L2 Interface Physique-Chimie
Le parcours interface Physique Chimie s’adresse aux étudiants intéressés par la physique et la chimie. Il prépare aux métiers à l’interface entre ces deux disciplines notamment en sciences des matériaux, de l’énergie et de l’environnement. De plus, il offre une ouverture vers les métiers de l’enseignement pour les étudiants souhaitant intégrer le master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation.
Le parcours iPC propose un programme d’enseignement équilibré entre la physique et la chimie avec un aspect expérimental fort à travers de nombreux TP.
Dans le cadre d’une équipe pédagogique transverse, comportant des physiciens et des chimistes, il offre une connaissance des deux disciplines, particulièrement des compétences spécifiques aux thèmes à l’interface de la physique et de la chimie.
Il est structuré sur cinq blocs qui regroupent des UE d’enseignement reparties sur le premier et deuxième semestre :
Bloc Outils mathématiques et numériques pour la physique et la chimie
Bloc Enseignements de Chimie
Bloc Enseignements de Physique
Bloc Interfaces Physique et Chimie
Bloc Ouverture vers les métiers de l'enseignement et de la recherche
Informations
Compétences
Les compétences en chimie seront de maîtriser les notions fondamentales de chimie générale, organique, inorganique et physique, de comprendre et expliquer les grands principes de la thermodynamique et de la structure de la matière. D’une part, un focus particulier sera porté sur les aspects orbitalaires des atomes et des édifices moléculaires et sur leurs relations avec les propriétés physico-chimiques de la matière. D’autre part, l’impact du bilan énergétique des processus chimiques sur la réactivité sera abordé sous des angles variés.
Les étudiants doivent avoir acquis une maitrise des outils mathématiques et numériques qui leur permettent 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. Des ouvertures à la physique moderne par le biais d'une initiation à la physique quantique et grâce à des options de chimie et de physique ou des stages de sensibilisation à l’enseignement complètent le socle de compétences.
Un étudiant de L2 devra mettre en œuvre des protocoles expérimentaux en respectant les règles de sécurité en laboratoire, analyser et interpréter des résultats expérimentaux, en identifiant les incertitudes et les limites de la mesure**, communiquer à l’oral et à l’écrit, travailler en équipe** dans le cadre de projets ou de travaux pratiques et adopter une démarche scientifique rigoureuse, en formulant des hypothèses, en vérifiant par l’expérience et en tirant des conclusions.
A travers des UEs d’ouverture**,** les étudiants vont acquérir une conscience éthique et environnementale ainsi que quelques éléments de compréhension de l’entreprise.
La L2 parcours interfaces Physique Chimie permet aux étudiants d’acquérir des compétences généralistes à la frontière des deux domaines. Elles seront idéalement consolidées en L3 iPC.
Objectifs pédagogiques
Ce parcours a pour objectif de consolider les acquis fondamentaux de la première année de licence tout en élargissant les connaissances vers des domaines plus spécialisés en particulier vers les matériaux, l'énergie, l'environnement et les nanosciences.
L’enseignement met l’accent sur :
- le renforcement des bases théoriques nécessaires à la compréhension des phénomènes chimiques et physiques
- l’acquisition de compétences expérimentales à travers des travaux pratiques
- la maîtrise des outils mathématiques et informatiques appliqués
- le développement de l’autonomie scientifique, de l’esprit critique et de la rigueur dans la démarche expérimentale.
L’objectif final est de donner à l’étudiant une compétence bidisciplinaire en physique et en chimie pour poursuivre en troisième année en licence d'interface chimie-physique (L3 iPC) ou vers des licences monodisciplinaires (chimie ou physique). Le but est d’amener les étudiants vers des Masters divers (recherche ou professionnel) mais également vers des écoles d’ingénieurs. Les options de ce parcours permettent aux étudiants qui se destinent aux métiers d’enseignant de conforter leurs choix.
Débouchés
Professionnels
Après un Master ou Master + Doctorat : ingénieur (R&D, contrôle, production…)
Après un Master ou Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Après un Master ou Master + Doctorat : ingénieur (recherche-développement, contrôle, production…) dans les domaines santé, pharmacie, agroalimentaire, biotechnologies, instruments et réactifs, cosmétique, dépollution et environnement
Après un Master ou Master + Doctorat : ingénieur (recherche et développement, contrôle, production…)
Technicien(ne) supérieur(e) production
Technicien(ne) supérieur(e) contrôle
Technicien(ne) supérieur(e) qualité
Poursuite d’études
École d’ingénieur
Ingénierie études, recherche et développement
Ingénierie méthodes et industrialisation
Les étudiants de cette mention peuvent se tourner vers la recherche à l’issue du M2
Les étudiants titulaires d’un M2 ont la possibilité de poursuivre dans la recherche en doctorat
Master 2
Master Chimie
Master en physique appliquée
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Master Métiers de l'enseignement
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Les étudiants de l’université Paris Saclay ayant validé la première année de licence L1 MPC ont une place de droit. La formation est également ouverte sur dossier et entretien aux nombreux étudiants qui rentrent dans les catégories ci-après :
- Étudiants ayant validé une L1 de Physique ou une L1 de chimie ou une L1 physique-chimie dans une autre université
- Etudiants en BUT Mesures Physiques et issus de CPGE
- Etudiants ayant un diplôme étranger équivalent
Des passerelles existent sous certaines conditions.
Condition obligatoire : 60 ECTS validés en physique, en chimie ou en physique-chimie.
Période(s) de candidature
Du 01/06/2026 au 15/07/2026
Pièces justificatives
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.
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie inorganique : introduction aux complexes de métaux de transition | Semestre 2 | 12 | 15 | ||||||||
Chimie inorganique : introduction aux complexes de métaux de transitionSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases en chimie générale et chimie organique de L1 :
Programme / plan / contenus
Définition d’un complexe et nature de l’interaction métal-ligand Le métal de transition : situation dans le tableau périodique, potentiel d’ionisation, description des orbitales d, énergie des orbitales de valence, configuration électronique Description des ligands : denticité, hapticité,… Description des complexes : Géométrie, décompte électronique, nomenclature, équilibre de complexation (constante de formation, effet chélate) Structure électronique des complexes dans le cadre du modèle de champ cristallin (symétrie octaédrique, tétraèdrique, plan carré, effet Jahn-Teller, champ fort - champ faible, série spectrochimique) Objectifs d'apprentissage
Savoir décrire un complexe d’un métal de transition (savoir le représenter, le nommer et effectuer le décompte électronique des orbitales de valence) Savoir représenter les orbitales d et trouver leur levée de dégénérescence dans différentes géométries dans le cadre du modèle de champ cristallin Savoir interpréter le champ de ligand en fonction de la nature du métal et du ligand Savoir exploiter la configuration électronique pour comprendre des données spectroscopiques simples ( absorption UV-visible , moment magnétique) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Bases des techniques séparatives et spectroscopies moléculaires | Semestre 1 | 6 | 7.5 | 4.5 | |||||||
Bases des techniques séparatives et spectroscopies moléculairesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
4.5
Travaux dirigés :
7.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Nomenclature et connaissance des fonctions chimiques simples ; Représentation des molécules (semi-développée, topologique, Newman) ; Calcul du nombre d’insaturations ; Bases en atomistique ; Connaissance des effets électroniques (inductifs et mésomères) ; Notions sur les forces intermoléculaires ; Notions sur les champs magnétiques. Relation de Bohr; Connaissance du spectre électromagnétique ; Loi de Beer-Lambert. Programme / plan / contenus
Chromatographie : principe générale de la séparation, introductions aux différents types de chromatographie, conditions d'optimisation de la séparation. Spectroscopie IR : modèle de l'oscillateur harmonique, description des modes de vibration, analyses de spectres en transmittance, utilisation de tables de données de nombres d'onde IR. Spectroscopie RMN proton : bases du phénomène RMN, évaluation du spin, effet Zeeman, fréquence de résonance, précession de Larmor, interaction d'écran électronique, définition de l'échelle de déplacement chimique, interaction de couplage scalaire, triangle de Pascal, équivalence chimique et magnétique, analyses de spectres du 1er ordre simples, utilisation des tables de données RMN proton.
Objectifs d'apprentissage
Savoir décrire les principes de base de techniques d’analyse et de séparation couramment utilisées en laboratoire (chromatographie, spectroscopie infrarouge (IR) et de résonance magnétique nucléaire (RMN)) Savoir extraire les données pertinentes d’un spectre ou d’un chromatogramme Interpréter les données spectrales en informations structurales Croiser des données issues de différentes techniques analytiques pour élucider la structure moléculaire d’un composé Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Orbitales atomiques et moléculaires | Semestre 1 | 13 | 12 | 2 | |||||||
Orbitales atomiques et moléculairesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
13
Travaux pratiques :
2
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Connaissances attendues :
Programme / plan / contenus
I. Structure électronique des atomes
Objectifs d'apprentissage
• représenter les OA s,p,d (taille, direction, surfaces…) • identifier les propriétés de symétrie des OA/OM • appliquer un modèle simple (type Slater) pour déterminer les énergies des OA d’un atome polyélectronique • établir le diagramme d'OM de molécules simples • analyser un diagramme d'OM « quelconque », identifier les OM ? et ? • faire le lien entre un diagramme d'OM et une structure de Lewis • déduire des propriétés physico-chimiques à partir d'un diagramme d'OM : polarité, caractère acide/base de Lewis, spectroscopie et états électroniques • prédire la réactivité électrophile/nucléophile par l’observation de la HO et de la BV Organisation générale et modalités pédagogiques
Les cours seront magistraux, les travaux dirigés (TD) ainsi que les travaux pratiques (TP) auront lieu en petits groupes. Les TP se dérouleront en salle informatique. Un accompagnement sous forme de petits exercices ou de QCM en ligne sera proposé avant chaque TD et en début de chaque cours pour mettre l’accent sur des points précis. Un TP en autonomie sera proposé pour la visualisation des OA. L’UE sera évaluée grâce à un compte-rendu de TP, un partiel et un examen. Bibliographie
• Structure électronique des molécules (tomes 1 et 2), Y. Jean et F. Volatron (Dunod) • Les cours de Paul Arnaud - Chimie Générale (7ème édition du cours de Chimie Physique), P. Arnaud, F. Rouquérol, G. Chambaud, R. Lissillour, A. Boucekkine, R. Bouchet, F. Boulc'h, V. Hornebecq (Dunod) • Chimie physique, P-W Atkins et Julio de Paula (de Boeck) • Traité de Chimie Organique, P. Vollhardt et N. Schore (de Boeck) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie des solutions et analyse | Semestre 2 | 13.5 | 23 | 14 | |||||||
Chimie des solutions et analyseSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
13.5
Travaux pratiques :
14
Travaux dirigés :
23
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, exercices WIMS). Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie organique | Semestre 2 | 16 | 20 | 0 | |||||||
Chimie organiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie de la L1 parcours PCST ou BCST, chimie de la L1 santé. Programme / plan / contenus
1- Généralités sur les mécanismes réactionnels Liaison chimique Diagramme énergétique d’une réaction Etat de transition et intermédiaire réactionnel Cinétique chimique 2- Réactions de substitution nucléophile Caractère nucléophile/électrophile d’une espèce chimique Notion de groupe partant Substitution nucléophile d’ordre 1 Substitution nucléophile d’ordre 2 3- Réactions de b-élimination Elimination d’ordre 1 Elimination d’ordre 2 4- Alcènes Réactivité et conséquences stéréochimiques Réactions d’addition (polymérisation cationique) Réactions d’oxydation 5- Dérivés carbonylés, Description et réactivité de la fonction carbonyle Préparation des aldéhydes et cétones Réactions illustrant leur utilisation en synthèse organique 6- Dérivés carboxylés, Description et réactivité de la fonction carboxyle Préparation des acides carboxyliques, esters et amides Réactions illustrant leur utilisation en synthèse organique (polyesters et polyamides) Objectifs d'apprentissage
OA 1 : Décrire les aspects thermodynamiques et cinétiques des réactions organiques (diagramme énergétique, état de transition et intermédiaire réactionnel). OA 2 : Maîtriser les mécanismes simples des réactions utiles en chimie organique. OA 3 : Acquérir les notions de réactivité des fonctions principales de la chimie organique permettant la préparation de molécules et polymères organiques. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux et travaux dirigés. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques, documents de cours et TD, annales de partiels et d’examens. Bibliographie
Maxi Fiches de chimie organique, E. Chelain, N. Lubin-Germain, J. Uziel ; éditions Dunod Chimie organique, les grands principes, J. McMurry ; éditions Dunod Chimie organique. Généralités, études des grandes fonctions et méthodes spectroscopiques; N. Rabasso ; éditions de Boeck. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique II | Semestre 1 | 16 | 18 | ||||||||
Mécanique IISemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux dirigés :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Volume Horaire : Cours : 16h ; TD : 18h ; 3 ECTS Notions mathématiques Systèmes de coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. Dérivées partielles, théorème de Schwarz Opérateur gradient en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Intégrales double et triple, intégrales curvilignes Equations différentielles Description Où l'on étend les notions de Méca I aux situations à 2 ou 3 dimensions, avec des systèmes de coordonnées polaires, cylindriques, voire sphériques et en traitant de la rotation. I – CINEMATIQUE ET DYNAMIQUE Coordonnées polaires : définition, dérivée des vecteurs unitaires ; position, vitesse, accélération. Coordonnées sphériques : définition. Base de Frenet : définition, vitesse, accélération. Mouvement uniforme ou accéléré. Lois de Newton (rappel) Application de la relation fondamentale de la dynamique avec les outils précédents. Exemple : pendule simple en coordonnées polaires. II - TRAVAIL – ENERGIE Variation d'une fonction de plusieurs variables, gradient et déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées. Energie potentielle et gradient F = - grad U Forces conservatives et exemples d’énergies potentielles III - MOMENT CINETIQUE Rappels : produit vectoriel, moment d’une force Moment cinétique ; théorème du moment cinétique Application au pendule simple IV - FORCES CENTRALES – MOUVEMENTS PLANETAIRES Conservation du moment cinétique, mouvement plan, vitesse aréolaire Lois de Kepler et gravitation newtonienne Potentiel effectif, nature de la trajectoire et signe de l'énergie V – SYSTEMES EN ROTATION Moment cinétique d’un système de points par rapport à un axe orienté Solide en rotation autour d’un axe fixe, moment d’inertie par rapport à un axe, exemples Théorème de Huyghens Energie cinétique Couple de forces, Théorème du moment cinétique pour un solide. VI - CHANGEMENT DE REFERENTIEL (à contenu variable en fonction du reste) Notion de référentiel Vecteur rotation, dérivée d'un vecteur dans (R) et (R') Exemples Modalités de contrôle 2 Contrôles continus (1h), 1 Partiel (2h), 1 Epreuve de synthèse (3h) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ondes | Semestre 1 | 14 | 24 | 12 | |||||||
OndesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
14
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
I - Introduction (exemples, expériences, définitions, grandeurs). II - Représentations mathématiques et graphiques des ondes. III - Ondes sur une corde tendue. IV - Les ondes sonores. V – Les ondes stationnaires. VI – Réflexion et transmission des ondes. VII – L’effet Doppler. 3 TP : Ondes progressives ultrasonores, ondes stationnaires sur une corde vibrante, phénomènes ondulatoires sur l’eau. Objectifs d'apprentissage
Savoir effectuer des calculs simples pour quantifier le phénomène ondulatoire lors d’applications courantes (phénomènes naturels : tsunami, écholocation animale ; instruments de mesure : échographie médicale, sonar ; sons : isolation acoustique, instruments de musique ; etc.)
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Electromagnétisme III | Semestre 1 | 16 | 32 | 12 | |||||||
Electromagnétisme IIISemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
32
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Electromagnétisme I (S2, L1) et Electromagnétisme II (S3, L2) Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Induction magnétique Couplages dynamiques des champs électriques et magnétiques Energie électromagnétique Ondes électromagnétiques dans le vide et dans un conducteur Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Electromagnétisme II | Semestre 1 | 12 | 20 | 8 | |||||||
Electromagnétisme IISemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
8
Travaux dirigés :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Electromagnétisme I (S2, L1) Programme / plan / contenus
Outil mathématique : système de coordonnées, éléments surfaciques et volumiques, intégrale surfacique et volumique. Objectif : savoir calculer des intégrales surfaciques et volumiques.
Objectifs d'apprentissage
Compréhension qualitative et analyse quantitative des phénomènes électrostatiques. Capacité à résoudre des problèmes à solutions analytiques (haut degré de symétrie). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermodynamique : spontanéité et équilibres | Semestre 2 | 16 | 20 | 0 | |||||||
Thermodynamique : spontanéité et équilibresSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme / plan / contenus
Cours/TD
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours, TD et TP en présentiel. Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Exercices complémentaires proposés sous diverses formes (polycopiés, WIMS et/ou e-campus). Partiel et examen. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mécanique ondulatoire | Semestre 2 | 8 | 14 | ||||||||
Mécanique ondulatoireSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux dirigés :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Les exercices traiteront en particulier le cas des marches, barrières et puits de potentiel. Objectifs d'apprentissage
Connaître quelques aspects expérimentaux de la dualité onde-corpuscule. Savoir résoudre l’équation de Schrödinger stationnaire dans des cas de potentiel simple : marches, barrières et puits. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Optique ondulatoire | Semestre 1 | 6 | 8 | 16 | |||||||
Optique ondulatoireSemestre calendaire :
Semestre 1
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 formules de conjugaison
Programme / plan / contenus
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 informatique, rédaction de compte-rendu, interprétation des résultats). Plan du cours I Nature ondulatoire de la lumière
II Interférences à deux ondes
III Interféromètre à division d’amplitude
IV Diffraction de la lumière en lumière monochromatique
Contenu des projets expérimentaux (4 séances de 4h)
Objectifs d'apprentissage
Etudier un interféromètre et caractériser la figure d’interférence obtenue Etudier une figure de diffraction et en déduire les grandeurs caractéristiques d’un motif diffractif Assembler et aligner finement un montage optique Réaliser une mesure, caractériser son incertitude associée et sa propagation sur les grandeurs à déterminer Rédiger un compte rendu de séance expérimentale Utiliser l’outil informatique pour consigner des valeurs expérimentales et tracer des graphiques avec barres d’incertitude et régression linéaire Bibliographie
Optique, E. Hecht Optique – Une approche expérimentale et pratique, S. Houard Cours d’optique, J. Roussel : https://femto-physique.fr/optique/ Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Structure et propriétés des solides cristalins | Semestre 1 | 9.5 | 13.5 | 4 | |||||||
Structure et propriétés des solides cristalinsSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9.5
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
13.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L1 PCST - Atomes , molécules, solides L1 BCST - Chimie 1 : De l’atome à la matière Programme / plan / contenus
Cours/TD
TP
TDi
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Exercices complémentaires proposés sous diverses formes (polycopiés, WIMS et/ou e-campus). Bibliographie
Chimie des Solides, J-F. Marucco, EDP Sciences 2004, (cours + exercices)
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S3 | Semestre 1 | 25 | 25 | ||||||||
Mathématiques S3Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
25
Travaux dirigés :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Equations différentielles d’ordre 1 et 2. Equations à variables séparées, équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.
Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les bases du calcul différentiel, orienté vers les applications à la physique ou à la chimie. Bibliographie
Equations différentielles, par R. Bronson 515.35 BRO équ Les équations différentielles par J.B. Hiriart-Urruty 515.35 HIR équ. Intégrales curvilignes et de surface, M. Lofficial et D. Tanré 515.4 LOF int. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Méthodes mathématiques S4 | Semestre 1 | 20 | 30 | ||||||||
Méthodes mathématiques S4Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
20
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mathématiques L1 iPC + Mathématiques S3 iPC Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Savoir résoudre une équation différentielle linéaire du 1er ou du 2ème ordre à coefficients constants. Savoir transformer une équation différentielle d’ordre élevé en un système différentiel du 1er ordre. Savoir identifier les points critiques d’un système différentiel à 1D ou 2D et effectuer une analyse qualitative des solutions. Savoir effectuer les développements de fonctions en série entière ou en série de Fourier. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Méthodes numériques I | Semestre 1 | 7 | 18 | ||||||||
Méthodes numériques ISemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
7
Travaux pratiques :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Aucun prérequis en informatique ou en programmation n’est nécessaire Programme / plan / contenus
Introduction au langage Python : Notions de variables, tableaux, tracé de graphiques Eléments d’algorithmique : tests, boucles, fonctions Travaux pratiques : résolutions numériques de problèmes simples en physique ou en chimie (trajectoire en mécanique newtonienne, marche aléatoire, cinétique chimique…) Objectifs d'apprentissage
Développer un algorithme pour résoudre numériquement un problème simple de physique ou de chimie Ecrire un programme utilisant le langage Python pour résoudre numériquement un problème simple de physique ou de chimie Utiliser des bibliothèques de Python (notamment scipy) pour la résolution numérique de problèmes mathématiques rencontrées en physique en chimie (intégration, équation différentielle…) Réaliser des graphiques simples avec la librairie matplotlib Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs obligatoires | |||||||||||
| Enjeux de la transition écologique | Semestre 1 | 18 | 6 | ||||||||
Enjeux de la transition écologiqueSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux dirigés :
6
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 :
Le plan est le suivant : I- Causes anthropiques des changements globaux : évolution de la place de l'être humain dans la nature II- Érosion de la biodiversité et changement climatique III- Comment répondre aux changements globaux : adaptation et actions 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
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| Comprendre l'entreprise | Semestre 1 | 9 | |||||||||
Comprendre l'entrepriseSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Anglais 2.a | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Anglais 2.aSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Projet tutoré
0
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 travail sur la prononciation ainsi que l'approche actionnelle dans les 5 compétences (compréhension orale et écrite, expression écrite, expression orale en continu et en interaction) à partir de thèmes choisis tels que Science et Technologie, Médias et Réseaux sociaux. L'interaction se fait à travers des documents écrits et/ou audiovisuels centrés sur une problématique et un scénario de communication et/ou dans la cadre d'un projet tout au long du semestre. La communication interculturelle pourra être abordée dans le cadre du cours. Organisation générale et modalités pédagogiques
Le travail se fera par groupes de niveau. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 1 UE au choix | |||||||||||
| Histoire des Sciences | Semestre 2 | 25 | |||||||||
Histoire des SciencesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs de l’UE : Etudes des Sciences en Sociétés (sur différentes périodes/ dans différentes aires culturelles) Résumé : Cette UE, sous un format cours / TD, propose l’étude du dossier « le travail de la preuve » qui permet de travailler dans différents contextes (disciplinaires, culturels…) et périodes historiques : 1° comment la(les) preuve(s) est(sont) présentée(s), reprise(s, contestée(s), retravaillée(s), réécrite(s). 2° comment la(les) preuve(s) est(sont) reçue(s), comment les arguments sont jugés convaincants ou non, comment les critères de la preuve sont jugés pertinents ou non, comment la(les) preuve(s) est(sont) acceptée(s) ou rejetée(s) par une communauté scientifique, ou dans un contexte social plus large. 3° l’existence de normes de preuves différentes 4° Comment des problèmes et questions posés sont considérés comme scientifiques ou non ; comme centraux ou secondaires. Quelles conséquences sur la portée d’une preuve au sein d’une communauté scientifique, ou dans un contexte social plus large ? 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 et immuables - qui s’imposeraient d’eux-mêmes. Compétences :
Evaluation : Contrôle continu et examen final : participation – présentation orale d’articles – rédaction d’une note de synthèse. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Smartphonique | Semestre 2 | 25 | |||||||||
SmartphoniqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
DESCRIPTIF : Grâce à tous ses capteurs, le smartphone est un véritable "couteau suisse" du physicien. L'option "smartphonique" propose de l'utiliser pour mener des expériences classiques ou plus originales. Microscopie, chute des corps, pendule, tubes acoustiques, de nombreux TPs sont réalisables en partant de zéro, avec du matériel de base. L'option propose d'explorer ces possibilités, de redécouvrir le plaisir de la mesure en dehors de la salle de TP. On y réapprendra les règles d'or de la mesure, de son exploitation, et de la façon de la décrire ensuite dans un rapport. Et on découvrira aussi d'autres façons plus originales de faire de la physique, toujours avec des smartphones, dans des lieux insolites, dans des jeux, dans des modes créatifs, etc. Le travail sera toujours mené en groupe. PLAN pour 8 séances :
?Durée: 25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Energie et environnement | Semestre 2 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Energie et environnementSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12.5
Travaux dirigés :
12.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Initiation à la physique des solides | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Initiation à la physique des solidesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Astrophysique | Semestre 2 | 25 | |||||||||
AstrophysiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Planétologie comparée | Semestre 2 | 13 | 12 | ||||||||
Planétologie comparéeSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
13
Travaux pratiques :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Expériences historiques | Semestre 2 | 25 | |||||||||
Expériences historiquesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique nucléaire et radioactivité | Semestre 2 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Physique nucléaire et radioactivitéSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12.5
Travaux dirigés :
12.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
25h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Systèmes électroniques embarqués | Semestre 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Systèmes électroniques embarquésSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L'objectif du cours est d'aborder deux exemples concrets d'utilisation de l'électricité en s'appuyant sur les cours du semestre précédent. Il s'agit d'étudier dans un premier temps les convertisseurs DC/DC présents dans tous les équipements électroniques. Ces convertisseurs permettent la mise à niveau de tension entre une source d'énergie, par exemple une batterie 12V, et une charge électrique, par exemple un microprocesseur 3V. Dans un second temps, une autre application concerne l'alimentation de moteurs à courant continu comme exemple de conversion d'énergie électro-mécanique. Les approches sont multiples : calculs théoriques, simulations électriques, expérimentations pratiques. Plan :
Modalités: 25h, cours/TD 13h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Tous-pour-la-chimie-exp | Semestre 2 | 2 | 24 | ||||||||
Tous-pour-la-chimie-expSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
2
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions en chimie organique, inorganique, des solutions du L2, Travaux Pratiques L1-L2 chimie) Programme / plan / contenus
Options de Chimie Expérimentale à l'interface entre la chimie organique, la chimie des solutions et la chimie inorganique. Elle propose de mettre en avant l'interdisciplinarité de la chimie par 3 séances de travaux pratiques de 8 heures. La première séance sera basée sur la synthèse de l'hélianthine et sur l'étude de ses propriétés physicochimiques comme indicateur coloré. Une deuxième séance permettra d'étudier les propriétés en solution du SDS (et de sa synthèse). Enfin un catalyseur organométallique de manganèse sera synthétisé et sera utilisé dans une réaction d'époxydation catalytique. Objectifs d'apprentissage
Maitriser les bonnes pratiques de laboratoire (manipulation, sécurité) et les techniques expérimentales (synthèse, purification). Interpréter des résultats, Rédiger un compte-rendu de TP en chimie. Utiliser des instruments analytiques pour caractériser les molécules (CCM, RMN, IR...) Bibliographie
Tout livre de niveau premier cycle dans les rayons de la BU (Chimie Organique, Inorganique et des solutions) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Techniques d'analyses avancées | Semestre 2 | 5 | 4 | 16 | |||||||
Techniques d'analyses avancéesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
5
Travaux pratiques :
16
Travaux dirigés :
4
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Stéréochimie, cinétique, thermodynamique, atomistique, bases de spectroscopies et chromatographies soit chim 201a, chim202, chim203 Programme / plan / contenus
Description avancée des techniques de spectroscopie IR et RMN. Présentation de l'appareillage IRTF et des techniques d'échantillonnage en IR. Acquisition et traitement de signaux IR, et exploitation qualitative et quantitative de spectres IR. Présentation de l'instrumentation RMN et de la préparation d'échantillons. Acquisition de signaux RMN H-1 et C-13, et exploitation qualitative et quantitative de spectres RMN. Calculs de spectres RMN H-1 dans le cas de systèmes du 1er ordre simples. Description avancée de techniques de chromatographie, et applications pratiques à la chromatographie HPLC. Objectifs d'apprentissage
Acquérir des signaux RMN, IR, et obtenir les spectres associés. Analyser qualitativement et quantitativement les spectres IR, RMN H-1 et RMN C-13 de molécules ou mélanges de molécules organiques simples obtenus. Acquérir des chromatogrammes par HPLC, et les utiliser. Bibliographie
"Analyse chimique" Francis Rouessac, Annick Rouessac, Daniel Cruché, Claire Duverger-Arfuso, et al. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| La chimie des couleurs | Semestre 2 | 5 | 5 | 15 | |||||||
La chimie des couleursSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
5
Travaux pratiques :
15
Travaux dirigés :
5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions d’absorption et d’émission, niveaux d’énergie, interactions intermoléculaires Notions de base en chimie organique Programme / plan / contenus
Introduction : historique & multidisciplinarité Nature de la lumière Comprendre la vision colorée La matière à l’origine de la couleur :
Colorants/pigments organiques Fluorophores organiques Colorants/pigments inorganiques Fluorophores inorganiques Objectifs d'apprentissage
Comprendre les phénomènes chimiques à l’origine de la couleur Mobiliser et mettre en œuvre expérimentalement des notions de chimie variées vues en L1 et L2 Développer un savoir-faire expérimental (synthèses organiques et inorganiques, caractérisation physico-chimique) Bibliographie
Lumière et luminescence : ces phénomènes lumineux qui nous entourent ; B.Valeur, Belin (2005) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sensibilisation aux métiers de l’enseignement | Semestre 2 | 12 | 6 | ||||||||
Sensibilisation aux métiers de l’enseignementSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Stage d'observation en établissement scolaire, préparé et analysé à l'université. Travail bibliographique et de réflexion sur le métier d'enseignant. Formation • Les missions d'un enseignant • Les enjeux de l'enseignement des sciences • Les courants et styles pédagogiques • Le rapport au savoir et styles cognitifs des élèves • Méthodologie de l'observation de classe Suivi de stage • Aide à l'exploitation des données d'observation permettant de caractériser les pratiques enseignantes observées et le rapport au savoir des élèves : discours des enseignants, échanges avec les élèves, mise en activité des élèves, les erreurs des élèves, les évaluations • Aide à la rédaction du dossier d'activité Objectifs d'apprentissage
• Identifier les compétences professionnelles mises en jeu dans différentes situations d'enseignement • Identifier un style pédagogique • Identifier un rapport au savoir • Choisir une méthodologie d'observation adaptée • S'approprier des outils d'observation • Recueillir et analyser des données d'observation Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD : 12h de formation Stage filé d'observation en binôme dans un établissement scolaire: une demi-journée par semaine, six demi-journées au total TP: 6h de suivi de stage Alternance des séances de formation et suivi de stage avec les jours de stage Bibliographie
Danielle Alexandre. Anthologie des textes clés en pédagogie. ESF, 2010. Dominique Chalvin. Histoire des courants pédagogiques. ESF, 2012. Philippe Perrenoud. Dix nouvelles compétences pour enseigner. ESF, 2013. Daniel Astolfi. L'erreur, un outil pour enseigner. ESF, 2011. Philippe Perrenoud. Métier d'élève et sens du travail scolaire. ESF, 2013. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Capteurs | Semestre 2 | 25 | 25 | ||||||||
CapteursSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
25
Travaux pratiques :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
S4/L2 - 2ECTS Cours/TP : 50h Responsables : Kevin Dupraz & Marie Poirier-Quinot Objectif Cette UE a pour finalité d’initier les étudiants à l’autonomie et au travail en équipe, et à apporter des éléments clés pour faciliter l’insertion professionnelle de nos futurs diplômés. Elle se base sur deux aspects, la gestion d’un projet (du choix du sujet à l’élaboration d’un prototype) et l’électronique comme thématique disciplinaire, qui sert de support scientifique à l’élaboration et à la conduite du projet. Les étudiants, divisés en petits groupes (3 à 5 personnes) seront amenés à expliciter clairement ses objectifs collectifs et ses règles de fonctionnement et devront ainsi s’approprier des outils de gestion de projet (une méthodologie dédiée a été mise ne place par l’équipe pédagogique). Ce point sera abordé très tôt en début de projet de façon à s’assurer de l’efficacité de fonctionnement de l’équipe qui devra arriver au but fixé (produire un prototype) dans le temps imparti de l’UE. Découvrir les autres compétences au sein du groupe, apprendre à s’appuyer sur les autres membres de l’équipe afin de dégager les complémentarités et synergies éventuelles, sont des étapes importantes dans la réussite d’un tel projet. Le prototype devra être une chaine d’acquisition ou de mesure en électronique pour une application précise (mesure d’une constante physique, détection et rétroaction d’une grandeur physique, etc.). Le sujet du prototype étant libre, les compétences qui seront acquises lors de ce module sont variées, allant de la programmation (pour l’acquisition ou le traitement des données), à l’électronique analogique à base d’amplificateur opérationnel. L’électronique numérique pourrait être abordée dans la programmation de microcontrôleurs mis en jeux pour le fonctionnement de tel ou tel capteur. Contenu
Les étudiants seront guidés par les enseignants disciplinaires et des référents méthodologiques. L’autonomie étant un point clé, les étudiants réalisent des recherches par eux même sur le temps libre ou en séance. Les enseignants sont là pour valider scientifiquement et méthodologiquement en TD ce que les étudiants ont fait depuis la dernière séance ou ce qu’ils planifient de faire pour la prochaine séance. Le travail sera évalué selon 3 axes : la participation au travail de l’équipe au cours de l'avancement du projet, un dossier écrit (recherche bibliographique et présentation du projet) et de la soutenance orale où le prototype sera présenté. Nombre de crédits européens : 2 ECTS Compétences préprofessionnelles Travailler en équipe : s’intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte Compétences transférables S’organiser, gérer son temps et ses priorités Faire preuve d’initiative Mobiliser les informations pertinentes et les mettre en forme Construire et développer une argumentation Faire preuve d’esprit critique Respecter la syntaxe et l’orthographe Construire un exposé adapté à l’objet et au public Prendre la parole MODALITES GENERALES D'ORGANISATION L’UE est intégralement évaluée en contrôle continu : comptes-rendus, dossier, soutenance orale avec support et présentation du prototype INFORMATIONS PEDAGOGIQUES GENERALES Langue principale dans laquelle est dispensé le cours : Français Modalités pédagogiques : Enseignement par projet Discipline(s) : Electronique Volume horaire global : 25 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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