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39034 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
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Statistiques appliquées à la gestion | Stat-gestion | See course | |
Histoire des mathématiques copie 1 | Hist - Math_1 | See course | |
L3 Conception et fabrication S5 | UEVE2021_G5IA014 | See course | |
GEA1-M2103-LV2 - Espagnol - M MUNOZ - S2 | GEA1-S2-LV2-ESPAGNOL | See course | |
Thermochimie | ENSPS_CHIMIE_L3_C04 | See course | |
Electrochimie (M2FESup Chimie) | ENSPS_CHIMIE_FESUP_C01 | See course | |
2020-LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité - Contrôle de Gestion - Outils Informatiques - ACCESS 2016 | 2020-LP MGC Contrôle de Gestion | Ouvrir un cours sur les outils informatiques en LP MGC Contrôle de Gestion en apprentissage |
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6N-075-FHP - Atelier Métacognition | IOGS_UE_1845 | Savez-vous comment votre cerveau fonctionne ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Depuis 40 ans et les apports de l’imagerie cérébrale, les scientifiques décrivent le fonctionnement si complexe du cerveau humain. Votre cerveau est votre outil de travail principal, mieux le connaître peut vous permettre de mettre en place des stratégies pour une meilleure utilisation de ses phénoménales capacités !
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6N-095-PHO - Travaux pratiques d'Optique Semestre 6 CFA | IOGS_UE_1839 | Le savoir-faire dans la mise en œuvre pratique de dispositifs photoniques est un atout reconnu des ingénieur·e·s SupOptique. En première année, on aborde les savoirs-faire fondamentaux sur l’utilisation des instruments optiques, l’utilisation et l’analyse de la diffraction et des interférences lumineuses, ainsi qu’une première utilisation de sources laser.
Les expériences qui sont proposées lors du semestre 6 ont été conçues par les équipes enseignantes du LEnsE, par un travail collaboratif qui s’enrichit au fil des années.
Outre l'acquisition de savoir-faires pratiques, la réalisation d’expériences d’Optique permet la confrontation entre les observations et les concepts ou raisonnements abordés dans les enseignements d’Optique physique (S5), d’Optique Instrumentale (S5) ou de Lasers (S6).
Par la conception de protocoles de mesure, la présentation, l’analyse des résultats obtenus et leur interprétation, les travaux pratiques d’Optique participent à l’acquisition d’une démarche scientifique rigoureuse, utile plus généralement à tout·e ingénieur·e. Les travaux pratiques d'optique du semestre 6 (FISA) regroupent 3 thèmes :
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BGD706 - Internet des objets BGD | TPT_UE_2681 | See course | |
Comptabilité/Finance-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK02A | RESUME COURS : | See course |
6N-096-PHY - Electromagnétisme CFA | IOGS_UE_1841 | Le cours d’ingénierie électromagnétique de première année a trois ambitions : 1) D’une part, établir formellement que la lumière est une onde électromagnétique. Par conséquence, nous verrons qu’un large pan de la physique de la lumière se nourrit des outils conceptuels de la physique ondulatoire au sens large, utilisant son formalisme mathématique (équation d’onde, de Helmholtz) pour modéliser différents phénomènes intrinsèquement ondulatoires (interférences, diffraction, diffusion…). 2) D’autre part, intégrer et souligner dans ce formalisme les interactions entre la lumière et la matière. Ces éléments feront émerger une compréhension à différentes échelles de l’électromagnétisme dans la matière : microscopique à travers par exemple la notion de dipôle et de sources et de rayonnement dipolaire ; et macroscopique à travers la notion d’indice optique, de permittivité. A l’intersection entre les deux, nous étudierons le processus de diffusion, qui se trouve à la base de la plupart des phénomènes optiques. Nous en tirerons une image physique simple des interactions lumière-matière : lorsqu’une onde éclaire un morceau de matière, des sources de rayonnement sont induites dans la matière. Le champ total observé est alors le résultat des interférences entre le champ incident et ce champ re-rayonné. 3) Enfin, de donner aux élèves-ingénieurs les bases d’une démarche d’ingénierie électromagnétique, exploitant les propriétés de la matière rayonnante en la structurant, afin de contrôler les propriétés de la lumière émise, absorbée, guidée ou confinée dans des structures ; ceci avec étude de cas et utilisation de logiciels de simulations électromagnétiques qui permettront de se familiariser avec les concepts de nanostructures, de guides, de cavités ou d’antennes pour la lumière. | See course |
diffraction des rayons X-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK22A | RESUME COURS : | See course |
Marketing et stratégie d'entreprise-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK03A | RESUME COURS : | See course |
Algèbre linéaire LDD PCST-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLMA151P | RESUME COURS : | See course |
DLCH361C Réactivité et mécanismes réactionnels-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH361C | RESUME COURS : | See course |
Interaction.En-Mat-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK20A | RESUME COURS : | See course |
Projet encadré sur plateformes - fab. addidtive-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK28B | RESUME COURS : | See course |
Comptabilité/Finance-M2 Matériaux en films minces et surfaces - Management Ind. (apprentis) | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-911-O5MT01-904-D5GK02A | RESUME COURS : | See course |
Propriétés de la matière-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLCH141 | RESUME COURS : | See course |
Ondes et vibrations-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH322P | RESUME COURS : | See course |
DLCH362A Evolution et Equilibre des Systèmes Physicochim-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH362A | RESUME COURS : | See course |
DLCH368 Structure du Solide : du Cristal aux Propriétés-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH368 | RESUME COURS : | See course |
Conception 3D et Caractérisations méc/dim-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis | UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-O5MTA02 | RESUME COURS : | See course |
DLCH361P Réactivité et mécaniqmes réactionnels-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLCH361P | RESUME COURS : | See course |
Electronique pour la physique et la mesure-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH313P | RESUME COURS : | See course |
DLCH365C Symétrie Moléculaire appl aux Métaux de Transition-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH365C | RESUME COURS : | See course |
Phénomènes quantiques appliqués à la physique et à la chimie-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH302P | RESUME COURS : | See course |
Méthodes mathématiques pour les sciences physiques-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH304P | RESUME COURS : | See course |
Mécanique des solides et des fluides-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH321C | RESUME COURS : | See course |