LDD1 Géosciences, Physique
Informations
Débouchés
Professionnels
Construite sur un format de type bi-disciplinaire, ses étudiants possèderont
Poursuite d’études
Master mention Mécanique
Master mention Physique (Physique et applications ou Physique Fondamentale ou General Physics)
Master mention Génie Civil
Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STePE)
Les Masters aux interfaces (géosciences, environnement, gestion des ressources du sous-sol, …)
Écoles d’ingénieurs avec des parcours géosciences et environnement (EOST, ECP, ENSG, Mines Paris, ENS, ENSEGID, ENGEES, ESIR, ENSI Poitiers, UniLaSalle Beauvais, …)
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Période(s) de candidature
Du 19 janvier au 12 mars 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomes, molécules, solides | Semestre 1 | 27 | 33.5 | 12 | |||||||
Atomes, molécules, solidesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
27
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
33.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie : Programme / plan / contenus
1 Spectroscopie des hydrogénoïdes Objectifs d'apprentissage
Partie I Partie II Savoir prédire la géométrie d’une molécule et l’état d’hybridation associé des atomes et représenter ses formes. Savoir déterminer le nom en nomenclature IUPAC des complexes de coordination. Organisation générale et modalités pédagogiques
27 h en CM. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Analyse-Calculus PCm+ | Semestre 1 | 30 | 30 | ||||||||
Analyse-Calculus PCm+Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
30
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
- ensembles, logique, quantificateurs; - rappels sur nombres réels et complexes; -fonctions et graphes; - limites et continuité; - la dérivée et le développement limité; - courbes paramétrées; -- propriétés de fonctions continues et dérivables; extrema; - intégration; -équations différentielles. Objectifs d'apprentissage
Apprendre les bases d'analyse (fonctions d'une variable) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Algèbre linéaire | Semestre 1 | 20 | 20 | ||||||||
Algèbre linéaireSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
20
Travaux dirigés :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Acquisition des méthodes et principaux résultats d'algèbre linéaire dans l'espace R^n. Objectifs d'apprentissage
Acquisition des méthodes et principaux résultats d'algèbre linéaire dans l'espace R^n. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique générale I LDD GP | Semestre 1 | 24 | 24 | ||||||||
Physique générale I LDD GPSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
- Cinématique: position, vitesse (moyenne vs instantanée), accélération en coordonnées cartésiennes, lois horaires; mouvement rectiligne uniforme, mouvement uniformément accéléré. - Notion de force (composantes d'une force, exemples : pesanteur, gravitation, frottement solide, visqueux, force de rappel) et statique (équilibre sous l'action de 2 forces, de 3 forces [triangle des forces]). - Lois de Newton: 1ère loi , notion d'inertie, notion de référentiel galiléen; 2è loi (contraster [Newton] versus [Aristote] ); 3è loi. - Conservation de la quantité de mouvement. Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les bases de la mécanique du point à une dimension (cinématique, dynamique, énergétique), de la statique Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours amphi: 24h. TD 24h 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géosciences et environnement | Semestre 2 | 7.5 | 6 | 21.5 | |||||||
Géosciences et environnementSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
7.5
Travaux pratiques :
21.5
Travaux dirigés :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases acquises au cours du module Système Terre. L'étudiant devra Programme / plan / contenus
Le cours se divise en 4 temps: Objectifs d'apprentissage
- Manipuler des instruments de mesures simples dans différents domaines des géosciences (hydrologie, cartographie, géochimie, géophysique) Organisation générale et modalités pédagogiques
Le cours balaye l'utilisation des géosciences pour comprendre les environnements à la surface de la Terre, à l'aide de quelques cours d'introduction en salle et de l'application sous forme de TP/TD. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Géophysique et Planétologie pour LDD GP | Semestre 2 | 9 | 10 | 6 | |||||||
Géophysique et Planétologie pour LDD GPSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
10
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Appétence pour les bases de physique-chimie appliquées à la Programme / plan / contenus
Nous commencerons par l’orbitographie, pour comprendre les trajectoire et les équilibres du système solaire. Nous étudierons ensuite la dynamique interne de la Terre et les processus de convection, responsables de la tectonique et du champ magnétique terrestre. L’exploration se poursuivra avec les impacts et les météorites, témoins des origines du système solaire, puis avec la formation et l’âge de la Terre, illustrés par l’expérience historique de Buffon. Nous plongerons ensuite dans l’intérieur de la Terre et des (exo)planètes, en étudiant leur densité et leur structure grâce à la sismologie planétaire. Enfin, une ouverture vers la relativité Objectifs d'apprentissage
Ce module propose une exploration complète de la Terre et des planètes, Organisation générale et modalités pédagogiques
Le module explorera les différentes notions en cours, illustrés par Bibliographie
- Le destin de l'univers. Jean-Pierre Luminet Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Climat, Énergies - S2 pour LDD GP | Semestre 2 | 15 | 10 | ||||||||
Climat, Énergies - S2 pour LDD GPSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux pratiques :
10
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L'UE se découpe en 4 chapitres englobant tous les objectifs d'apprentissage : Chapitre 1 - Le système climatique actuel (CM1 à 4 + TD1) (Bilan radiatif, circulation atmosphérique, circulation océanique) Objectifs d'apprentissage
Le but de cette UE est de décrire le fonctionnement du système climatique terrestre actuel et ses changements passés dans un contexte de forçage naturel, mais également de reconnaitre les changements environnementaux observés depuis le début de l’industrialisation et leurs impacts sur l’environnement et la société. Après avoir acquis les connaissances nécessaires sur le système climatique, les étudiants examineront notamment les projections climatiques estimées à partir des différents scenarii proposés par le GIEC. Les étudiants pourront également définir les grands types d’énergies nouvelles et leurs impacts en termes d’émission de CO2 atmosphérique. Au sein de cette UE multidisciplinaire, les étudiants pourront acquérir des bases scientifiques solides leur permettant de comprendre les grandes conclusions publiées dans les rapports du GIEC, et d’être en mesure de discuter des débats scientifiques sur les changements environnementaux globaux associés au dérèglement climatique actuel Organisation générale et modalités pédagogiques
L'UE se répartit en 10 séances de cours magistraux d'1h30 chacun et 5 séances de travaux dirigés de 2h Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Système Terre - LDD GP | Semestre 1 | 12 | 8 | ||||||||
Système Terre - LDD GPSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Ce cours propose un véritable voyage à travers le temps et l’espace, pour comprendre comment notre planète s’est formée, structurée et transformée au cours du temps. Objectifs d'apprentissage
• Décrire la Terre dans le système solaire Organisation générale et modalités pédagogiques
8 cours de 1h30 et 4 séances de TD de 2h 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse | Semestre 2 | 30 | 30 | ||||||||
AnalyseSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
30
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
1. Vecteurs propres et valeurs propres associées. Diagonalisation. Objectifs d'apprentissage
Apprendre des bases d’analyse et théorie spectrale en dim 2 ou plus. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Transformations de la matière | Semestre 2 | 10.5 | 28.5 | 2 | |||||||
Transformations de la matièreSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10.5
Travaux pratiques :
2
Travaux dirigés :
28.5
Apprentissage autonome
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme physique-chimie du lycée Programme / plan / contenus
Première partie : Acquisition des compétences de base nécessaire à l’étude des réactions chimiques en solutions Seconde partie : Les principes de la thermodynamique et applications aux réactions chimiques Objectifs d'apprentissage
Décrire un système en phase homogène, hétérogène et en particulier les solutions. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classe inversée avec ressources pédagogiques fournies. Des séances de type questions/réponses sur les notions de cours se feront en promotion entière, complétées par des séances classiques de travaux dirigés et une séance de travaux pratiques. Bibliographie
Toute la chimie pour bien commencer sa licence, V. Alezra, de Boeck Supérieur ; Principes de chimie, P. W. Atkins, L. Jones, L. Lavermann, de Boeck Supérieur ; Thermochimie, C. Picard, Bibliothèques des Universités ; Modern Thermodynamics : from heat engines to dissipative structures, D. Kondpudi, I. Prigogine, John Wiley & Sons. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique générale II | Semestre 2 | 32 | 40 | ||||||||
Physique générale IISemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
32
Travaux dirigés :
40
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
- Cinématique et dynamique 2D : Objectifs d'apprentissage
Maîtriser la mécanique du point à 2 dimensions (balistique, mouvement à force centrale). Comprendre les force électromagnétiques, la notion de champ électrique et magnétique, de potentiel électrique pour des systèmes de charges discrètes. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOC Sens critique : Sciences en sociétés | Semestre 2 | ||||||||||
SPOC Sens critique : Sciences en sociétésSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Apprentissage autonome
10
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
oui
Programme / plan / contenus
Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Enseignements expérimentaux | Semestre 2 | 20 | |||||||||
Enseignements expérimentauxSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Anglais - FSO - L1 S1 - 2,5 ECTS | Semestre 1 | 18 | |||||||||
Anglais - FSO - L1 S1 - 2,5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
18
Apprentissage autonome
6
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
ANGLAIS GÉNÉRAL. Cette UE s'inscrit dans une approche actionnelle dans les 5 compétences (compréhension Compétences à acquérir [habilitation] : Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Méthodes numériques | Semestre 1 | 6 | 21 | 21 | |||||||
Méthodes numériquesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
21
Travaux dirigés :
21
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Dans ce module, on apprend à mettre en oeuvre les méthodes numériques pour résoudre des problèmes de mathématiques, physique, chimie et autres sciences quantitatives. La première moitié du module est dédiée à la prise en main de l'outil numérique, axé sur le langage python et le développement dans un environnement Linux. On s'attaque ensuite aux premiers outils des méthodes numériques tels que l'interpolation, le calcul d'intégrales, les nombres aléatoires et simulations Monte-Carlo ou encore les estimateurs statistiques. Chaque séance de cours est accompagnée d'une série de problèmes, portant sur des thématiques scientifiques variées, que l'on résoudra sur ordinateur pendant la séance. L'objectif affiché est d'apprendre à utiliser l'outil numérique, tout en comprenant ses limites, lorsque les méthodes analytiques ne suffisent plus. Objectifs d'apprentissage
Dans ce module, on apprend à mettre en oeuvre les méthodes numériques pour résoudre des problèmes de mathématiques, physique, chimie et autres sciences quantitatives. La première moitié du module est dédiée à la prise en main de l'outil numérique, axé sur le langage python et le développement dans un environnement Linux. On s'attaque ensuite aux premiers outils des méthodes numériques tels que l'interpolation, le calcul d'intégrales, les nombres aléatoires et simulations Monte-Carlo ou encore les estimateurs statistiques. Chaque séance de cours est accompagnée d'une série de problèmes, portant sur des thématiques scientifiques variées, que l'on résoudra sur ordinateur pendant la séance. L'objectif affiché est d'apprendre à utiliser l'outil numérique, tout en comprenant ses limites, lorsque les méthodes analytiques ne suffisent plus. Organisation générale et modalités pédagogiques
Responsable: Jérémy NEVEU Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique de la Terre et des Planètes | Semestre 2 | 8 | 12 | ||||||||
Physique de la Terre et des PlanètesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Physiques et Mathématiques des UEs du S1 Programme / plan / contenus
- Introduction du système solaire et datation des surfaces planétaires (échantillons Apollo) - Description des formes de la Terre et représentations cartographiques (géodésie, mesures de références, projections) - Déformations gravitationnelles (marées terrestres, couples Terre-Lune, cas extrêmes de satellites de Jupiter) - Structures internes via les champs de potentiel (pesanteur, magnétisme, prolongement et images de la surface noyau-manteau) - Structures internes par propagation d’onde (ondes sismiques, ondes radar, problème inverse) Objectifs d'apprentissage
Apprendre des bases scientifiques d’exploration et datation de la Terre et des planètes du système solaire en mettant en application des outils mathématiques et physiques avec quelques jalons historiques depuis les travaux d'Ératosthène jusqu’au données modernes issues des satellites et sondes spatiales. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Stage découverte environnement pro ou projet bibliographique S2 | Semestre 2 | ||||||||||
Stage découverte environnement pro ou projet bibliographique S2Semestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Stage de 2 à 4 semaines, en laboratoire ou entreprise. Objectifs d'apprentissage
Si des stages de découverte ont pu déjà avoir été suivi plus tôt au Lycée et collège, ce premier stage étudiant post-bac en fin de L1DD a pour objectif d'approcher davantage un environnement professionnel avec le regard d'un jeune adulte dans son questionnement sur le monde de la recherche académique ou/et celui des carrières d'ingénieur. Modalités pédagogiques particulières
Evaluation sur la base du rendu d'une courte synthèse présentant l'équipe d'accueil du stage et introduisant une question technique et/ou scientifique d'intérêt. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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Lieu(x) d'enseignement
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