| Niveau d'études visé | Bac +2 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La classe préparatoire Physique et Sciences de l'Ingénieur (PSI) 2e année du Lycée Pierre-Gilles de Gennes approfondit vos connaissances en physique appliquée, mathématiques avancées et sciences de l'ingénieur, avec une forte valorisation de l'approche expérimentale. Vous maîtriserez les outils mathématiques essentiels à la résolution de problèmes d'ingénierie complexes, explorerez les phénomènes physiques dans leurs applications pratiques et développerez une méthodologie de travail rigoureuse et une capacité à analyser des systèmes techniques. Cette année essentiele prépare les étudiants aux concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieur prestigieuses. Les diplômés accèdent à des carrières en tant qu'ingénieurs en mécanique, électronique, énergie ou génie des systèmes, enseignants-chercheurs, ou poursuivent une formation en licence scientifique. Le suivi personnalisé et les partenariats avec des écoles de premier plan assurent une préparation optimale à l'excellence académique et professionnelle.
Thématiques abordées
- Mécanique et Résistance des matériaux : statique, dynamique, analyse des structures et calculs de contraintes
- Physique : électromagnétisme avancé, optique, thermodynamique et mécanique quantique appliquée
- Sciences de l'ingénieur : électronique, automatique, systèmes mécatroniques et modélisation numérique
- Mathématiques : analyse, algèbre, probabilités, statistiques appliquées et méthodes numériques
- Projet personnel encadré et préparation aux concours : méthodologie, résolution de problèmes complexes et sessions de simulation
Objectifs de la formation
- Acquérir une maîtrise approfondie des concepts fondamentaux en physique et sciences de l’ingénieur appliqués aux problématiques contemporaines.
- Développer des compétences analytiques et expérimentales en utilisant les outils et méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes complexes.
- Appliquer une méthodologie rigoureuse de travail scientifique favorisant la précision, la persévérance et l’efficacité dans la résolution de cas pratiques.
- Intégrer les savoirs mathématiques avancés nécessaires à la modélisation et à l’analyse technique dans les domaines de la physique et des sciences de l’ingénieur.
- Renforcer les capacités de communication scientifique, notamment la présentation claire et argumentée de résultats techniques et expérimentaux.