M1 Environnement et Génie Géologique
Information
Objectives
La formation est destiné à parachever la formation d'étudiants/apprentis ayant des connaissances solides en géologie, de façon à ce qu'ils soient capables :
• d'utiliser le sol et le sous-sol d'une part comme support d'ouvrages et,d'autre part, comme source de substances utiles (eau, matériaux deconstruction…)
• de prévenir, d'analyser et de traiter les dégradations del'environnement liées à l'utilisation du sol et du sous-sol
• de prendre en compte les contraintes imposée par l'environnementsur les aménagements.La formation de l'apprenti s'organise autour de l'acquisition des compétences suivantes : géotechnique, stockage et valorisationdes déchets, géomatériaux, dépollution, droit et économie de l'environnement, langue vivante et communication orale et écrite.
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master 2
Master STePE et autres masters en Sciences de la Terre
Poursuite d'étude en master dans toutes les disciplines des Sciences de la Terre, environnement, géomatériaux
Technicien en géosciences et environnement
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Calendar
Capacity
Available Places
Target Audience and Entry Requirements
Les étudiants souhaitant intégrer la formation proviennent essentiellement d'un cursus en sciences de la terre, mais peuvent également être recrutés selon leur dossier, si ils ont suivi un cursus en chimie, biologie ou environnement. Leur motivation à se former aux métiers de la géologie appliquée et l'environnement sera évaluée, mais des compétences en mathématiques sont importantes. La formation en alternance nécessite une bonne aisance rédactionnelle et une forte capacité de travail.
Application Period(s)
From 15/01/2026 to 16/03/2026
Supporting documents
Compulsory supporting documents
Copy diplomas.
Motivation letter.
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
Offer of employment with an approved a work-study contract.
Curriculum Vitae.
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
Additional supporting documents
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE obligatoires M1 EGG | |||||||||||
| Projets sur les enjeux environnementaux | 3 | Semestre 2 | 1 | 3 | |||||||
Projets sur les enjeux environnementauxECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
1
Directed study:
3
Tutored project
22
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Aucun pré-requis Learning objectives
Travailler en groupe et avec des interlocuteurs de disciplines différentes, savoir effectuer une recherche et synthèse bibliographique, savoir présenter un projet scientifique. Overall organisation
Travail par groupe d'étudiants de disciplines (formations) différentes visant à effectuer une recherche et une synthèse bibliographique sur un sujet prédéfinis portant sur des enjeux environnementaux d'actualité. Présentation orale des sujets par les membres du groupe. Bibliography
Aucune Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Pollutions physiques et chimiques | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Pollutions physiques et chimiquesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
24
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Cette UE est ouverte à des étudiants scientifiques ou juristes provenant de mentions différentes. Il n'est demandé aucun pré-requis. Learning objectives
Cet enseignement permet pour un non initié d'appréhender les notions de pollutions physiques et chimiques et d'en comprendre les impacts sur l'environnement. Une partie est consacrée à la compréhension des nuisances physiques telles que les rayonnements ou le bruit. Une seconde partie est consacrée aux pollutions chimiques et l'impact sur la biosphère et plus particulièrement sur l'atmosphère. Overall organisation
Les cours ont lieu tous les jeudis entre janvier et mars. Les premières séances concernent les pollutions physiques. Les dernières séances traitent de pollutions chimiques et plus particulièrement de pollutions atmosphériques. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Droit de l'environnement | 3 | Semestre 1 | 27 | ||||||||
Droit de l'environnementECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
27
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Aucun pré-requis nécessaire en dehors d'une excellente maîtrise de la langue française. Learning objectives
Le cours d’introduction au droit de l’environnement expose les bases de compréhension des grands mécanismes par lesquels le droit s’efforce de protéger l’environnement. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE optionnelles M1 EGG | |||||||||||
| Santé et écotoxicologie | 3 | Semestre 1 | 24 | 3 | |||||||
Santé et écotoxicologieECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
24
Directed study:
3
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Pas de pré-requis Learning objectives
Acquérir des connaissances de base en santé de l’Homme et santé des écosystèmes en lien avec l’environnement (méthodologies d’étude et cas pratiques). Appréhender le devenir d’un agent toxique, de son émission dans l’environnement jusqu’à son effet sur la santé. Overall organisation
Contenu de l’UE Notions de santé Publique et santé environnementale : Introduction en santé publique environnement Fondamentaux de la Santé publique - Etat de santé de la population française Notions de toxicologie, d’écotoxicologie et de risque sanitaire : La toxicologie et l’écotoxicologie Le devenir d’un agent toxique dans l’organisme La démarche d’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition à des dangers Application à des dangers de nature chimique, physique ou biologique 24 h de CM + 3 h d'étude de cas Bibliography
Goupil-Sormany, I., Debia, M., Glorennec, P., Gonzalez, J.-P. et Noisel, N. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Economie de l'environnement et des changements climatiques | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Economie de l'environnement et des changements climatiquesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
30
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Intérêt pour la dimension économique des problèmes environnementaux. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ecologie et écosystèmes | 3 | Semestre 1 | 27 | ||||||||
Ecologie et écosystèmesECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
27
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Aucun pré-requis. Cet enseignement s'adresse aux étudiants qui seront amenés à être en interaction avec des écologues dans un contexte professionnel par acquérir un langage commun avec eux. Programme/contents
Liste prévisionnelle des cours qui seront abordés :
Learning objectives
Les écologues intervenant sur des projets de développement de territoire utilisent un language et des concepts qu'il faut soi-même maîtriser pour intervenir efficacement. Cette UE fournira ces compétences aux étudiants. Overall organisation
Série de 8 conférences de 3 heures sur des outils théoriques (5 conférences) et la mise en oeuvre (3 conférences). Type of assessment
Evaluation Terminale
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 3 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
AnglaisECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Directed study:
30
Tutored project
5
Language(s) of instruction
Anglais
Remote teaching
non
Learning objectives
Consolider l'aisance à l'écrit et à l'oral (anglais générale et scientifique, initiation à la civilisation britannique) Overall organisation
Cours hebdomadaire en P1 Bibliography
Brochure de cours fournie Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Analyse de données bases (statistiques et signaux) | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Analyse de données bases (statistiques et signaux)ECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Practical study :
12
Tutored project
5
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Bases souhaitées mais non nécessaires dans une ou plusieurs des disciplines suivantes : statistiques, analyse, algèbre, programmation en Python Learning objectives
La présentation, l'analyse et le traitement informatique des données est devenu un savoir-faire indispensable pour le travail professionnel en sciences de la Terre, quels qu’en soient la spécialité (géologie, climatologie, volcanologie, planétologie, etc.) et le secteur (privé comme public). Les étudiants de M1 STePE proviennent de divers cursus et n’ont pas forcément ce bagage de base ou n’en maitrisent que certains aspects ; l’objectif est donc de leur permettre de comprendre et d’utiliser les techniques les plus courantes en analyse statistique et traitement de données avec des applications en géosciences Overall organisation
Les enseignements alternent cours magistraux et travaux pratiques de programmation en Python. Le programme couvre des notions allant des statistiques à l’analyse du signal : les variables statistiques, les paramètres d’une distribution, les estimations d’incertitude, les régressions à plusieurs paramètres, les corrélations et cohérence, la transformée de Fourier et l’analyse spectrale. La première séance d’introduction permet à tous de bien débuter en abordant non seulement l’intérêt de l’analyse de données en géosciences mais aussi une initiation (ou rappel) du langage python en commençant par des manipulations simples de données avec des exemples en représentation graphique et statistique élémentaire. Chaque séance de CM présente des notions théoriques du programme avec des exemples de script python servant de modèles en préparation de la séance suivante de TP. Chaque étudiant a accès à un espace de programmation en ligne lui permettant de travailler pendant les séances de TP mais aussi au-delà pour travailler sur le script donné comme correction ou pour se préparer entre le CM et les TP (édition des programmes en langage python via jupyter notebook). Bibliography
- Devore, Jay. L., Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Third Edition, Duxbury Press, Belmont Califormia 1982. - Hammer, Ø, and D. A.T. Harper, Paleontological data analysis, Univ. Of Oslo 2024 John Wiley & Son Ltd. - Mari, J.-L., F. Glangeaud, and F. Coppens, Traitement du signal pour géologues et géophysiciens, 3 tomes, Editions Technip, Paris, 2001. - James, J.F., A student's guide to Fourier transforms, 135 pp. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrologie-Hydrogéologie - Les bases | 3 | Semestre 1 | 18 | 6 | |||||||
Hydrologie-Hydrogéologie - Les basesECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
18
Directed study:
6
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Connaissances de base en mathématiques et en sciences de la Terre Learning objectives
L’objectif de cette UE est d’initier les étudiants à l’hydrologie et l’hydrogéologie. Overall organisation
Le module alterne entre cours magistraux et exercices d’application associés. Des supports sont fournis, autant pour la partie théorique que pratique, avec des exercices corrigés. Les étudiants sont évalués sur un sujet de contrôle continu ainsi qu’un examen final pour valider les compétences acquises. Bibliography
Castany G. (1982) Principes et methods de l’hydrogéologie, Dunod Ed., France Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Forages - diagraphies | 3 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
Forages - diagraphiesECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
12
Directed study:
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Connaître les différentes roches sédimentaires et leurs propriétés Learning objectives
L'utilisation et l'interprétation des données de forages provenant des sondes enregistrant différents paramètres physico-chimiques (diagraphies) sont un prérequis indispensable dans beaucoup d'études géologiques et hydrogéologiques, aussi bien dans le monde universitaire qu'industriel. Ces outils permettent de reconstruire l'architecture des bassins sédimentaires, leurs propriétés physico-chimiques, leur qualité réservoir (porosité et perméabilité) ou hydrogéologiques. D'un point de vue application, ces techniques sont indispensables à l'exploration pétrolière, à la prospection minière, aux thématiques de stockage géologique des déchets radioactifs ou du CO2, à la géotechnique ou encore à la géothermie et à la gestion des ressources en eau. Il est donc nécessaire de connaître les bases de cette méthodologie de reconnaissance du sous-sol. Cette UE se veut donc intégratrice entre des disciplines variées, et montre les connexions possibles en géosciences entre sédimentologues, hydrogéologues, géophysiciens et géologues, au travers d'une même technique et outils : le forage et les diagraphies. Overall organisation
CM (12h) TD (15h) Initiation au Well-Logging avec un focus sur l'utilisation de l'outil RMN - Reconstruction de logs lithologiques et pétrophysiques. Reconstitution de l'architecture du sous-sol à partir de diagraphies. Exemples de tomographies. Bibliography
Diagraphies : Acquisition & Applications - O.&L. Serra - Diagraphies différées : bases de l'interprétation (O. Serra). Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Informatique et bases de données | 3 | Semestre 1 | 18 | 12 | |||||||
Informatique et bases de donnéesECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
18
Directed study:
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Learning objectives
Les bases de données jouent un rôle prépondérant et trouvent de nombreuses applications en sciences de l'environnement, que ce soit en biologie, en géologie ou encore en chimie. Elles permettent notamment l'organisation et le partage des données collectées (terrain, laboratoire, satellites, sondes connectées), préparant ainsi leur traitement, leur analyse et leur exploitation. Axé sur la pratique, cet enseignement a pour objectif de donner aux étudiants une réelle compétence en bases de données (dans un contexte DATA SCIENCE / BIG DATA / Intelligence Artificielle, de la structuration des données à l’analyse multivariée). Allant de la réalisation de bases de données dans le domaine de l’environnement à l'interrogation de banques de données interactives comportant plusieurs millions d'informations et initiant finalement au traitement statistique et informatisé de ces données ce module permet d’acquérir une compétence de plus en plus recherchée constituant un réel atout pour le CV. Overall organisation
Volume horaire : 30 h - Cours/Ateliers Pratiques/Projets Bibliography
https://datascientiste.fr/BADE Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Géotechnique | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
GéotechniqueECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Directed study:
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Programme/contents
Thèmes abordés : - présentations des missions du géotechnicien Learning objectives
La géotechnique est l'étude des interactions entre le sol et les structures. Elle permet aussi d'évaluer la stabilité des pentes ou de versants à partir de considérations mécaniques. Ce module vise à acquérir les bases de la géotechnique dont auront besoin les étudiants qui souhaitent avoir une formation professionnalisante en ingénierie dans le domaine du génie géologique. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mécanique des milieux continus | 3 | Semestre 1 | 18 | 10 | |||||||
Mécanique des milieux continusECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
18
Directed study:
10
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Pas de prérequis pour des étudiants issus de licences scientifiques. Cependant, afin de maitriser les outils utilisés dans le module, une mise à jour en mathématiques (calcul matriciel et vectoriel, trigonométrie, opérateurs) et en programmation python en amont du module est recommandée aux étudiants (voir bibliographie). Learning objectives
L’objectif de ce module est de présenter les bases nécessaires à la résolution de problèmes de Géologie Physique tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine de la géologie appliquée (géotechnique, mécanique des roches et des sols). À l’issue de cette UE, les étudiants seront capables de résoudre un problème simple dans le domaine de la géologie physique. Ils seront en outre en mesure d’analyser l’énoncé d’un problème, de définir les conditions aux limites appropriées et d’appliquer une méthode de résolution adaptée. L’objectif est de leur permettre de comprendre la physique sous-jacente aux logiciels qu’ils seront amenés à utiliser dans leur future carrière, que ce soit en milieu académique ou en entreprise, ainsi que de développer un regard critique sur les résultats obtenus. Overall organisation
L'UE consiste en une alternance de cours et de travaux dirigés. Une approche de résolution analytique des problèmes est employée, accompagnée du développement de petits codes de calculs simple (langage python). Bibliography
Programmation python: https://jupyter.gitlab.dsi.universite-paris-saclay.fr/RessourcesP%C3%A9dagogiques/ Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Propriétés des géomatériaux | 3 | Semestre 1 | 17 | 7 | |||||||
Propriétés des géomatériauxECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
17
Directed study:
7
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
L'étudiant devra connaître les bases de géosciences (minéralogie, sédimentologie, pétrologie endogène) niveau licence ainsi qu'avoir des bases de chimie (oxydo-réduction, réactions acido-basiques, cristallochimie...) Learning objectives
Les objectifs d'apprentissage de ce module sont les suivants : Overall organisation
Le module allie aspects théoriques et applications pratiques sous forme d'exercices. Une séance de TP de 3h est également prévue. Bibliography
Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Système d'information géographique (SIG) | 3 | Semestre 1 | 10 | 14 | |||||||
Système d'information géographique (SIG)ECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
10
Directed study:
14
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Connaissances minimales de l'environnement Windows Learning objectives
L'étudiant découvrira la grande variété d'outils et de méthodes de traitement de données que les Systèmes d'Information Géographique (SIG) offrent en matière de visualisation, d'extraction et d'analyse de données géolocalisées. Il développera une autonomie suffisante pour aborder avec confiance la mise en œuvre de ces outils dans le cadre de ses propres projets d'analyse. Overall organisation
Des outils de base à l'analyse spatiale avancée. Bibliography
Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géothermie | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
GéothermieECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Practical study :
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
connaissance de base en géologie : grandes structures tectoniques, connaissance en géologie structurale et sédimentaire Learning objectives
L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner des clefs de lecture physique et géologique permettant de comprendre les systèmes géothermiques exploitant la chaleur pour un usage direct pour le chauffage, indirect pour produire de l’électricité ou pour la coproduction des métaux stratégiques (e.g. Li). L’apprentissage sera basé sur des connaissances théoriques en géologie et physique et sur un panel de travaux pratiques permettant une reconnaissance et description des structures tectoniques, des faciès, microfaciès, processus diagénétiques et propriétés pétrophysique des réservoirs géothermiques. Les objectifs seront de développer de fortes compétences et connaissances permettant de comprendre les systèmes géothermiques et d’utiliser les données de bases à disposition du géologue explorant ou exploitant cette ressource (données de terrain, forage ou géophysique). L’utilisation de microscopes et le maniement d’outils pétrophysiques sur des échantillons de carottes (macro-échantillons ou lame minces) ainsi que des profils sismiques seront au cœur de l’apprentissage, en prenant des exemples travaillés en recherche au sein de l’Université Paris-Saclay. Un apprentissage réalisé sur des échantillons, diagraphies ou données sismiques de réservoirs dans le Bassin de Paris et le Fossé Rhénan sera proposé. Overall organisation
Huit séances de 3h: quatre cours magistraux et quatre travaux pratiques: Bibliography
Ismail, B. (2016): Advances in Geothermal Energy, ISBN: 978-953-51-2241-8, 174pp. http://www.intechopen.com/books/advances-in-geothermal-energy (open access) https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/03/WEResources_Geothermal_2016.pdf https://www.worldenergy.org Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Bassins sédimentaires | 3 | Semestre 2 | 14 | 14 | |||||||
Bassins sédimentairesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
14
Directed study:
14
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Licence de sciences de la Terre et notamment notions de bases en : Learning objectives
Les objectifs d'apprentissages sont d'être capables à partir d'archives sédimentaires de définir le mode de remplissage du bassin, notamment à partir de données de terrain exprimées sous la forme d'un log sédimentologique, des données structurales de terrain, de données de forages, de profils sismiques. Overall organisation
L'UE est organisée autour de 8 séances associant cours et TD intégrés. Bibliography
Pétrographie et environnements sédimentaires - DUNOD - Deconinck et al. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sciences du sol : les bases | 3 | Semestre 2 | 18 | 6 | 6 | ||||||
Sciences du sol : les basesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
18
Practical study :
6
Directed study:
6
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Licence de géosciences ou équivalent. Learning objectives
Le module a pour objectifs de donner les bases de compréhension de la formation des sols et de leur fonctionnement, en associant formation théorique et pratique, en laissant une large place au terrain et au traitement de données d’analyses de sols. La compréhension de l'objet « sol » nécessite une approche pluridisciplinaire, mobilisant des connaissances sur leurs constituants, minéraux et organiques, les interactions solide-solution, les organismes du sol, à des échelles allant du micromètre au paysage. Les menaces pesant sur les sols ainsi que les services écosystémiques rendus par les sols sont abordés en fin de module. Overall organisation
Contenu pédagogique et déroulement : Formation pratique : Sortie de terrain : Étude de profils pédologiques (fosses vs sondages tarière), typologie et fonctionnement des sols, échantillonnage TP de laboratoire sur le fonctionnement chimique des sols : Capacité d’échange cationique, minéralogie, pouvoir tampon des sols,... Les enseignements théoriques ont lieu sur le campus d'Orsay – vallée, et la sortie de terrain sur l’ensemble du campus. Bibliography
Duchaufour et al., 2024. Introduction à la science du sol, 8ème édition. Sol, végétation, environnement. Dunod. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ressources en eaux souterraines | 3 | Semestre 2 | 18 | 6 | |||||||
Ressources en eaux souterrainesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
18
Directed study:
6
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Connaissances de base en hydrogéologie Programme/contents
Les différentes parties du module sont les suivantes :
Learning objectives
L’objectif de cette UE est de donner aux étudiants des méthodes, autant théoriques que pratiques, pour optimiser l’exploitation et protéger la ressource en eau souterraine. Les compétences visées sont les suivantes :
Overall organisation
Le module alterne entre cours magistraux, exercices d’application associés, et pratique de la modélisation sur ordinateur. Des supports sont fournis, autant pour la partie théorique que pratique. Les étudiants sont évalués sur un projet de modélisation et sur un examen final. Bibliography
Fetter, C.N. (1994) Applied hydrogeology. Prentice Hall, New Jersey Freeze, R.A., Cherry, J.C. (1979) Groundwater. Prentice Hall, New Jersey Hiscock, K. (2005) Hydrogeology. Principle and Practice. Blackwell Sciences, Oxford, UK Kruseman G. P. et de Ridder N. A. (1974) Interprétation et discussion des pompages d’essai, International Institute for land reclamation and improvement, Wagenigen, the Netherlands Lallemand-Barrès, A., Roux, J.C. (1997) Périmètres de protection des captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Manuels et Méthodes, Editions BRGM Winston, R.B. (2009) ModelMuse—A graphical user interface for MODFLOW–2005 and PHAST: U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6–A29, 52 p., http://pubs.usgs.gov/tm/tm6A29 Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Introduction à la gestion des risques | 3 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Introduction à la gestion des risquesECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
24
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
aucun Learning objectives
Introduction aux risques (risques naturels, risques industriels & risques en entreprise…). Overall organisation
UE dispensée par un intervenant extérieur du domaine de la maîtrise des risques avec pour objectifs pédagogiques de donner de premières connaissances sur trois principaux modules.
Bibliography
IGEDD – Mission agressions naturelles et installations industrielles, notamment Seveso – Rapport N° 015042-01 – Décembre 2024 Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Télédétection des surfaces | 3 | Semestre 1 | 12 | 18 | |||||||
Télédétection des surfacesECTS :
3
Semester:
Semestre 1
Detail
Lecture:
12
Practical study :
18
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
L3 en Géosciences ou Physique ou Chimie. Bases d'informatique et de mathématique de Licence. Learning objectives
La caractérisation des surfaces par télédétection est largement utilisée en géosciences et dans les disciplines connexes (environnement, urbanisme, géographie…) aussi bien dans les secteurs professionnels que en recherche fondamentale. Ce module a pour objectif d’initier les étudiants à la télédétection spatiale et aéroportée appliquée à différences domaines des Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement (images visible/proche infrarouge mono- et multi-spectrales, images RADAR, données LIDAR altimétriques, données thermographiques...). Divers exemples d’interprétations géomorphologique, hydrologique, géologique et planétaire sont introduits au cours des différents TP, basés sur des outils informatiques (python). L’ensemble du cours et des TPs s’appuie sur des données aériennes et satellitaires couvrant les bandes spectrales du visible, du proche infrarouge, de l’infrarouge thermique et du radar (photographie aérienne, SPOT, Landsat, Pléïades, Airsar, Radarsat,…). Overall organisation
Les séances de cours sont entrecoupées par de nombreux TP durant lesquels les étudiants réaliseront des programmes informatiques en python pour le traitement et l'interprétation des données de télédétection. Un exercice de traitement de donnée sera réalisé par les étudiants en autonomie. En fonction du nombre d'étudiant, les TPs pourraient être dédoublés. Bibliography
Précis de télédétection.Volume 1, Principes et méthodes / Ferdinand Bonn, Guy Rochon, Sillery : Presses de l'Université du Québec, 1992 (ISBN : 2-7605-0613-4) Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Imagerie géophysique | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Imagerie géophysiqueECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Directed study:
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Pas de prérequis. Learning objectives
Fournir des connaissances théoriques et pratiques de la plus part des méthodes géophysiques utilisées pour l’étude de la sub-surface. Overall organisation
L'UE est présentée sous la forme de 4 cours et de 4 TP/TD pour 4 méthodes d'imagerie géophysique appliquées à un site d'étude commun. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Méthodes instrumentales pour l'environnement et la planétologie | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Méthodes instrumentales pour l'environnement et la planétologieECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Practical study :
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Si certaines notions de physique ou de chimie précises sont utilisées dans le cadre de cette UE expérimentales, aucun pré-requis n'est nécessaire pour la suivre. Learning objectives
L'UE a pour objectif de confronter les étudiants à des méthodes de sondage et d'analyse utilisées dans les recherches pour l'environnement et les sciences planétaires, avec des chercheurs et ingénieurs spécialistes de ces techniques. Les étudiants apprendront le fonctionnement de différents instruments ou d'analyseurs, les utiliseront ou utiliseront des donnés déjà acquises avec ces instruments pour remonter aux informations que l'on peut en tirer sur le milieu sondé (gaz atmosphérique, nuages, surface d'objets du système solaire...). Il expérimenteront ainsi le processus de la prise de mesure jusqu'à la restitution des informations qui peuvent être tirées des mesures. Overall organisation
L'UE est divisée en une série d'expériences localisées dans des laboratoires ou des sites de recherche différents de l'université. Les étudiants se regrouperont en binôme ou trinôme. Chaque groupe d'étudiants réalisera une série de 4 expériences, dont certaines seront imposées en fonction du parcours suivi (CCC, PEPs et PES), et d'autres seront choisies librement par les groupes. Chaque méthode sera étudiée sur une journée ou 2 demi journées. Les enseignements s'organisent généralement en présentant la méthode et son utilisation sous forme d'un cours d'introduction. L'expérience est ensuite réalisée et les données obtenues, ou des données précédemment acquises, seront utilisées pour procéder leur traitement et leur interprétation. Chaque méthode étudiée et expérimentée sera évaluée, et un examen écrit final clôturera l'UE. La note finale de l'UE combinera les évaluations des travaux appliqués et l'examen final. Type of assessment
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| Géochimie environnementale | 3 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
Géochimie environnementaleECTS :
3
Semester:
Semestre 2
Detail
Lecture:
12
Directed study:
12
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Pour suivre cette UE, les étudiants doivent avoir des connaissances de base en chimie ainsi qu'en minéralogie. Ils auront une licence de sciences de la Terre ou de chimie, ou équivalent. Learning objectives
Le module permet l'acquisition d'une compréhension approfondie des principes géochimiques s'appliquant aux systèmes aquatiques continentaux (interactions minéral/solution/gaz), à basse température, et applicables aux problèmes environnementaux (acquisition de la minéralisation des eaux, contamination des eaux, …). Pour cela, les cours sur la chimie des solutions se focaliseront sur les réactions acido-basiques et d'oxydo-réduction dans les eaux, ainsi que sur les interactions eau-minéraux (précipitation/dissolution des carbonates et hydrolyse des silicates). Le système carbonate/eau/CO2 qui contrôle le cycle du carbone à la surface de la Terre sera détaillé (équilibre avec le CO2 atmosphérique ou du sol, diagrammes de Sillen). Les étudiants apprendront aussi à réaliser des modélisations géochimiques de différents types d'eau, à l'aide de logiciels couramment utilisés comme PHREEQCi. Les processus et problèmes étudiés seront choisis dans des environnements continentaux (par exemple : origine de la minéralisation des eaux, drainage minier acide, évolution de la chimie d’une rivière, altération d’une roche). Overall organisation
Des cours théoriques ont pour but de présenter les notions fondamentales nécessaires à la compréhension de la minéralisation des eaux continentales. Ces notions seront utilisées au cours de travaux dirigés basés sur des données de la littérature scientifique. Trois séances seront dédiées à l'initialisation à la modélisation géochimique sur PC (logiciel Visual Minteq). Les enseignements théoriques et dirigés ont lieu sur le campus d'Orsay. En première session, l'évaluation comporte une part de contrôle continu (40%) et un examen final (60%). En seconde session, l'évaluation porte uniquement sur un examen final. Bibliography
Les cours de Paul Arnaud - Chimie générale - 8e édition, 2016. Dunod. Type of assessment
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
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| Parcours apprentis M1 EGG | |||||||||||
| Stage de terrain (2 semaines) | 6 | Semestre 2 | 60 | ||||||||
Stage de terrain (2 semaines)ECTS :
6
Semester:
Semestre 2
Detail
Practical study :
60
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Programme/contents
Les étudiants passent un total de deux semaines sur le terrain. Six stages d'une semaine sont offerts dont les étudiants en choisissent deux : Learning objectives
Durant 2 stages aux choix, l'étudiant s'initie à : -Construire un modèle conceptuel à l'échelle d'un objet hydro(géo)logique en milieu agricole (Hydrologie-hydrogéologie) -A reconstituer les milieux de sédimentation marine et continentale et à observer les déformations cassantes à l'échelle de l'échantillon jusqu'au bassin sédimentaire (sédimentologie et tectonique) -la dynamique littorale pour observer des processus sédimentaires actuels à récents pour se rendre compte de la vitesse des phénomènes ( Baie de Somme ). -à la cartographie et à la reconstitution structurale des appareils volcaniques et à l'analyse géomorphologique (géomorphologie volcanique) -un panel d'expériences sur les gaz liés à la pollution des basses couches de l'atmosphère et au réchauffement climatique (observation de la physique et chimie de l'atmosphère). Special teaching arrangements
Deux semaines de terrain, suivant les choix de l'étudiant. Type of assessment
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| Travail en entreprise (parcours apprentis) | 12 | Semestre 2 | |||||||||
Travail en entreprise (parcours apprentis)ECTS :
12
Semester:
Semestre 2
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Learning objectives
Le Master 1 EGG est divisé en quatre périodes (P1, P2, P3 et P4), dans lesquels ils/elles sont en entreprise en P2 et P4. L'étudiant(e) doit faire le choix de l'entreprise concernée ainsi que le domaine souhaité. Le sujet et les objectifs sont gérés par l'entreprise concernée. Un(e) maître d’apprentissage (côté entreprise) et un(e) tuteur/tutrice pédagogique (côté université) encadrent l'étudiant(e) tout au long du parcours en Master. Overall organisation
L'entreprise organise le séjour de l'étudiant(e), le sujet et un rapport doit être rendu et validé par une soutenance orale à l'Université. Special teaching arrangements
Les entreprises sont libres d'apprendre aux étudiant(e)s le savoir-faire et les compétences qu’ils considèrent nécessaires (autres que les cours faits à l'université). Type of assessment
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| Parcours étudiants M1 EGG | |||||||||||
| Deux options au choix du bloc Ouverture thématique (parcours étudiants) | 6 | Semestre 2 | |||||||||
Deux options au choix du bloc Ouverture thématique (parcours étudiants)ECTS :
6
Semester:
Semestre 2
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Stage de terrain (2 semaines) | 6 | Semestre 2 | 60 | ||||||||
Stage de terrain (2 semaines)ECTS :
6
Semester:
Semestre 2
Detail
Practical study :
60
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Prerequisites
Programme/contents
Les étudiants passent un total de deux semaines sur le terrain. Six stages d'une semaine sont offerts dont les étudiants en choisissent deux : Learning objectives
Durant 2 stages aux choix, l'étudiant s'initie à : -Construire un modèle conceptuel à l'échelle d'un objet hydro(géo)logique en milieu agricole (Hydrologie-hydrogéologie) -A reconstituer les milieux de sédimentation marine et continentale et à observer les déformations cassantes à l'échelle de l'échantillon jusqu'au bassin sédimentaire (sédimentologie et tectonique) -la dynamique littorale pour observer des processus sédimentaires actuels à récents pour se rendre compte de la vitesse des phénomènes ( Baie de Somme ). -à la cartographie et à la reconstitution structurale des appareils volcaniques et à l'analyse géomorphologique (géomorphologie volcanique) -un panel d'expériences sur les gaz liés à la pollution des basses couches de l'atmosphère et au réchauffement climatique (observation de la physique et chimie de l'atmosphère). Special teaching arrangements
Deux semaines de terrain, suivant les choix de l'étudiant. Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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| Stage en entreprise (parcours étudiants) | 6 | Semestre 2 | 0 | ||||||||
Stage en entreprise (parcours étudiants)ECTS :
6
Semester:
Semestre 2
Detail
Project :
0
Language(s) of instruction
Français
Remote teaching
non
Learning objectives
Réalisation d'un stage en entreprise de fin d'année, afin de valider le M1. L'étudiant(e) doit faire le choix de l'entreprise concernée ainsi que le domaine souhaité. Overall organisation
L'entreprise organise le séjour de l'étudiant(e), le sujet et un rapport doit être rendu et validé par une soutenance orale à l'Université. Special teaching arrangements
Les entreprises sont libres d'apprendre aux étudiant(e)s le savoir-faire et les compétences qu’ils considèrent nécessaires (autres que les cours faits à l'université). Type of assessment
Evaluation Continue non Intégrale
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Teaching Location(s)
Training campus
Saclay Moulon
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