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39034 Cours

Nom complet Nom abrégé Résumé
Statistiques appliquées à la gestion Stat-gestion Voir le cours
Histoire des mathématiques copie 1 Hist - Math_1 Voir le cours
L3 Conception et fabrication S5 UEVE2021_G5IA014 Voir le cours
GEA1-M2103-LV2 - Espagnol - M MUNOZ - S2 GEA1-S2-LV2-ESPAGNOL Voir le cours
Thermochimie ENSPS_CHIMIE_L3_C04 Voir le cours
Electrochimie (M2FESup Chimie) ENSPS_CHIMIE_FESUP_C01 Voir le cours
2020-LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité - Contrôle de Gestion - Outils Informatiques - ACCESS 2016 2020-LP MGC Contrôle de Gestion

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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 :

  • Optique Instrumentale (Microscope et lunette)
  • Lasers
  • Optique Physique (Diffraction)
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BGD706 - Internet des objets BGD TPT_UE_2681
 
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Comptabilité/Finance-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK02A RESUME COURS : Voir le cours
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. Voir le cours
diffraction des rayons X-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK22A RESUME COURS : Voir le cours
Marketing et stratégie d'entreprise-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK03A RESUME COURS : Voir le cours
Algèbre linéaire LDD PCST-L1 Géosciences, Physique, Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLMA151P RESUME COURS : Voir le cours
DLCH361C Réactivité et mécanismes réactionnels-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLCH361C RESUME COURS : Voir le cours
Interaction.En-Mat-M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentis UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-910-O5MT00-904-D5GK20A RESUME COURS : Voir le cours
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 : Voir le cours
Comptabilité/Finance-M2 Matériaux en films minces et surfaces - Management Ind. (apprentis) UPSUD_2020_940_UE_OMRMT-911-O5MT01-904-D5GK02A RESUME COURS : Voir le cours
Propriétés de la matière-L1 Géosciences, Physique, Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLCH141 RESUME COURS : Voir le cours
Ondes et vibrations-L3 Physique parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH322P RESUME COURS : Voir le cours
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 : Voir le cours
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 : Voir le cours
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 : Voir le cours
DLCH361P Réactivité et mécaniqmes réactionnels-L3 Physique parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLCH361P RESUME COURS : Voir le cours
Electronique pour la physique et la mesure-L3 Physique parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH313P RESUME COURS : Voir le cours
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 : Voir le cours
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 : Voir le cours
Méthodes mathématiques pour les sciences physiques-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH304P RESUME COURS : Voir le cours
Mécanique des solides et des fluides-L3 Licence Chimie parcours interface Physique Chimie UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-930-O3XCHI-930-DLPH321C RESUME COURS : Voir le cours