ECTS
30 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Liste des enseignements
Chimie organique avancée
4 créditsIntroduction à la physique quantique
4 crédits36hCursus Métiers Enseignem.
3 crédits24hÉlectrotechnique et Électrocinétique
4 créditsPréparation à l'épreuve écrite de physique du CAPES PC
3 créditsPréparation à l'épreuve écrite de Chimie du CAPES PC
2 créditsThermodynamique aspects micro et macroscopiques
4 créditsAnglais S5
2 créditsOptique Appliquée
4 crédits36h
Chimie organique avancée
ECTS
4 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Introduction à la physique quantique
Niveau d'étude
BAC +3
ECTS
4 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Volume horaire
36h
Ce cours est une introduction simplifiée à la physique quantique.
On commencera par brosser un tableau historique des débuts de la mécanique quantique : spectre de raies d’émission atomique, rayonnement du corps noir (on verra la logique de cette appellation), effet photo-électrique, ...
Une présentation simplifiée des transformées de Fourier permettra de comprendre le lien entre largeur de raie spectrale et évolution temporelle dand un premier temps,
et plus loin de comprendre les inégalités de Heisenberg.
Une importante partie du cours sera consacrée aux ondes de matière, à travers l'équation de Schrödinger, dans des cas particuliers très simples.
Enfin, nous terminerons par quelques aspects du magnétisme (forcément quantique).
Cursus Métiers Enseignem.
ECTS
3 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Volume horaire
24h
Période de l'année
Automne
Électrotechnique et Électrocinétique
ECTS
4 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Printemps
Préparation à l'épreuve écrite de physique du CAPES PC
ECTS
3 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Préparation à l'épreuve écrite de Chimie du CAPES PC
ECTS
2 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Thermodynamique aspects micro et macroscopiques
ECTS
4 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Thermodynamique : aspects micro et macroscopiques
La thermodynamique est l’outil de choix pour étudier la matière à l’échelle macroscopique. En particulier, dans le cas des réactions chimiques, elle permet de prédire le sens de leur évolution et leur état d’équilibre. Dans les premières années de licence on s’attache à décrire les principes de la thermodynamique et leur application directe à la chimie dans le cas des réactions simples d’équilibre monophasiques ou entre phases homogènes. Cette unité d’enseignement approfondira ces connaissances dans deux directions.
Tout d’abord, il s’agira de généraliser ce cadre de description thermodynamique macroscopique pour les systèmes plus complexes, comme les systèmes interfaciaux où la tension superficielle joue un rôle où comme les phases non uniformes où la composition n’est pas la même partout en raison d’un champ extérieur. On étudiera également les ruptures et les déplacements d’équilibre.
Ensuite on s’intéressera au lien avec le monde microscopique où la matière est décrite à l’échelle atomique. On montrera que l’évolution prédite par la thermodynamique est de nature statistique, l’état d’équilibre correspondant ainsi à l’état macroscopique le plus probable compte tenu des contraintes appliquées au système. Cela permettra ainsi de déduire de la description microscopique d’un système physico-chimique ses propriétés thermodynamiques macroscopiques.
Anglais S5
ECTS
2 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Période de l'année
Automne
Optique Appliquée
Niveau d'étude
BAC +3
ECTS
4 crédits
Structure de formation
Faculté des Sciences
Volume horaire
36h
En début de cet UE nous reprendrons d’une part les notions de rayon lumineux et les conditions d’approximation de l’optique géométrique et d’autre part les notions importantes pour l’optique physique de la physique ondulatoire.
Puis à partir de l’approximation scalaire des ondes lumineuses, cas particulier des ondes électromagnétiques, nous décrirons les sources lumineuses, les phénomènes d’interférences à 2 ondes, N ondes puis la diffraction dans l’approximation de Fraunhofer.
Nous poursuivrons par l’étude de différents systèmes physiques très utilisés en nous intéressant à leur pouvoir de résolution et leurs applications : microscope, lunette d’astronomie, interféromètre de Michelson, spectromètre à réseau, interféromètre de Fabry-Pérot.
Enfin nous terminerons par les notions de cohérence spatiale et de cohérence temporelle des surces lumineuses et leur utilisation (interférométrie stellaire, speckle...)