| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 3 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La licence mention physique du Centre universitaire de Tarbes - Antenne de l'UFR de physique chimie automatique forme les étudiants aux fondamentaux de la physique théorique et expérimentale. Au cœur du programme : mécanique classique et quantique, thermodynamique, électromagnétisme, optique et physique moderne. Les étudiants développent une solide maîtrise des outils mathématiques appliqués à la physique, acquièrent des compétences en modélisation numérique et renforcent leur expertise en méthodes expérimentales et analyse de données.
Cette formation polyvalente prépare les futurs physiciens, ingénieurs en R&D, enseignants-chercheurs ou spécialistes en instrumentation scientifique. Les diplômés intègrent naturellement les masters spécialisés en physique fondamentale, sciences des matériaux, astrophysique ou optique-photonique. Ils évoluent également vers l'enseignement, la recherche publique ou privée, l'industrie technologique et les secteurs de l'énergie, de l'aéronautique et des télécommunications, où leur rigueur scientifique et leurs capacités d'analyse constituent des atouts majeurs.
Programme
- Physique fondamentale : mécanique, thermodynamique, électromagnétisme
- Physique expérimentale : techniques de mesure, manipulation en laboratoire
- Mathématiques appliquées : analyse, algèbre, statistiques
- Chimie générale et physique analytique : propriétés des matériaux, méthodes spectroscopiques
- Automatique et informatique : traitement des données, modélisation, programmation
Objectifs de la formation
- Comprendre et appliquer les principes fondamentaux de la physique et de la chimie pour analyser des phénomènes naturels.
- Maîtriser les méthodes expérimentales et les techniques de mesure en laboratoire pour garantir la fiabilité des résultats.
- Utiliser les outils de modélisation et de simulation pour résoudre des problèmes physiques complexes.
- Développer des compétences en programmation et en automatisation pour manipuler des données et contrôler des systèmes physiques.
- Communiquer efficacement des résultats scientifiques, tant à l’écrit qu’à l’oral, dans un cadre académique ou professionnel.