Calcul vectoriel de base : décomposition, additions de vecteurs, produit scalaire, produit vectoriel
Résolutions de systèmes d'équations
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Compétences disciplinaires
Mobiliser des concepts des sciences fondamentales afin de résoudre des problèmes spécifiques aux sciences et techniques de l’ingénieur.
Valider une théorie ou un modèle par la mise en place d’une démarche expérimentale.
Mobiliser les outils mathématiques nécessaires à la résolution de problèmes complexes et notamment lors de la modélisation.
Calculer, dimensionner et intégrer des éléments de systèmes techniques simples.
Pratiquer l’analyse dimensionnelle et estimer des ordres de grandeur.
Intégrer des visions de l’espace et de leurs représentations.
Mettre en application les savoirs scientifiques et technologiques dans des contextes professionnels.
Compétences transversales et linguistiques
S’auto évaluer et agir de façon réflexive, autonome et responsable.
Travailler en équipe au service d’un projet.
Utiliser les outils numériques collaboratifs.
Analyser une situation en adoptant une démarche scientifique.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Communiquer de façon adéquate en fonction du public cible, en français et en langue étrangère en utilisant les outils appropriés.
Acquis d'apprentissage spécifiques
Apprendre à mettre sous forme mathématique un problème de mécanique afin de le résoudre
Acquérir les bases qui permettent d'aborder les domaines techniques de l'ingénieur en respectant les principes fondamentaux de la physique.
Contenu des AA
Physique 1 : théorie et applications
Mesures et incertitudes
Lois de Newton et applications, frottements de contact, dynamique du mouvement circulaire
Le travail d'une force, l'énergie cinétique et son théorème, l'énergie potentielle, la conservation de l'énergie
Oscillateur harmonique
Physique 1 : laboratoires
Métrologie
Mécanique
Répartition des heures
Physique 1 : théorie et applications : 8 h de théorie, 16 h d'exercices/Labos
Physique 1 : laboratoires : 9 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Physique 1 : théorie et applications : travaux de groupes, approche par projets, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas, utilisation de logiciels, Classe inversée (vidéos pour la partie théorie) + exercices en classe
Physique 1 : laboratoires : travaux de groupes, approche par situation problème, approche avec TIC, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Physique 1 : théorie et applications : français, anglais
Physique 1 : laboratoires : français, anglais
Supports
Physique 1 : théorie et applications : syllabus, activités sur eCampus
Physique 1 : laboratoires : protocoles de laboratoires
Ressources bibliographiques
Physique 1 : théorie et applications
Physique générale, Benson M.Lachance, M. Seguin, Deboeck superieur Ed. ISBN ERPI Tome 1: 978-2-7613-5499-8 & Tome 3 : 978-2-7613-5501-8
Physique générale, Douglas C Giancoli, Deboeck Ed. ISBN T1:2-28041-1700-6 & T3 : 2-8041-1702-2
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 9th edition, Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr. ISBN-13: 978-1-133-95405-7
Mécanique, Jean-Philippe Ansermet, Ed Presses Polytechniques Romandes, octobre 2013, collection Traite De Physique, EAN 978-2889150243
MOOCs: Mécanique newtonienne & Mécanique du point matériel, EPFL J.-Ph. Ansermet
Physique 1 : laboratoires
Physique Travaux pratiques et techniques expérimentales, M. Cavelier, F.Bruneau, Ed. Vuibert, ISBN : 978-2-311-40569-9
Guide des sciences expérimentales, G. Boiclair, J. Pagé, Ed. ERPI, ISBN 978-2-7613-2714-5
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note globale à l'UE
Langues d'évaluation : français, anglais
Modalités d'évaluation :
Examen : 60% Epreuve écrite, Tests dispensatoires à la fin de chaque module (hors session).
Evaluation continue :
- Pré-requis : 10% , non remédiable en seconde session
- Laboratoires : 30% , non remédiable en seconde session
Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE :