LDD2 Géosciences, Physique
La Double Diplôme Licence “Géosciences, Physique ” est une formation sélective de l'Université Paris Saclay dont objectif est de fournir aux étudiants le socle de connaissances et de compétences de haut niveau de Licence en Géosciences et en Physique afin de poursuivre des études en Master ou Ecole dans n'importe quelle spécialité des Géosciences et de la Physique.
La formation s’organise de la première à la troisième sur un parcours unique Géosciences, Physique
Informations
Compétences
Les étudiants acquièrent les compétences de la Licence de Sciences de la Terre auxquelles s'ajoutent celles de la Licence de Physique. Le diplômé de la licence “Géosciences, Physique” aura acquis les compétences et les connaissances suivantes :
• De solides compétences dans les domaines de la physique classique : optique, mécanique, thermodynamique, magnétisme, ondes mécaniques et électromagnétiques, et également une introduction à la mécanique quantique. A cela s’ajoutent des domaines spécifiques à la compréhension de phénomènes physiques relatifs aux géosciences comme la mécanique des fluides, la mécanique des milieux déformables, la physique statistique ou la thermique.
• De solides compétences dans les domaines des géosciences : géophysique, géochimie, climatologie, planétologie, tectonique, volcanologie, océanographie, cristallographie
• Ces compétences sont également complétées par de solides bases dans des enseignements transverses tels que les mathématiques, la programmation et le traitement de données.
• Savoir agir et être responsable : communication, esprit critique, démarche éthique du citoyen.
Objectifs pédagogiques
La Licence Double Diplôme “Géosciences, Physique” est une formation sélective de l'Université Paris Saclay dont l’objectif est de fournir aux étudiants le socle de connaissances et de compétences de haut niveau, permettant une poursuite d'étude en Master ou École d’Ingénieur dans n'importe quelle spécialité des Géosciences et de Physique. La formation est particulièrement adaptée aux métiers pluridisciplinaires liés aux enjeux sociétaux de l'environnement, au climat, aux eaux de surface et du sous-sol, à la transition énergétique et aux ressources naturelles ou encore à l'exploration spatiale (disciplines associées : géophysique, géotechnique, océanographie, hydrologie, hydrogéologie, géothermie, météorologie, etc…).
Débouchés
Professionnels
Construite sur un format de type bi-disciplinaire, ses étudiants possèderont
Poursuite d’études
École d’ingénieur
Licence
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Etudiants ayant suivi la LDD1-GP (ou niveau équivalent pour des universités étrangères) ou étudiants venant de classes préparatoires scientifiques ou d'Ecoles d'ingénieurs.
Période(s) de candidature
Du 15/05/2026 au 10/07/2026
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.
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc commun | |||||||||||
| Géochimie élémentaire | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Géochimie élémentaireECTS :
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
Cette unité d’enseignement utilise les savoirs / connaissances acquis au cours de la licence de Sciences de la Terre (L1S1, L1S2 et L2S3). L’étudiant devra notamment mobiliser les apprentissages acquis dans les enseignements dispensés en Chimie en Géosciences et Cristallographie et Minéralogie au S3 ainsi que Pétrologie magmatique et métamorphique au S4 Programme / plan / contenus
La grande variété de composition chimique des roches et des fluides à la surface de la Terre reflète la distribution des éléments chimiques dans les différentes enveloppes terrestres et les processus géologiques qui en sont responsables. La géochimie élémentaire se sert de la composition en éléments majeurs, mineurs et traces des différents types de roches ou fluides que l’on peut échantillonner à la surface terrestre pour comprendre comment se sont formés ces roches/fluides à travers les temps géologiques. En particulier, les différents processus géologiques causent des fractionnements élémentaires importants dans les enveloppes profondes et superficielles (magmatisme, altération, érosion, interaction eau/roche, etc…) qu’il est important de connaître pour pouvoir décoder l’histoire des roches/fluides. Le comportement des éléments au cours de la formation et de l’évolution des magmas sera expliqué avec pour but la compréhension de la formation des différentes enveloppes terrestres depuis la composition chimique initiale de la Terre. La composition élémentaire des enveloppes croûte continentale/océanique sera discutée à travers la composition minéralogique des roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques et celle du manteau supérieur terrestre à l’aide de la composition des péridotites et des roches magmatiques. Le comportement d’éléments légers comme l’O ou le C dans les enveloppes superficielles/profondes sera discuté et servira à illustrer les processus géologiques à grande échelle et donc le cycle de ces éléments sur Terre impliquant des transferts depuis des enveloppes profondes vers des enveloppes superficielles et inversement. Objectifs d'apprentissage
Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont : Connaître, comprendre et restituer le comportement général des éléments majeurs et traces au cours des processus opérant en géosciences, en particulier les fractionnements élémentaires associés à ces processus (magmatisme, altération, érosion, interaction eau/roche, etc…) Comprendre, pour un élément ou un groupe d’éléments donnés, la notion de coefficient de partage et de distribution entre différentes entités (minéraux, roches, fluides) et ce qu’elle gouverne dans les processus géologiques. Comprendre et reconnaître la distribution des éléments majeurs et traces dans les différentes enveloppes terrestres internes/externes (manteau terrestre, croûtes, océan...). Examiner la composition géochimique en élément majeurs et traces d’un minéral, d’une roche, d’un fluide à partir de tableaux de données et représentations graphiques conventionnelles et en extraire l’information importante. Réaliser un bilan de masse et analyser/évaluer la relation entre minéralogie des roches et composition en éléments majeurs/traces. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Géophysique - Géodynamique | 2 | Semestre 2 | 9 | 9 | 3 | ||||||
Géophysique - GéodynamiqueECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
9
Travaux pratiques :
3
Travaux dirigés :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi des UE de Géologie en 1ère année de l’Université. Programme / plan / contenus
Le cours montre les principales méthodes d’étude géophysique de l’intérieur profond de la Terre (Sismique, gravimétrie, géomagnétisme et géothermie) et apporte aux étudiants les bases de la géodynamique. La dynamique interne de la Terre est traitée du point de vue des mouvements de convection et de la tectonique des plaques. On abordera la description mathématique et cinématique des mouvements ainsi que de l’analyse des forces principales et des répercussions morphologiques à grande échelle. Des outils importants pour la détermination des mouvements (paléomagnétisme) et de l’état des contraintes à l’intérieur de la Terre (sismotectonique) seront présentés Distribution des températures dans la Terre, convection, cinétique du mouvement des plaques, forces contrôlant le mouvement des plaques. Objectifs d'apprentissage
Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont : Analyse : Analyser le mouvement des plaques ; analyser les processus agissant à l'intérieur de la Terre et les contraintes provoquées. Interprétation : Interpréter les variations de topographie terrestre ; interpréter des images de tomographie sismique en termes de variation de température. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Stage objets géologiques : du paysage au micro-faciès, approche de terrain | 4 | Semestre 2 | 0 | 0 | 52 | ||||||
Stage objets géologiques : du paysage au micro-faciès, approche de terrainECTS :
4
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
0
Travaux pratiques :
52
Travaux dirigés :
0
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Maîtrise des concepts et du vocabulaire de base en sédimentologie et en tectonique. Programme / plan / contenus
Le stage de terrain dans les Corbières (Chaînon de Lagrasse) a pour objectif pédagogique l’initiation à la reconnaissance et à la description des objets géologiques sur le terrain. Le démarche de base à avoir sur le terrain est enseignée, un accent important est mis sur les aspects observations et descriptions de roches sédimentaires variées (calcaires, marnes, argiles, grès, conglomérats…) et de structures tectoniques (plis, failles). Sur le terrain, les étudiants apprennent à consigner leurs observations dans un carnet et sur une minute de terrain. L’usage de tablettes numériques permet également la prise de données. Les observations sont réalisées à toutes les échelles, depuis l’échelle régionale (lecture du paysage) jusqu’à la micro-échelle (observation des échantillons au microscope ou à la loupe), en passant par l’échelle de l’affleurement. Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette UE est de permettre à l’étudiant d’observer sur le terrain de nombreux objets abordés en salle sous forme théorique. Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont : L’étudiant démontrera sa capacité à se localiser dans l’espace et à reconnaitre les objets quel qu’ils soient (plis, failles, roches sédimentaires, terrasses alluviales…) et à les décrire en utilisant le vocabulaire scientifique dédié acquis pendant l’année. Il apprendra à analyser d’un point de vue géologique une région à toutes les échelles, et à extrapoler des observations ponctuelles (affleurement) à plus grande échelle (construction de la carte géologique) en s’aidant des nombreux outils disponibles (photos stéréographiques, tablette, réalité virtuelle, loupes et microscopes…). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Géophysique - Structure de la Terre | 2.5 | Semestre 1 | 12 | 7 | 6 | ||||||
Géophysique - Structure de la TerreECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi des UE de Géologie en 1ère année de l’Université. Programme / plan / contenus
Contenu : Propagation des ondes à l'intérieur du Globe et structure sismique de la Terre, séismes, mécanismes au foyer Gravité et magnétisme, distribution des densités dans la Terre Objectifs d'apprentissage
Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont : Observer les différentes ondes dans un sismogramme et la propagation des rais sismiques à travers la Terre Analyser une carte de mécanismes au foyer ; savoir analyser une carte d'anomalies de Bouguer. Interpréter les temps d'arrivée d'ondes sismiques ; interpréter la distribution des contraintes à partir de mécanismes au foyer. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sédimentologie | 3 | Semestre 2 | 9 | 16 | |||||||
SédimentologieECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
9
Travaux pratiques :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Connaissances de notions de bases sur le cycle géologique et principes fondamentaux de stratigraphie. L’observation préalable de roches sédimentaires est souhaitée. Objectifs d'apprentissage
- Reconnaître et décrire les roches sédimentaires. Des compétences de description macroscopique et microscopique (manipulation de microscopes) seront mobilisées. - Interpréter les processus de formation et environnements de formation des roches sédimentaires à partir des faciès observés. Emettre des hypothèses sur l'origine des matériaux mobilisés. - Estimer les mesures du temps et de l’espace en géologie. Il s’agira d’intégrer les principes fondamentaux de stratigraphie, permettant de transcrire un environnement passé en paysage dynamique actuel et vice versa. Des faciès successifs de carottes et d’affleurements sédimentaires seront étudiés. - Comprendre les processus de dynamique sédimentaire (production, transport et dépôt de matériel sédimentaire) ainsi que les processus de diagenèse permettant de transformer un sédiment meuble en roche sédimentaire. - Appréhender à partir de l'étude de roches et lames minces la notion d'archive sédimentaire permettant la reconstruction de paléoenvironnement et paléoclimats. - Etudier à l'échelle du microfaciès les propriétés pétrographiques des roches. Appréhender la notion de propriétés "réservoirs" et discuter le potentiel d'archives sédimentaires pour mener des études en Géothermie. Organisation générale et modalités pédagogiques
Volume horaire de 25h ( 9heures de CM et 16 heures de TP) Contrôles continus réguliers en TP et épreuve de synthèse finale sous la forme d'un Grand Oral en fin d'UE. Modalités pédagogiques particulières
Les séances de CM seront pour la plupart directement suivies par des séances de TP afin de mettre directement pratique les connaissances apportées. L'examen final aura lieu sous forme de Grand Oral devant un binôme d'enseignants. Les étudiant(e)s travaillant en binôme auront environ 45min en autonomie pour répondre à problématique mobilisant les connaissances acquises en CM et TP. Ils auront à leur disposition un ensemble d'éléments (roches, lames minces, documents, logs stratigraphiques) permettant de répondre à la problématique de synthèse les concernant. L'oral durera environ 30 min. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais - FSO - L2 S4 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais - FSO - L2 S4 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Anglais - FSO - L2 S4 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
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
|
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| Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| UEs transverses obligatoires (hors anglais) | |||||||||||
| SPOC Enjeux de la transition écologique | 2 | Semestre 1 | |||||||||
SPOC Enjeux de la transition écologiqueECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Apprentissage autonome :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
oui
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Tectonique | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
TectoniqueECTS :
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
Programme / plan / contenus
Initiation à la tectonique à partir de l'étude géométrique des structures nées de la déformation des formations géologiques. Introduction de la notion de contrainte. Les structures élémentaires (plis, failles) : reconnaissance morphologique, mode de formation, organisation géométrique. L'évolution spatiale et temporelle des zones déformées (sur une base de données chrono-stratigraphiques avec discordance, cachetage, subsidence). Mise en relation étroite avec les cartes géologiques : apprentissage de la lecture des cartes et de l'interprétation contrôlée de l'organisation géométrique des formations géologiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 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
|
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| 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
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| 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
|
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| 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
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| 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
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| 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
|
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| 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
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| 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
|
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
|
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| 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
|
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| 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
|
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| 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
|
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| UEs obligatoires | |||||||||||
| Pétrologie magmatique et métamorphique pour LDD | 2 | Semestre 2 | 18 | 0 | 6 | ||||||
Pétrologie magmatique et métamorphique pour LDDECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
18
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
0
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions de bases de la chimie minérale et de la thermodynamique ainsi que de la minéralogie, la minéralogie optique, et la cristallographie. Programme / plan / contenus
Contenu : Certains processus internes subis par notre planète aboutissent à la genèse des magmas. S’ils se refroidissent en profondeur, ils formeront des roches plutoniques ; s’ils le font en surface, ils formeront des roches volcaniques. L’interaction des roches préexistantes avec la pression, la température et/ou des magmas (dans un contexte géodynamique donné) aboutira à la genèse de roches métamorphiques. Le module comporte 5 grandes parties :
Objectifs d'apprentissage
« Les Objectifs d'Apprentissage Visés de cette UE sont : Reconnaître les principales caractéristiques minéralo-chimiques et pétrologiques des roches magmatiques et métamorphiques. L’étudiant reconnaitra en macroscopie et microscopie les principaux minéraux formateurs de roches. Il sera capable de reconnaitre et identifier les différents rôles des éléments chimiques (majeurs et en trace) en fonction de leurs concentrations dans les minéraux et roches étudiés. Comprendre l’association qui existe entre la minéralogie et la géochimie (éléments majeurs et en trace). L’étudiant comprendra qu’il existe un lien direct entre la minéralogie et les différentes concentrations en éléments chimiques dans les minéraux étudiés. Appliquer cette compréhension afin de mieux caractériser les roches magmatiques et métamorphiques. L’étudiant appliquera ces connaissances acquises afin d’envisager l’origine(s) et l’histoire(s) de(s) formation(s) des minéraux et roches. L’étudiant fera égalem Nature de l'évaluation
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| 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
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| Fiction immersive et scientifique | 1 | Semestre 1 | 16 | ||||||||
Fiction immersive et scientifiqueECTS :
1
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Travaux pratiques :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
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| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 13 | 5 | 7 | ||||||
Planétologie comparéeECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
13
Travaux pratiques :
7
Travaux dirigés :
5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Niveau Baccalauréat Scientifique en SVT, Mathématique, Physique et Chimie 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 initier aux techniques instrumentales et aux méthodes d’analyses des surfaces planétaires.
Objectifs d'apprentissage
Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont de : Comprendre l’évolution de la vision du système solaire au cours des siècles. L’étudiant sera confronté aux différentes visions historiques du système solaire et de la forme de la Terre. A partir de documents historiques, il comprendra comment les astronomes ont pu valider le système héliocentrique et la forme aplatie de la Terre. Comprendre le mouvement des astres et des planètes : A partir d’observations astronomiques que l’étudiant peut faire tous les jours (Mouvement du Soleil, Phases de la Lune, mouvement des planètes), l’étudiant sera capable de comprendre le mouvement des astres pouvant expliquer les observations. Reconnaitre une météorite parmi des roches terrestres et connaitre les grandes classes de météorites et d’impactites : L’étudiant observera et distinguera les grandes classes de météorites et d’impactites. Grâce aux observations, l’étudiant apprendra les critères d’identification des météorites et comprendra leurs origines et les transformations minéralogiques associées au métamorphisme d’impact. S’initier aux techniques instrumentales et méthodes d’analyses des surfaces planétaires : A partir d’exemples de missions spatiales actuelles, présentes et futures, l’étudiant sera capable de comprendre le fonctionnement de différents instruments embarqués et utile pour l’étude des surface planétaires (Imagerie, spectroscopie, gravimétrie,..). Observer et analyser une image d’une surface planétaire : Après avoir appris les principales caractéristiques morphologiques des différents corps du système solaire, l’étudiant observera des images de Mars, de la Lune, de comètes, d’astéroïdes et de satellites glacés pour identifier les différents processus actifs sur les différents corps planétaires. Bibliographie
Géologie des planètes et des satellites, Christophe Sotin, Olivier Grasset, Gabriel Tobie, Dunod, 2009. Nature de l'évaluation
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| Cristallographie et minéralogie | 4.5 | Semestre 1 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Cristallographie et minéralogieECTS :
4.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
18
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi des UE de Géologie en 1ère année de l’Université. Programme / plan / contenus
Programme : Les principes de base en cristallographie : maille, systèmes cristallins, réseau de Bravais, règles de Pauling, de substitutions, symétrie d’orientation et leur représentation. Classification minéralogique : les silicates et non silicates. Quelques minéraux d'exception : gemmologie et minéraux de synthèse. Introduction à la minéralogie environnementale et techniques de caractérisation minéralogique (DRX, MEB etc) Objectifs d'apprentissage
Les Objectifs d’Apprentissage Visés de cette UE sont : Analyser et décrire selon des critères et un vocabulaire spécifique les différents minéraux avec pour finalité leur identification. Déterminer les divers éléments de symétrie des minéraux en fonction de leur système cristallin. Analyser et exploiter des données analytiques obtenues par différents outils pour comprendre l’organisation cristalline et identifier les minéraux et leurs propriétés. Analyser et exploiter des données scientifiques pour comprendre l’importance de la minéralogie. Il s’agira pour l’étudiant de se confronter à la complexité de l’organisation structurale des minéraux à diverses échelles, du macroscopique au microscopique. L’étudiant sera amené à examiner, décrire et analyser des échantillons macroscopiques mais aussi au microscope polarisant. Il développera un esprit critique et de synthèse et sera solliciter pour argumenter aussi souvent que possible ses déterminations. Il manipulera des données grâce à des outils mathématiques simples et des concepts de géochimie pour retrouver les caractéristiques cristallographiques ou cristallochimiques de certains minéraux. L’étudiant appréhendera la réactivité minérale en fonction des propriétés cristallographiques en se basant sur des données de la littérature scientifique. Organisation générale et modalités pédagogiques
Le but de cette UE est de permettre aux étudiants d’appréhender la diversité minéralogique des matériaux terrestres. Bibliographie
J.-M. Montel, F. Martin 2014. Minéralogie - Cours et exercices corrigés. Dunod 2014 - 224 p. EAN13 : 9782100600120. Nature de l'évaluation
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| Stage ou projet expérimental | 3 | Semestre 2 | |||||||||
Stage ou projet expérimentalECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
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| Physique Expérimentale-lDD | 2 | Annualisé | 20 | ||||||||
Physique Expérimentale-lDDECTS :
2
Semestre calendaire :
Annualisé
Détail du volume horaire
Travaux pratiques :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
TPs d'électromagnétisme :
TPs portant sur les phénomènes ondulatoires :
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 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
20h de TP réparties en 5 séances de 4h tout au long de l'année universitaire. La présence est obligatoire. Nature de l'évaluation
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Lieu(x) d'enseignement
Campus de la formation
Orsay Bures
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