiques sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre. Organisation générale et modalités pédagogiques
Chaque séance de cours est accompagnée d’un ensemble d’exercices pratiques réalisés sur ordinateur. Modalités pédagogiques particulières
Tout le cours utilise le serveur MyDocker de l’université, une solution en cloud qui permet aux étudiants d’accéder à un environnement informatique uniformisé, que ce soit pendant les cours ou à la maison. Grâce à ce système, ils retrouvent les mêmes fichiers et outils d'où qu’ils se connectent. Bibliographie
Tout le matériel de cours est publié sur un site web qui regroupe les enseignements de physique numériques sur les trois années de licence. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques pour le parcours "Physique" | |||||||||||
| Analyse pour la Physique | 5.5 | Semestre 1 | 18 | 42 | |||||||
Analyse pour la PhysiqueECTS :
5.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux dirigés :
42
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Analyse de L1 (Calculus) : suites, fonctions à une variable, limites, continuité, dérivée, développement limité, intégrale et primitive. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours Magistraux (CM) et Travaux Dirigés (TD). Compétences
Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Algèbre et analyse appliqués à la Physique | 4 | Semestre 1 | 18 | 22 | |||||||
Algèbre et analyse appliqués à la PhysiqueECTS :
4
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux dirigés :
22
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Bibliographie
Polycopié de cours fourni. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Analyse de Fourier pour physiciens | 7 | Semestre 2 | 30 | 42 | |||||||
Analyse de Fourier pour physiciensECTS :
7
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
30
Travaux dirigés :
42
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Nombres complexes, continuité, limites, suites. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Maîtrise des outils d’analyse : suites et séries de fonctions, intégrales généralisées, et analyse de Fourier. Compétences
Techniques d'analyse pour la physique : suites, intégrales généralisées, séries, séries entières, de Fourier, notions hilbertiennes, transformée de Fourier. Bibliographie
Polycopié de cours. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Mathématiques pour le parcours "Maths renforcées" | |||||||||||
| Algèbre et analyse appliqués à la Physique | 4 | Semestre 1 | 18 | 22 | |||||||
Algèbre et analyse appliqués à la PhysiqueECTS :
4
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux dirigés :
22
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Bibliographie
Polycopié de cours fourni. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Algèbre linéaire 2 - LDD | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
Algèbre linéaire 2 - LDDECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Ce module est consacré à la réduction des endomorphismes dans le cadre d’un espace vectoriel de dimension finie et dans un espace euclidien. Il contient des compléments sur les systèmes linéaires (déterminant, exemples de factorisation de matrices) et de nouveaux exemples de groupes.
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Analyse et géométrie | 5 | Semestre 2 | 24 | 24 | |||||||
Analyse et géométrieECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Analyse et Convergence | 5 | Semestre 1 | 24 | 24 | |||||||
Analyse et ConvergenceECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Séries numériques :
Suites et séries de fonctions :
Séries entières :
Intégrales à paramètres : Pour le parallèle avec les séries de fonctions, seul est traité le cas que des fonctions continues sur un carré.
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
Lieu(x) d'enseignement
Campus de la formation
Orsay Bures
Notre comparateur de formation
Visualisez vos différentes formations pour trouver les meilleures options.