Présentation du programme

Ce master offre un parcours complet en physique de la matière condensée, combinant approfondissement disciplinaire en première année et spécialisation avancée en deuxième année. Le programme intègre des enseignements théoriques, des travaux dirigés et des projets pratiques, complétés par des stages obligatoires.

Répartition horaire

  • M1 : 300-400h (CM, TD, projets + stage 2-3 mois)
  • M2 : 300-400h (parcours spécialisé + mémoire/stage 4-6 mois)

Structure du master

M1 — Première année de master

Approche disciplinaire et méthodologique

Cette première année vise à consolider les bases théoriques et expérimentales de la physique, avec une ouverture progressive vers les spécialisations.

M1.1 — Analyse complexe

Étude des fonctions analytiques et de leurs applications en physique théorique.

nombre complexe module

M1.2 — Géométrie différentielle

Fondements mathématiques pour la description des systèmes physiques continus.

fonction image croissance décroissance

M1.3 — Mécanique quantique

Principes fondamentaux et applications aux systèmes microscopiques.

photon effet photoélectrique niveaux d'énergie spectre atomique

M1.4 — Physique statistique

Description statistique des systèmes à grand nombre de particules.

lumière spectre lentille convergente foyer

M1.5 — Traitement du signal

Méthodes de traitement et d'analyse des signaux physiques.

traitement signal énergie matière champ symétrie modélisation

M1.6 — Équations aux dérivées partielles

Résolution des équations différentielles modélisant les phénomènes physiques.

équations dérivées partielles énergie matière champ symétrie modélisation

M1.7 — Approfondissement : Matière condensée

Introduction aux concepts fondamentaux de la matière condensée.

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M2 — Deuxième année de master

Spécialisation et préparation professionnelle ou recherche

Cette deuxième année permet une spécialisation avancée en physique de la matière condensée, avec deux parcours possibles : professionnel ou recherche. Le programme inclut un stage long et un mémoire de fin d'études.

M2.1 — Mécanique analytique (Lagrange, Hamilton)

Approche variationnelle des systèmes dynamiques classiques.

mécanique analytique lagrange énergie matière champ symétrie modélisation

M2.2 — Astronomie et astrophysique

Étude des phénomènes physiques à l'échelle cosmique.

astronomie astrophysique énergie matière champ symétrie modélisation

M2.3 — Science des matériaux

Propriétés physiques des matériaux et leurs applications technologiques.

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M2.4 — Acoustique

Étude des ondes acoustiques et de leurs applications.

acoustique énergie matière champ symétrie modélisation

M2.5 — Spécialisation : Matière condensée

Approche avancée des phénomènes de condensation quantique et de supraconductivité.

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M2.6 — Séminaire de recherche — physique

Formation à la recherche : lecture critique, état de l'art et présentation scientifique.

séminaire lecture critique état de l'art présentation

Sources officielles