Objectifs : Cette formation, de type généraliste, vise à donner aux étudiants des bases théoriques et expérimentales très solides en physique fondamentale en préparation d'un travail de thèse en physique fondamentale. Aussi, elle couvre un large spectre académique : Physique des hautes énergies, Physique statistique, Optique quantique, Physique des solides, Physique des liquides et Physique de la matière molle.
Contenu : Au 1er semestre (30 ECTS), en plus de cours obligatoires, les étudiants partagent des unités d'enseignement (UE) obligatoires (3 à 4 selon les parcours) et électives (2 parmi une vingtaine de cours). Ils choisissent ainsi 5 UE de 6 ECTS chacune qu'ils peuvent compléter avec une autre UE. Ces cours sont suivis au 2nd semestre (30 ECTS) par un stage (18 ECTS) de 8 semaines à temps plein de mi-janvier à mi-mars, puis à temps partiel jusqu'en mai (voire au-delà), en parallèle d'UE d'options (4 à choisir parmi 20) proposées par le conseil de direction du Master en fonction du parcours de l'étudiant. Quatre parcours-types sont proposés :
Parcours Physique théorique:
Responsable : Marios Petropoulos
Liste des cours : mécanique quantique relativiste, de théorie statistique des champs, de théorie quantique des champs et de physique statistique complétés par trois autres unités d'enseignement de spécialisation.
Parcours Physique quantique :
Responsable: François Hache
Liste des cours : physique statistique et de mécanique quantique : seconde quantification et méthodes d'approximation ainsi que deux cours au choix en physique des solides, physique atomique ou mécanique quantique.
Parcours Physique de la matière condensée :
Responsable :Antoine Georges
Liste des cours: matière condensée et physique statistique: symétries brisées et transitions de phases, fluctuations statistiques thermiques et quantiques, ainsi qu'un cours sur la structure de la matière et un quatrième sur les électrons et les phonons dans les solides.
Parcours Physique des liquides:
Responsable : David Quéré
Liste des cours : hydrodynamique, théorie de la réponse linéaire, interfaces et instabilités et physique et chimie des liquides ordinaires, ainsi qu'une option à choisir parmi dynamique non-linéaire et chaos temporel, ou polymères liquides, ou processus aléatoires et applications en physico-chimie.
Compétences acquises :
- Connaissances fondamentales en Physique contemporaine;
- Connaissances appliquées;
Analyse, Modélisation et résolution de problèmes physiques;
- Formalisation;
- Usage d'outils mathématiques et statistiques;
- Pluridisciplinarité;
- Maitrise de méthodologies d'instrumentation;
- Méthodologies expérimentales;
- Maitrise d'outils d'acquisition de données et de prototypage;
Compétences générales:
- Usage du langage de programmation;
- Usage des NTIC;
- Fouille de données;
Communication orale;
- Travail en équipe;
- Conduite de projet;
- Immersion professionnelle dans la recherche;
- Expression dans une langue étrangère.
Débouchés : Le principal débouché est la poursuite en thèse. Les sujets proposés par les laboratoires d’accueil couvrent la plupart des domaines de la physique fondamentale comme appliquée. Les débouchés en fin de thèse sont majoritairement les carrières académiques universitaires ou dans les grands organismes de recherche (CNRS, CEA, IN2P3) mais aussi la recherche appliquée en milieu industriel pour une partie significative des étudiants.
Atouts de la formation :
Laboratoires associés: Laboratoire de Physique des Solides (LPS) ; Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO) ; Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) ; Laboratoire de Physique Théorique (LPT) ; Laboratoire de Physique Théorique et Mécanique Statistique (LPTMS) ; Institut d’Électronique Fondamentale (IEF) ; Fluides Automatiques et Systèmes Thermiques (FAST) ; THALES ( Electronique de spin) ; Ecole Polytechnique de Palaiseau, CEA – Saclay Triangle de la Physique (RTRA) ; THALES (Palaiseau, Vélizy) ; EDF (Clamart).
Dernière mise à jour : jeudi 29 septembre 2005

EP