L2 Sciences et Technologies
Opérée par l’Institut Villebon – Georges Charpak, la licence Sciences et Technologies s’appuie sur une pédagogie active basée sur l’expérimentation dans l’esprit « main à la pâte » inventé par Georges Charpak, prix Nobel de physique. La deuxième année s’articule autour d’UE pluridisciplinaires et d’un apprentissage par projet. Elle permet d’initier la spécialisation vers les domaines d’intérêt qui prendra tout son sens en L3.
Les enseignements de L2 sont organisés en UE interdisciplinaires couvrant l'ensemble des disciplines enseignées à l'Institut (mathématiques, physique, biologie, chimie, informatique, ingénierie physique, sciences humaines et sociales et anglais) organisées autour de thèmes transversaux. Ces thèmes sont en lien avec des enjeux sociétaux (philosophiques, éthiques, économiques, sociologiques…) qui sont étudiés et débattus dans les enseignements de sciences humaines et sociales. Au semestre 4, le parcours de L3 se précise au travers, en particulier, d’UE mutualisées avec les licences de Physique ou de biologie de l’Université Paris Saclay.
Un apprentissage par projet au S3 vise à rendre les étudiants acteurs de leur formation en jouant sur leur motivation et leur engagement dans le dispositif d’apprentissage. Cet APP est l’occasion de développer de compétences transversales et l’acquérir des savoirs scientifiques et techniques.
Informations
Compétences
L’année de L2 permet aux étudiants de poursuivre l’acquisition des trois grandes compétences transversales du référentiel de la formation :
- Savoir résoudre un problème par une approche scientifique et technique dans le cadre d’un projet, d’un travail de recherche scientifique ou technique (compétence scientifique d'ordre cognitif).
- Savoir communiquer de manière correcte et appropriée au contexte dans le cadre d’un projet, d’un travail de recherche, quand il faut communiquer ses résultats, faire un pitch, échanger avec autrui (compétence communicationnelle et linguistique).
- Savoir se former et travailler efficacement dans le cadre d’un projet scientifique et technique, quand il faut acquérir de nouveaux savoirs, organiser son travail seul ou en équipe (compétence méthodologique).
Cette année de L2 permettra aux étudiants de la licence Sciences et Technologies d’approfondir leurs connaissances scientifiques et les compétences transversales.
Objectifs pédagogiques
L’année de L2 est une année de transition qui permet l'ouverture à de nombreuses disciplines, selon une pédagogie faisant une large place aux apprentissages par projets et aux enseignements interdisciplinaires.
Débouchés
Poursuite d’études
Master Bioinformatique
Master Biologie-AgroSciences
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
École d’ingénieur
Master Métiers de l'enseignement
Master en physique appliquée
Ecole d’ingénieur généraliste
Ecole d’ingénieur généraliste par apprentissage
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Étudiant.e titulaire de la première année de Licence Sciences et Technologies de l’Université Paris Saclay
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths et Informatique à son rythme | Semestre 1 | 36 | 36 | 0 | |||||||
Maths et Informatique à son rythmeSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
36
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
36
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cours de mathématiques et d’informatique des Semestre 1et 2 de la licence Programme / plan / contenus
Mathématiques :
Informatique :
Objectifs d'apprentissage
A l’issue des enseignements, les étudiant·es sont capables de : Partie 1 :
Partie 2 :
Partie 3 :
Partie 4 :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Les enseignements reposent sur un format de travail en autonomie supervisée avec supports de cours et vidéos à l’appui. Des points de cours seront mis en place en fonction des besoins. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
|
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| Science et Sport - Physique et Biologie | Semestre 1 | 21.5 | 21 | ||||||||
Science et Sport - Physique et BiologieSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
21.5
Travaux dirigés :
21
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cours de mécanique du semestre 1 de la licence. Programme / plan / contenus
Physique :
Biologie :
Objectifs d'apprentissage
Les étudiants acquièrent une maîtrise des connaissances fondamentales en biologie et en physique indispensables pour comprendre le mouvement et la performance sportive. A l’issue des enseignements, les étudiant·es sont capables de : Physique :
Biologie :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Physique : classe inversée pour les cours. Choix entre TD au tableau ou en autonomie. Biologie : CM et TD suivant les parties abordées. Compétences
Physique :
Biologie :
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Science et Environnement - Biologie, Chimie | Semestre 1 | 24 | 24.5 | 4 | |||||||
Science et Environnement - Biologie, ChimieSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
24
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
24.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Enseignements de L1 (Socle Chimie, Socle Biologie, Génétique moléculaire) Programme / plan / contenus
Biologie :
Chimie :
Objectifs d'apprentissage
Lors des enseignements d'ingénierie biologique, la question de la fabrication des OGM permet d'aborder les techniques de transfert de gènes, leurs applications et les débats associés. L’enseignement aborde aussi les bases de la toxicologie du point de vue biologique (impact dans les cellules et l’organisme) mais fait également le lien avec les propriétés chimiques des molécules (toxicocinétique/toxicodynamique). Les objectifs de l’enseignement de chimie sont d’utiliser avec des exemples précis en lien avec l’environnement les notions de thermodynamique existantes : d’un point de vue microscopique et macroscopique. D’identifier dans des systèmes simples les forces intermoléculaires à l'échelle microscopique et de comparer les ordres de grandeur. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les enseignements dans cette UE alternent entre des phases de cours, des travaux dirigés et du travail en autonomie. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ondes et mécanique des fluides | Semestre 1 | 10.5 | 10.5 | 12 | |||||||
Ondes et mécanique des fluidesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10.5
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
10.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mécanique des fluides : Maitriser les concepts physiques acquis en L1 et la chimie des solutions Ondes : Maîtriser les concepts physiques acquis en L1 sur les oscillateurs et la trigonométrie Programme / plan / contenus
Mécanique des fluides :
Ondes :
Objectifs d'apprentissage
Mécanique des fluides
Ondes :
Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE est organisée en CM, TD et TP. Ces enseignements se déroulent en présentiel. La préparation des projets de TP autogérés est faîte en présentiel et en distanciel. Mise à disposition de documents de cours/TD sur e-campus. Modalités pédagogiques particulières
Les 12h de TP sont des TP autogérés Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Introduction à la réactivité chimique | Semestre 1 | 4.5 | 4.5 | 3 | |||||||
Introduction à la réactivité chimiqueSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
4.5
Travaux pratiques :
3
Travaux dirigés :
4.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
UE de Chimie de L1 Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Les enseignements dans cette UE alternent entre des phases de cours, des travaux dirigés et de travaux pratiques. Compétences
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution de problèmes scientifiques | Semestre 2 | ||||||||||
Résolution de problèmes scientifiquesSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Organisation générale et modalités pédagogiques
Evaluation suivant la grille de compétences Modalités pédagogiques particulières
Semaine thématique, projet fiction, Stage, TP autogéré, APP Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
|
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| Méthodologie d’apprentissage et de travail de projet | Semestre 2 | ||||||||||
Méthodologie d’apprentissage et de travail de projetSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Organisation générale et modalités pédagogiques
Evaluation suivant la grille de compétences. Modalités pédagogiques particulières
Semaine thématique, projet fiction, Stage, TP autogéré, APP Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
|
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| Communication générale et scientifique | Semestre 2 | ||||||||||
Communication générale et scientifiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Organisation générale et modalités pédagogiques
Evaluation suivant la grille de compétence Modalités pédagogiques particulières
Semaine thématique, projet fiction, Stage, TP autogéré, APP... Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
|
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| Anglais S4 | Semestre 2 | 9 | 9 | ||||||||
Anglais S4Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9
Travaux dirigés :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Objectifs d'apprentissage
L’UE Anglais S3 fait partie du bloc Méthodologie, Communication et Projets Scientifiques 2 (MCPS2) de la L2 Sciences et Technologies. Le bloc MCPS2 comporte des enseignements d'anglais qui doivent permettre aux étudiants d’acquérir des compétences linguistiques : être capables de lire et de produire des documents scientifiques en anglais, échanger à l’oral dans cette langue. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| SPOC Enjeux de la transition écologique | Semestre 1 | ||||||||||
SPOC Enjeux de la transition écologiqueSemestre 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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| Anglais S3 | Semestre 1 | 9 | 9 | ||||||||
Anglais S3Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9
Travaux dirigés :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Objectifs d'apprentissage
L’UE Anglais S3 fait partie du bloc Méthodologie, Communication et Projets Scientifiques 2 (MCPS2) de la L2 Sciences et Technologies. Le bloc MCPS2 comporte des enseignements d'anglais qui doivent permettre aux étudiants d’acquérir des compétences linguistiques : être capables de lire et de produire des documents scientifiques en anglais, échanger à l’oral dans cette langue. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE Sciences et Santé à 6 ECTS ou à 8,5 ECTS | |||||||||||
| Science et Santé 2a - Biologie, Chimie | Semestre 2 | 26 | 26.5 | 15 | |||||||
Science et Santé 2a - Biologie, ChimieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
26
Travaux pratiques :
15
Travaux dirigés :
26.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie et biologie de la L1 et premier semestre de L2 Programme / plan / contenus
Chimie : Biologie : Dans la suite de la L1, l’enseignement de biologie concerne la régulation de l’expression des gènes et les modifications post-traductionnelles. Il aborde également les “omiques” (transcriptomiques et protéomique). L’enseignement est complété par des TP de biologie moléculaire : électrophorèse bi-dimentionnelle et restriction enzymatique. Objectifs d'apprentissage
Biologie : Dans la suite de la L1, l’enseignement de biologie concerne la régulation de l’expression des gènes et les modifications post-traductionnelles. Il aborde également les “omiques” (transcriptomique, protéomique et métabolomique). L’enseignement est complété par des TP de microbiologie et biologie moléculaire : isolements de bactéries, caractérisation par observations microscopiques et tests biochimiques, PCR, migration électrophorétique et analyses de séquences pour identification moléculaire Chimie : Modalités pédagogiques particulières
Biologie : la partie omiques inclut un travail de groupe tutoré sur documents à partir d’un sujet donné (analyse des levures utilisées pour la fabrication de la bière) qui donne lieu à une restitution orale. Compétences
Biologie :
Chimie :
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Science et Santé 2d - Physique, Biologie, Chimie | Semestre 2 | 37.5 | 37.5 | 15 | |||||||
Science et Santé 2d - Physique, Biologie, ChimieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
37.5
Travaux pratiques :
15
Travaux dirigés :
37.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Physique, chimie et biologie de L1 et du premier semestre de L2 Programme / plan / contenus
Biologie : Dans la suite de la L1, l’enseignement de biologie concerne la régulation de l’expression des gènes et les modifications post-traductionnelles. Il aborde également les “omiques” (transcriptomiques et protéomique). L’enseignement est complété par des TP de biologie moléculaire : électrophorèse bi-dimentionnelle et restriction enzymatique. Chimie : Physique : Electromagnétisme (ex radiofréquence) Il unit les deux thématiques afin de conduire l'étudiant aux ondes électromagnétiques, la lumière en montrant le couplage des champs électriques et magnétiques, culminant en les équations de Maxwell dans le vide. Ingénierie : bases du traitement du signal discret Modalités pédagogiques particulières
Biologie : la partie omiques inclut un travail de groupe tutoré sur documents à partir d’un sujet donné (analyse des levures utilisées pour la fabrication de la bière) qui donne lieu à une restitution orale. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Science et Santé 2c - Physique, Biologie | Semestre 2 | 18 | 18 | 21 | |||||||
Science et Santé 2c - Physique, BiologieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux pratiques :
21
Travaux dirigés :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Physique et biologie de la L1 Programme / plan / contenus
Biologie : Dans la suite de la L1, l’enseignement de biologie concerne la régulation de l’expression des gènes et les modifications post-traductionnelles. Il aborde également les “omiques” (transcriptomiques et protéomique). L’enseignement est complété par des TP de biologie moléculaire : électrophorèse bi-dimentionnelle et restriction enzymatique. Physique : Electromagnétisme (ex radiofréquence) Il unit les deux thématiques afin de conduire l'étudiant aux ondes électromagnétiques, la lumière en montrant le couplage des champs électriques et magnétiques, culminant en les équations de Maxwell dans le vide. Ingénierie : bases du traitement du signal discret Modalités pédagogiques particulières
Biologie : la partie omiques inclut un travail de groupe tutoré sur documents à partir d’un sujet donné (analyse des levures utilisées pour la fabrication de la bière) qui donne lieu à une restitution orale. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Science et Santé 2b - Physique, Chimie | Semestre 2 | 22 | 22 | 12 | |||||||
Science et Santé 2b - Physique, ChimieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
22
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
22
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie et physique de la L1 et premier semestre de L2 Programme / plan / contenus
Chimie : L’enseignement de chimie s’organise en trois parties. Tout d’abord, les notions introductives de réactivité en chimie organique, vue dans l’UE Science et Santé 1, sont approfondies. Cet enseignement permet d’entrevoir la réactivité des principales fonctions chimiques. Un parallèle est fait entre le mécanisme mis en jeu au laboratoire et celui in-vivo pour les transformations chimiques bio-inspirées. La notion de synthèse multi-étapes est abordée en fin d’enseignement. Dans une seconde partie, les notions de spectroscopie Infrarouge et RMN sont vues dans le cadre de l’analyse chimique de molécules organiques. Enfin la troisième partie introduit la chimie du solide (importance des structures cristallines dans les milieux biologiques et en pharmacologie). Physique : Electromagnétisme (ex radiofréquence) Il unit les deux thématiques afin de conduire l'étudiant aux ondes électromagnétiques, la lumière en montrant le couplage des champs électriques et magnétiques, culminant en les équations de Maxwell dans le vide. Ingénierie : bases du traitement du signal discret Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| UEs obligatoires | |||||||||||
| MOOC Informatique - programmation en C | Semestre 2 | 10 | 10 | ||||||||
MOOC Informatique - programmation en CSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Travaux dirigés :
10
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Connaissances en mathématiques (niveau secondaire : collège/début de lycée). Programme / plan / contenus
MOOC en 2 parties :
Objectifs d'apprentissage
A la fin du MOOC, vous serez capable de :
Organisation générale et modalités pédagogiques
MOOC avec présence d'un enseignant en appui 1 séance sur 2 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Maths à son rythme | Semestre 2 | 25.5 | 25.5 | ||||||||
Maths à son rythmeSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
25.5
Travaux dirigés :
25.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Systèmes linéaires, matrices, vecteurs Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
A l’issue des enseignements, les étudiant·es sont capables de :
Compétences
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique et ingénierie de l'énergie | Annualisé | 8.5 | 10.5 | 6 | |||||||
Physique et ingénierie de l'énergieSemestre calendaire :
Annualisé
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8.5
Travaux pratiques :
6
Travaux dirigés :
10.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cours de thermodynamique et d'ingénierie de L1 Programme / plan / contenus
Physique :
Ingénierie :
Objectifs d'apprentissage
Physique : A l’issue des enseignements de physique, les étudiant·es sont capables de :
Ingénierie : A l’issue des enseignements d’Ingénierie, les étudiant·es sont capables de :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Physique : Classe inversée pour les cours. Choix entre TD au tableau ou en autonomie. Ingénierie : Travaux Pratiques en binômes avec cours/TD intégrés. Deux tests d’autoévaluation. Travail de rédaction d’une synthèse. Modalités pédagogiques particulières
Physique : un projet étudiant autour des transferts thermiques Compétences
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| 1 UE à 2,5 ECTS ou 5 ECTS au choix suivant le nombre d'ECTS de l'UE Sciences et Santé | |||||||||||
| UE libre S4 2,5 ECTS | Semestre 2 | ||||||||||
UE libre S4 2,5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Introduction à la physique des particules | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||
Introduction à la physique des particulesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Pas de prérequis. Programme / plan / contenus
Plan du cours :
Une visite de l’accélérateur circulaire d’Orsay est organisée à la fin du semestre. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Alternance de cours-TD sur 10 séances. 2 séances sont réalisées en salle informatique de l’IJCLab pour pratiquer l’analyse de données et l’analyse d’articles scientifiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Capteurs | Semestre 2 | 8 | 40 | ||||||||
CapteursSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux pratiques :
40
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Instrumentation L1 Physique générale de L1 (mécanique, électromagnétisme) Programme / plan / contenus
Instructions pour microcontrôleurs et gestion des interruptions Objectifs d'apprentissage
Le module a pour objectif de faire progresser les étudiants sur les domaines suivants :
L’ensemble de ces acquis est obtenu par une combinaison de fonctionnement en mode projet et de cours plus théoriques. Organisation générale et modalités pédagogiques
Long TP sur plusieurs séances en mode projet en équipe avec séquences de cours magistraux pour structuration et formalisation des acquis. L’apprentissage se fait en « classe inversée », les étudiants sont confrontées aux notions théorique de leur propre projet. Modalités pédagogiques particulières
Mode projet – gestion de livrables. UE combinée avec MPE-STU - Management de Projet en Equipe - STU Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Biologie cellulaire et développement | Semestre 2 | 20 | 15 | 10 | |||||||
Biologie cellulaire et développementSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
20
Travaux pratiques :
10
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme de L1 : Programme / plan / contenus
Cette UE pluridisciplinaire vise à fournir les notions indispensables pour comprendre : Objectifs d'apprentissage
OAV1. Décrire l’organisation des cellules eucaryotes et leur environnement cellulaire Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE bénéficie d’un cours eCampus très structuré incluant : Bibliographie
Biologie cellulaire. Y. Bassaglia Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| UE libre S4 5 ECTS | Semestre 2 | ||||||||||
UE libre S4 5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Initiation à la physique des solides | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Initiation à la physique des solidesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux dirigés :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Astrophysique expérimentale | Semestre 2 | 25 | |||||||||
Astrophysique expérimentaleSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Radioactivité et éléments de physique nucléaire | Semestre 2 | ||||||||||
Radioactivité et éléments de physique nucléaireSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Planétologie comparée | Semestre 2 | 13 | 5 | 7 | |||||||
Planétologie comparéeSemestre 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
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Expériences historiques | Semestre 2 | 12 | 12 | ||||||||
Expériences historiquesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12
Travaux pratiques :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de physique du L1 et du L2-S3 (mécanique, électrostatique, thermodynamique, optique…). Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Bibliographie
Bibliographie en histoire des sciences fournie selon le sujet (mesure de la vitesse de la lumière, pendule de Foucault…). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | |||||||
Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE)Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
La programmation en C n’est pas un prérequis. Le module se concentre surtout sur l’analyse de code plutôt que la capacité à développer dans ce langage. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte des architectures embarquées pour le traitement du signal et des images (CPU, GPU, FPGA). Cette sensibilisation à ce thème de l’E3A est illustrée sur des algorithmes simples de traitement d’image (détection de contours et seuillage couleur) étudiés en Matlab puis implémentés sur CPU en langage C puis sur GPU comme initiation au calcul parallèle en langage CUDA. La partie théorique est principalement consacrée à l’architecture des processeurs (jeux d’instructions et pipeline). L’objectif de la partie pratique du module est avant tout la prise en main des outils (processeur, compilation, environnement linux, carte embarquée Jetson) utilisés pour mener à bien un projet de l’étude algorithmique à l’implémentation sur cible embarquée. Afin de ne pas demander de pré-requis en génie logiciel (python ou C), les objectifs en développements logiciels se limitent à la complétion de codes à trou. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Relativité restreinte | Semestre 2 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Relativité restreinteSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12.5
Travaux dirigés :
12.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Découverte de la relativité restreinte et de sa mise en application. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD intégrés Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Algèbre géométrique pour Physiciens | Semestre 2 | 16 | 8 | ||||||||
Algèbre géométrique pour PhysiciensSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux dirigés :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Structures algébriques, algèbre linéaire. Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD avec davantage de TD en fin de semestre une fois le formalisme introduit. Deux contrôles continus sont prévus pour accélérer l’apprentissage des connaissances de base pour le cours. Bibliographie
Linear and Geometric Algebra, Alan MacDonald. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Sciences, Savoirs, Sociétés | Semestre 2 | 8 | 8 | ||||||||
Sciences, Savoirs, SociétésSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
8
Travaux dirigés :
8
Apprentissage autonome
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
pas de prérequis Programme / plan / contenus
Les objectifs de l'UE sont doubles : 1° initier une réflexion sur les processus de production de preuves scientifiques, 2° initier les étudiants à la méthodologie de la recherche (sources, données, analyse et interprétation des données). L'enjeu est de faire travailler les étudiants sur les processus de construction et de validation des savoirs scientifiques en allant au-delà d'un idéal de faits et de preuves - univoques, sans ambiguïté, immuables et universelles - qui s'imposeraient d'eux-mêmes: - Comment les preuves sont-elles produites? Par qui ? Qui les valide ? - Comment les arguments sont-ils jugés convaincants au sein de la communauté scientifique qui les produit, ou dans un contexte social plus large? - Comment et par qui les méthodes scientifiques peuvent-elles être réappropriées pour produire du doute et remettre en question des consensus scientifiques établis ? Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
L'UE est organisée en 12 créneaux de 2h, alternant des séances avec un enseignant et des séances de travail en autonomie. Ces séances mettent en avant la participation des étudiants, à la fois à travers des travaux d’enquête collective qui sont restitués, mais aussi à travers les discussions générées à partir des textes d’historiens et de sociologues des sciences et des techniques qui sont étudiés avec les enseignants. Chacune des séances en autonomie donne lieu à la realisation d’un travail (devoir écrit, recherche ou presentation orale collective) qui compte pour le contrôle continu. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Découverte de la mécanique des fluides | Semestre 2 | 10 | |||||||||
Découverte de la mécanique des fluidesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
10
Projet tutoré
38
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cours introductif à la mécanique des fluides : notion de pression, de débit, lois de conservation, principe fondamental de la dynamique pour un fluide, notion de tension de surface, fluides complexes. Choix d’un phénomène physique à reproduire par l’expérience, puis acquisition et analyses des données. La réalisation d’expériences est possible grâce à du matériel mis à disposition et à l’aide d’un technicien présent durant les séances pouvant réaliser des pièces mécaniques. Objectifs d'apprentissage
Comprendre des phénomènes physiques liés à la mécanique des fluides, par la réalisation et l’exploitation d’expériences. Organisation générale et modalités pédagogiques
10h de cours d’introduction à la mécanique des fluides suivies de 38h de projets expérimentaux. Modalités pédagogiques particulières
Évaluation sur le cours et sur le projet (séances + rapport + soutenance). Bibliographie
Ce que disent les fluides, E. Guyon, J.-P. Hulin, L. Petit, Editeur Belin. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique Subatomique Expérimentale | Semestre 2 | 24 | |||||||||
Physique Subatomique ExpérimentaleSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Travaux pratiques :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mathématiques du niveau 1ère année de Physique. Programme / plan / contenus
Partie 1 : 12h Détection de rayons gamma, de neutrons, de particules alpha et d’électrons. Manipulation de l’instrumentation associée (détecteurs, modules électroniques, acquisition de données, oscilloscope, logiciels d’analyses). Partie 2 : 12h Choix d’une des expériences proposées par les enseignants avec un type de particule donné, mesures avec incertitudes et traitement statistique des données. Étude bibliographique d’une application possible des mesures effectuées. Objectifs d'apprentissage
Initiation à la détection des rayonnements ionisants et aux applications associées (Physique médicale, Energie nucléaire, radioécologie, physique fondamentale (noyaux, particules, astrophysique). Organisation générale et modalités pédagogiques
Séances de TP de 4h, travail en binôme (sauf cas particulier). Évaluation orale : exposé oral du sujet traité avec démonstration de manipulation en fin d’UE. Modalités pédagogiques particulières
Enseignement sous forme de TP-Bibliographie avec exposé en appui sur le matériel de TP. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| 1 UE au choix à 2 ECTS | |||||||||||
| Mathématiques appliqués | Semestre 2 | 11 | 11 | ||||||||
Mathématiques appliquésSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
11
Travaux dirigés :
11
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Organisée autour de petits projets concrets, cet enseignement de mathématiques appliqués mettra de lier les mathématiques et l’informatique à d’autres disciplines de la licence Sciences et technologies nécessitant l’usage d’outils mathématiques tels que l’analyse numérique et les probabilités/statistiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Physiologie et défense du corps humain | Semestre 2 | 11 | 11 | ||||||||
Physiologie et défense du corps humainSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
11
Travaux dirigés :
11
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Enseignement de biologie de L1 et de L2 Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
L’enseignement de biologie concerne la physiologie animale, en particulier la physiologie du rein, l’immunologie et le système cardiovasculaire. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les enseignements dans cette UE alternent entre des phases de cours, des travaux dirigés et du travail en autonomie. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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Lieu(x) d'enseignement
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