Master — Mention Physique appliquée et ingénierie physique

Domaine : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Niveau : Master (M1-M2)

Dernière mise à jour : 27 mai 2026

Présentation de la mention

La mention de master Physique appliquée et ingénierie physique est une formation accréditée auprès du MESRI. Elle est proposée par 12 établissements en France, chacun déclinant cette mention en parcours spécifiques (M1 généraliste, M2 spécialisé).

Pour le détail des Unités d'Enseignement (UE) et des parcours proposés, consultez les fiches officielles des établissements.

Objectifs pédagogiques

Cette formation vise à :

  • Approfondir les connaissances disciplinaires en physique appliquée et ingénierie physique
  • Développer des compétences méthodologiques et analytiques avancées
  • Préparer à la professionnalisation ou à la poursuite en thèse
  • Maîtriser les outils numériques et les méthodes de modélisation
  • Acquérir une expérience professionnelle via des stages et projets

Licences conseillées pour l'accès

Les licences recommandées pour intégrer ce master sont :

  • Chimie
  • Électronique
  • Mécanique
  • Physique
  • Sciences et technologies
  • Sciences pour l'ingénieur
  • Automatique
  • Chimie
  • Énergie électrique

Structure de la formation

M1 — Première année de master

Objectif : Approfondissement disciplinaire et méthodologique

Volume horaire : 300-400h (CM, TD, projets) + stage de 2-3 mois

M1.1 — Analyse complexe

Notions abordées :

  • Nombre complexe
  • Module

M1.2 — Géométrie différentielle

Notions abordées :

  • Fonction
  • Image
  • Croissance
  • Décroissance

M1.3 — Mécanique quantique

Notions abordées :

  • Photon
  • Effet photoélectrique
  • Niveaux d'énergie
  • Spectre atomique

M1.4 — Physique statistique

Notions abordées :

  • Lumière
  • Spectre
  • Lentille convergente
  • Foyer

M1.5 — Traitement du signal

Notions abordées :

  • Traitement
  • Signal
  • Énergie
  • Matière
  • Champ
  • Symétrie
  • Modélisation

M1.6 — Équations aux dérivées partielles

Notions abordées :

  • Équations
  • Dérivées
  • Partielles
  • Énergie
  • Matière
  • Champ
  • Symétrie
  • Modélisation

M1.7 — Méthodes avancées et outils numériques

Notions abordées :

  • Méthodologie
  • Modélisation
  • Analyse de données
  • Outils logiciels

M2 — Deuxième année de master

Objectif : Spécialisation et préparation à la professionnalisation ou à la thèse

Volume horaire : 300-400h (parcours spécialisé) + mémoire/stage de 4-6 mois

M2.1 — Mécanique analytique (Lagrange, Hamilton)

Notions abordées :

  • Mécanique
  • Analytique
  • Lagrange
  • Énergie
  • Matière
  • Champ
  • Symétrie
  • Modélisation

M2.2 — Astronomie et astrophysique

Notions abordées :

  • Astronomie
  • Astrophysique
  • Énergie
  • Matière
  • Champ
  • Symétrie
  • Modélisation

M2.3 — Science des matériaux

Notions abordées :

  • Science
  • Matériaux
  • Énergie
  • Matière
  • Champ
  • Symétrie
  • Modélisation

M2.4 — Spécialisation : Mécanique, matériaux et procédés avancés

Notions abordées :

  • Mécanique
  • Matériaux
  • Procédés
  • Avancés
  • Optique
  • Physique
  • Instrumentation scientifique
  • Activités spécialisées

M2.5 — Spécialisation : Physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation

Notions abordées :

  • Physique
  • Spectrométrie
  • Ingénierie
  • Instrumentation
  • Optique
  • Instrumentation scientifique
  • Enseignement
  • Chercheurs de la recherche publique

M2.6 — Spécialisation : Mécanique numérique en ingénierie (MNI) - Computational engineering

Notions abordées :

  • Mécanique
  • Numérique
  • Ingénierie
  • Computational
  • Engineering
  • Optique
  • Physique
  • Instrumentation scientifique

M2.7 — Spécialisation : Optique et nanotechnologies

Notions abordées :

  • Optique
  • Nanotechnologies
  • Physique
  • Instrumentation scientifique
  • Changement climatique
  • Enseignement supérieur
  • Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications