Master Physique Appliquée et Ingénierie Physique - parcours Mécanique, Matériaux et Procédés Avancés (MMPA)

Présentation de la formation

Durée de la formation

Face-à-face pédagogique
(CM/TD/TP)
Évaluations Projet(s) et/ou TER Durée de la formation
MMPA 4 600h 67 0 701h
MMPA 5 0h 0 0 0h

Organisation semestre 7 à semestre 10

Programme semestre 7

Code matière Intitulé matière
PH0701Propagation guidée des ondes électromagnétiques
PH0702Optique et lasers
PH0703Mathématiques appliquées
PH0704Interactions Rayonnement-Matière
PH0705Physique du solide
PH0706Travaux Pratiques 1
PH0707Physique Statistique
PH0708Mécanique quantique
GC0705Résistance des matériaux avancée
GC0706Mécanique des Milieux Continus 3
AN0709Anglais
PCL0701Communication - Recherche bibliographique

Programme semestre 8

Code matière Intitulé matière
PH0801Semi-conducteurs, composants et applications
PH0802Lasers et applications
PH0803Optique avancée
PH0804Physique Expérimentale - Capteurs
PH0805Informatique Scientifique
PH0806Travaux Pratiques 2
PH0807Propriétés magnétiques de la matière
PH0808Spectroscopie / Microscopie
GC0804Agro-matériaux de construction
GC0805Dimensionnement des structures
PCL0801Stage court en entreprise ou en laboratoire

Programme semestre 9

Code matière Intitulé matière
MMPA (UTT)MMPA (UTT)

Programme semestre 10

Code matière Intitulé matière
MMPA (UTT)MMPA (UTT)

Fiches matières

Propagation guidée des ondes électromagnétiques

PH0701

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Bertrand PARVITTE (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSCRTPEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session3010600 100%
2ème session200080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session001000 100%
2ème session000100 100%
Objectifs :
Décrire le comportement des ondes électromagnétiques dans les guides d?ondes et dans diverses géométries
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :
Maîtrise de l'utilisation des équations de Maxwell appliquées à la propagation des ondes électromagnétiques dans divers milieux de propagation : dans le vide, dans les milieux linéaires homogènes et isotropes, dans les guides d'ondes (rectangulaire et cylindriques creux, fibres optiques). Introduction aux techniques modernes de guidage : les cristaux photoniques
Connaissances requises :
Optique et électromagnétisme du cycle licence
Programme :
Rappels : Équations de Maxwell et propagation des ondes planes dans le vide
Ondes planes dans les milieux linéaires, homogènes et isotropes : milieux transparents, milieux absorbants, réflexion et réfraction.
Propagation guidée
- Guide plan
- Guide rectangulaire creux
- Fibres optiques
Introduction aux techniques modernes de guidage : les cristaux photoniques

TP : Détermination de modes propres de différentes géométries de guides d'onde par simulation numérique

Optique et lasers

PH0702

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Virginie ZENINARI (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTPEETEET Total
Durée2h2h
Points Cas général 1ère session20800 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Maîtriser l'optique matricielle et l'optique Gaussienne pour étudier le principe du laser et de son émission
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Optique géométrique et ondulatoire du cycle licence
Programme :
Rappels d'optique géométrique et application aux fibres optiques
Optique matricielle
Faisceaux gaussiens
o Propriétés géométriques
o Propriétés énergétiques
Optique gaussienne matricielle
Ondes dans une cavité résonante
Faisceaux de Hermite Gauss
Applications
o Résonateur symétrique (Laser He Ne)
o Cavité confocale et cavité Fabry-Pérot (Diode laser)

TP : Modélisation de faisceaux gaussiens et applications à la simulation d'un expandeur de faisceau et d'une cuve multi-passages de type Herriott

Mathématiques appliquées

PH0703

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Abdelillah EL HDIY (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSCRTPEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session3010600 100%
2ème session000100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session001000 100%
2ème session000100 100%
Objectifs :
Maîtriser les outils mathématiques utiles en sciences physiques
Compétences spécifiques visées :
Savoir résoudre des problèmes spécifiques en physique par l?utilisation des outils mathématiques proposés
Compétences générales visées :
Acquérir des compétences dans l?utilisation de fonctions mathématiques utiles à la compréhension de certains processus physique
Connaissances requises :
Connaissances de base en mathématiques (Licence).
Programme :
- Séries complexes (Taylor, Laurent)
- Méthodes des résidus
- Fonctions de plusieurs variables et opérations vectorielles
- Fonctions spéciales (erf, erfc, Bessel,...)
- Théorie des distributions et transformée de Fourrier

Interactions Rayonnement-Matière

PH0704

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Nathalie TRANNOY-ORBAN (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée1h302h2h
Points Cas général 1ère session35650 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Introduction aux phénomènes d'interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :
Compréhension du rayonnement électromagnétique et de sa interaction avec la matière
Connaissances requises :
Optique et électromagnétisme du cycle licence
Programme :
Quantification des échanges d'énergie, effet photoélectrique
Production des rayonnements électromagnétiques
Largeur des raies spectrales (effet Doppler, ...)
Diffusion élastique de photons (Compton, Rayleigh, ...)
Photo-absorption, émission spontanée, émission stimulée : milieux amplificateurs, cavités.
Propriété du rayonnement stimulé.
Fluorescence, phosphorescence.
Application à la spectroscopie
Applications aux rayons X

Physique du solide

PH0705

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Olivier SIMONETTI (Responsable) - département Electronique, Electrotechnique, Automatique (EiSINe - Reims)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSCRTPEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session3010600 100%
2ème session000100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session001000 100%
2ème session000100 100%
Objectifs :

Avoir des connaissances générales dans le domaine de la physique du Solide


Compétences spécifiques visées :

Comprendre la structure cristallographique d'un solide, le type de liaison qui le caractérise et son comportement (mécanique, thermique, électronique).


Compétences générales visées :

Différencier entre les solides et leurs propriétés


Connaissances requises :
Programme :

- Rappel de cristallographie : symétries, réseaux de Bravais, indices de Miller, espace réciproque, Zone de Brillouin.
- Propriétés mécaniques et thermique des solides : vibrations du réseau; phonons, capacité calorifique; modèles de Debye et d'Einstein.
- Liaisons dans les solides: Van der Waals, covalente, ionique, métallique et hydrogénique.
- Les états électroniques dans les solides : Gaz des électrons libres de Fermi, bandes d'énergie, cristaux semi-conducteurs.
- 1 TP sur logiciel.

Travaux Pratiques 1

PH0706

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Nathalie TRANNOY-ORBAN (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureTPTotal
Durée15h15h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTP Total
Durée
Points Cas général 1ère session100 100%
2ème session100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session100 100%
2ème session100 100%
Objectifs :

Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :
- Optique ondulatoire 1 : Optique de Fourier, filtrage spatial
- Optique ondulatoire 2 : Spectrométrie par TF (Michelson), mesure d'indice de réfraction
- Fibre optique
- Spectrométrie visible
- Guide d'onde métallique

Physique Statistique

PH0707

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Jean MICHEL (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session30700 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Permettre le passage du microscopique au macroscopique. Expliquer les propriétés physiques des systèmes macroscopiques à partir des données théoriques et expérimentales des composants du système. Maîtrise des statistiques élémentaires. Applications à des problèmes physiques pratiques.
Compétences spécifiques visées :
Savoir définir les micro-états d'un système, savoir calculer des fonctions de partition et des valeurs moyennes (énergie, nombre de particules, etc.) pour des systèmes classiques et quantiques.
Compétences générales visées :
Connaître les diverses statistiques pour les systèmes de particules discernables : statistique de Maxwell Boltzmann et les systèmes de particules indiscernables : statistiques quantiques Fermi Dirac, Bose Einstein.
Savoir utiliser la description statistique adéquate (micro-canonique, canonique ou grand-canonique) et les outils associés pour résoudre un problème de physique statistique bien précis.
Connaissances requises :
Optique et électromagnétisme du cycle licence
Programme :
Rappels de thermodynamique
Notion d'états microscopiques. Postulats de la physique statistique
- Espace des phases. Définition statistique de l'entropie, grandeurs et fonctions thermodynamiques.
Les diverses statistiques :
- Probabilité thermodynamique : méthode d'évaluation.
- Systèmes de particules discernables : statistique de Maxwell Boltzmann.
- Systèmes de particules indiscernables : statistiques quantiques : Fermi Dirac, Bose Einstein.
- Limite commune des statistiques quantiques : statistique de Maxwell Boltzmann corrigée

Théorie des ensembles de Gibbs, ensembles micro-canonique, canonique et grand-canonique

Applications : théorie cinétique des gaz, paramagnétisme/diamagnétisme, solides et semi-conducteurs...

Mécanique quantique

PH0708

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Dominika VIGLASKA (Responsable)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée2h3h3h
Points Cas général 1ère session30700 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Introduction du moment cinétique, description quantique de l'atome d'hydrogène, étude de l'effet d'un champ magnétique ou électrique, et caractérisation de la nature des particules pour acquérir des bases de mécanique quantique utiles en physique atomique et moléculaire.
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Bases de mécanique quantique du cycle licence
Programme :
- Spin 1/2 : expérience de Stern et Gerlach et précession de Larmor, spin électronique.
- Moments cinétiques : propriétés générales, harmoniques sphériques (application aux déformations multipolaires), composition du moment cinétique (interaction spin-orbite).
- Théorie des perturbations stationnaires et perturbations dépendant du temps.
- Atome d'hydrogène : potentiel central (application aux orbitales atomiques), structure fine, structure hyperfine, effet Zeeman et effet Stark.
- Indiscernabilité des particules : bosons et fermions, postulat de symétrisation, principe d'exclusion de Pauli.

Résistance des matériaux avancée

GC0705

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Boussad ABBES (Responsable) - département Génie mécanique et productique (IUT RCC - Reims)
Sébastien MURER (Responsable) - département Mathématiques (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSDSTEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session40600 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Approfondir les connaissances acquises en Résistance des Matériaux
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Niveau Licence Scientifique, bases de résistance des matériaux
Programme :

• Conventions
• Flexion déviée
• Portiques hyperstatiques
• Calcul des moments quadratiques par rapport à des axes non parallèles

Mécanique des Milieux Continus 3

GC0706

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Sébastien MURER (Responsable) - département Mathématiques (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSDSTEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session40600 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Être capable de résoudre un problème d'élasticité linéaire.
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :
Acquérir et développer les compétences nécessaires au traitement des problèmes de mécanique des solides rencontrés dans le domaine du génie civil.
Connaissances requises :
Niveau Licence Scientifique - Mécanique des milieux continus élémentaire (contraintes, déformations)
Programme :
- Rappels de Mécanique des Milieux Continus
o Déformations : tenseur des déformations de Green-Lagrange, hypothèse de petites perturbations, applications à des problèmes de déformations planes
o Contraintes : tenseur des contraintes de Cauchy, tricercle de Mohr des contraintes
o Lois de comportement : application à l'élasticité linéaire dans le cadre de l'isotropie
- Méthodes classiques de résolution des problèmes de mécanique des milieux continus : équations de Lamé-Navier et Beltrami-Michell
- Résolutions de problèmes classiques (hypothèses d'axisymétrie, de contraintes planes, de déformations planes)
- Travaux pratiques : utilisation d'un code de calcul par éléments finis à des fins de comparaison avec la méthode analytique sur des cas d'études classiques résolus en travaux dirigés

Anglais

AN0709

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Irène OFFERMANS
Volume horaire :
NatureTDTotal
Durée30h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureOralDSTEOT Total
Durée0h351h0h30
Points Cas général 1ère session50500 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session10000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Consolider et élargir ses connaissances de l'anglais générale et scientifique.
Compétences spécifiques visées :
Extraire des informations pertinentes dans un document écrit ou oral à caractère scientifique.
Prendre part à une discussion.
S'initier à la traduction scientifique.
Écrire une synthèse ou un rapport.
Réaliser une présentation orale sur un sujet scientifique.
Réaliser une présentation orale personnelle.
Compétences générales visées :
Anglais courant. Anglais scientifique.
Connaissances requises :
Programme :
- Explication à l'écrit comme à l'oral de documents sonores ou écrits.

Remarque : étant donné le niveau visé en fin de diplôme de Master (B2/C1), il est vivement recommandé de compléter les enseignements et apprentissages en TD d'anglais par un travail personnel au Cerel (Centre de Ressources en Langues) du campus, bâtiment 5ter. Ce travail se fera en autonomie mais l'étudiant pourra bénéficier du guidage et de l'accompagnement de son enseignant d'anglais.

Communication - Recherche bibliographique

PCL0701

Semestre : 7
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Virginie ZENINARI (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureTPTotal
Durée20h20h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTPOTP Total
Durée0h20
Points Cas général 1ère session6040 100%
2ème session6040 100%
Dispense contrôle continu 1ère session6040 100%
2ème session6040 100%
Objectifs :

Savoir utiliser les bibliothèques et les bases de données bibliographiques en ligne
Savoir interpréter un article scientifique et le présenter de manière pédagogique en utilisant les ressources informatiques.
Maîtriser les outils de communication écrite et orale.


Compétences spécifiques visées :

Rédaction de CV - lettres de motivations - entraînement aux entretiens


Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :

Présentation du monde de la bibliographie scientifique (nomenclature, base de données)
Analyse détaillée d'une publication scientifique.
Travail sur la communication écrite et orale.

Semi-conducteurs, composants et applications

PH0801

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Louis GIRAUDET (Responsable) - département Electronique, Electrotechnique, Automatique (EiSINe - Reims)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSCRTPEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session3010600 100%
2ème session000100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session001000 100%
2ème session000100 100%
Objectifs :

Acquérir les bases de la physique des semi-conducteurs, appliquée aux composants électroniques (transistors) et optoélectroniques (photodiodes, diodes lasers, etc).


Compétences spécifiques visées :

Comprendre les principes de fonctionnement des composants à semiconducteurs, transistors et composants optoélectroniques en particulier.
Savoir calculer les caractéristiques électriques de composants simples.


Compétences générales visées :

- Compétences dans les propriétés physiques et électroniques des semi-conducteurs,
- Comprendre et analyser le fonctionnement de quelques dispositifs électroniques: jonctions et transistor à effet de champ.


Connaissances requises :

#PH0505 #PH0705

Programme :

Physique des semi-conducteurs : rappels de physique du solide, diagrammes de bande, densités d'états, concentrations de porteurs, masse effective, loi d'action de masse, semi-conducteur intrinsèque ou dopé, mobilité, vitesse de dérive, courants de dérive et de diffusion, équations de continuité.
Applications aux composants : contact métal - semi-conducteur (Schottky), transistor à effet de champ, jonction PN, introduction aux composant opto-électroniques

1 TP : Simulation numérique de de diagrammes de bande et de transistor à effet de champ

Lasers et applications

PH0802

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Bertrand PARVITTE (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTPEETEET Total
Durée2h2h
Points Cas général 1ère session20800 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Comprendre les principes et les caractéristiques fondamentales des lasers ainsi que leurs applications
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Optique ondulatoire et physique statistique
Programme :
Rappels sur l'émission et l'absorption de rayonnement
- Corps noir / Coefficients d'Einstein
- Amplification du rayonnement / Inversion de population.
Effet laser / Équations d'évolution d'un laser
- Solutions stationnaires
- Dynamique de l'effet laser, laser continu / laser impulsionnel
Différents types de lasers : Principes et caractéristiques
- Lasers solide, à gaz, à liquide
- Diodes lasers type télécoms, Lasers à cascade quantique
- Sources de type OPO (Oscillation Paramétrique Optique) et DFG (Difference Frequency Generation) :
- Lasers en modes bloqués, Peignes de fréquence

TP : Étude du comportement dynamique de l'inversion de population dans un laser par simulation numérique

Optique avancée

PH0803

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Jeremy MALLET (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session40600 100%
2ème session20080 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Apprendre les méthodes optiques d'étude des matériaux et connaître les avancées en nano-optique
Compétences spécifiques visées :
Avoir une vision précise des problématiques de l'optique intégrée et des dispositifs nano-optiques
Compétences générales visées :
Appréhender l'optique non-linéaire et les applications associées
Connaissances requises :
Optique de base et optique ondulatoire
Programme :
Méthodes optiques pour l'étude des matériaux
Interaction non-linéaire lumière-matière
Optique intégrée et nano-optique

Physique Expérimentale - Capteurs

PH0804

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Nicolas HORNY (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Olivier SIMONETTI - département Electronique, Electrotechnique, Automatique (EiSINe - Reims)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSOralEETEET Total
Durée2h0h202h2h
Points Cas général 1ère session3020500 100%
2ème session2010070 100%
Dispense contrôle continu 1ère session001000 100%
2ème session000100 100%
Objectifs :

Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :
Introduction aux capteurs : Généralité sur les capteurs, la mesure et les conditionneurs. Applications aux capteurs optiques, thermiques et mécaniques.

Présentations de méthodes de mesure rencontrées dans l'industrie et la recherche :
- fluorescence X,
- Spectrométrie Raman,
- Spectromètre de masse,
- Spectrométrie en énergie,
- Ellipsométrie,
- Calorimétrie,
- Thermogravimétrie,
- Chromatographie et techniques séparatives,
- Méthodes nucléaires (RMN),
- Capteurs à fibre optique...

Informatique Scientifique

PH0805

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Bertrand PARVITTE (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTPTotal
Durée10h20h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTPITP Total
Durée1h30
Points Cas général 1ère session4060 100%
2ème session4060 100%
Dispense contrôle continu 1ère session4060 100%
2ème session4060 100%
Objectifs :
Maîtriser l'utilisation d'outils de calcul scientifique, de langages de programmation et de librairies scientifiques ainsi que leur application à la résolution de problèmes courants en physique
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Notions élémentaires de programmation
Programme :
Langages et librairies scientifiques.
Ajustement par moindres carrés
Aide à la résolution d'équations différentielles et d'équations aux dérivées partielles

Travaux Pratiques 2

PH0806

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Jean Stéphane ANTONIOW (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureTPTotal
Durée15h15h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureCRTP Total
Durée
Points Cas général 1ère session100 100%
2ème session100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session100 100%
2ème session100 100%
Objectifs :

Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :
- DRX : Spectro d'énergie X
- DRX : Effet Compton
- Effet Hall dans les métaux
- Microscopies électronique : MEB 1
- microscopies champ proche : AFM1

Propriétés magnétiques de la matière

PH0807

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Hicham BENHAYOUNE (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Jeremy MALLET (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée14h16h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session40600 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Introduire les phénomènes magnétiques et supraconducteurs et les expliquer.
Compétences spécifiques visées :
Appréhender les concepts de la physique du solide et en particulier ceux des milieux magnétiques et supraconducteurs. Connaître les différents types de matériaux ainsi que leurs propriétés associées.
Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Base d'électromagnétisme, mécanique quantique de base Connaissances de base en physique du solide (Licence).
Programme :
Rappels succins sur l'électromagnétisme des milieux aimantés
Origine du moment magnétique : le magnétisme atomique
- magnétisme de l'atome ou de l'ion libre et
- Le spin de l'électron, le moment cinétique, le moment orbital, paramagnétisme de Langevin, Diamagnétisme de Landau
Les ordres magnétiques
- Origine du couplage entre atomes
- Le champ moléculaire de Weiss, le ferromagnétisme
- L'antiferromagnétisme
Les domaines
- Magnétostriction
- Modèle simple des domaines, taille et largeur des parois
- Phénomènes d'aimantation dans les matériaux massifs, cycles d'hystérésis, champ coercitif, aimantation rémanente, distinction entre matériaux durs et matériaux doux
- Physique des mécanismes d'aimantation, irréversibilité, stabilité d'une structure en domaine, pertes d'énergie
Quelques techniques expérimentales : mesures d'aimantation par SQUID, RMN, effet Mössbauer, effet Kerr, effet Faraday, le dichroïsme

Introduction à la supraconductivité : historique de la supraconductivité, les différents types de supraconducteurs, les supraconducteurs à haute température critique, les théories, les applications de la supraconductivité

Spectroscopie / Microscopie

PH0808

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Laurence RÉGALIA (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Jean MICHEL (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTPTotal
Durée14h13h3h30h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSEETEET Total
Durée1h2h2h
Points Cas général 1ère session30700 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Introduction aux principes, technologies et illustrations d'application des différentes méthodes de spectroscopies et microscopie rencontrées en laboratoire de recherche en physique.
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Notions d'interactions rayonnement-matière
Programme :
Rappel interaction rayonnement/matière : gammes énergétiques spectrales et leurs applications
Spectroscopie optique : micro-ondes, infrarouge, UV-visible ; Spectroscopie Raman ; Spectroscopie de fluorescence.
Résonance Magnétique Nucléaire
Résonance Paramagnétique Électronique

Spectrométrie d'absorption des rayons X

Généralités sur les microscopies 
Microscopies photoniques
Microscopies électroniques
Microscopies champ proche

Agro-matériaux de construction

GC0804

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Chadi MAALOUF (Responsable) - département Génie Civil - Construction Durable (IUT RCC - Reims)
Sébastien MURER (Responsable) - département Mathématiques (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée10h10h20h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureProjetDSTEET Total
Durée2h2h
Points Cas général 1ère session40600 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session01000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Connaître les différents matériaux agrosourcés pouvant être utilisés dans la construction
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Niveau Licence Scientifique
Programme :
?Intérêt écologique et économique de l?emploi des matériaux biosourcés?Formulation et propriétés mécaniques, thermiques, hydriques des bétons utilisant des fibres végétales (chanvre, lin, miscanthus)?Performances dans le cadre de la construction

Dimensionnement des structures

GC0805

Semestre : 8
ECTS : 3
30 points
Responsables :
Fazilay ABBÈS (Responsable) - département Génie civil (UFR SEN)
Sébastien MURER (Responsable) - département Mathématiques (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureCMTDTotal
Durée10h10h20h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureDSProjetEET Total
Durée2h2h2h
Points Cas général 1ère session50500 100%
2ème session00100 100%
Dispense contrôle continu 1ère session10000 100%
2ème session00100 100%
Objectifs :
Maîtrise des méthodes de dimensionnement des structures.
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :
Maîtrise de la méthodologie à mettre en ?uvre pour le dimensionnement des structures.
Connaissances requises :
RDM, MMC, Eurocodes
Programme :
? Dimensionnement des structures : approche déterministe (problème de vérification, problème de conception)? Dimensionnement des structures : approche probabiliste (problème de vérification, problème de conception)

Stage court en entreprise ou en laboratoire

PCL0801

Semestre : 8
ECTS : 6
60 points
Responsables :
Nicolas HORNY (Responsable) - département Physique (UFR SEN)
Volume horaire :
NatureTotal
Durée0h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves NatureOralCR Total
Durée0h20
Points Cas général 1ère session5050 100%
2ème session5050 100%
Dispense contrôle continu 1ère session5050 100%
2ème session5050 100%
Objectifs :
Découvrir l?univers de la recherche en laboratoire ou en entreprise
Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :
Travail personnel, travail en équipe, bibliographie, communication.
Connaissances requises :
Programme :
Stage de 6 à 8 semaines en laboratoire ou en entreprise.

MMPA (UTT)

MMPA (UTT)

Semestre : 9
ECTS : 30
0 points
Responsables :
Volume horaire :
NatureTotal
Durée0h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves Nature Total
Durée
Points Cas général 1ère session 100%
2ème session 100%
Dispense contrôle continu 1ère session 100%
2ème session 100%
Objectifs :

Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :

MMPA (UTT)

MMPA (UTT)

Semestre : 10
ECTS : 30
0 points
Responsables :
Volume horaire :
NatureTotal
Durée0h
Modalités de contrôle des connaissances :
Épreuves Nature Total
Durée
Points Cas général 1ère session 100%
2ème session 100%
Dispense contrôle continu 1ère session 100%
2ème session 100%
Objectifs :

Compétences spécifiques visées :

Compétences générales visées :

Connaissances requises :
Programme :