| 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 de l'École des Pupilles de l'air et de l'espace dispense un enseignement scientifique de haut niveau centré sur la physique appliquée, la mécanique des systèmes complexes et l'analyse des structures. Les étudiants approfondissent la thermodynamique, l'électromagnétisme, l'optique et la résistance des matériaux, tout en maîtrisant les outils mathématiques avancés et les méthodes de modélisation numérique. Cette formation exigeante développe l'esprit d'analyse, la rigueur scientifique et la capacité à résoudre des problème techniques complexes. Elle prépare efficacement aux concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs, notamment dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, de la mécanique industrielle et des systèmes embarqués. Les diplômés intègrent des écoles prestigieuses pour devenir ingénieurs dans l'industrie aéronautique et spatiale, la recherche et développement, ou encore l'ingénierie des systèmes technologiques avancés.
Programme
- Mathématiques : Analyse avancée, algèbre linéaire, calcul différentiel, probabilités et statistiques appliquées
- Physique : Mécanique classique, électromagnétisme, thermodynamique, optique et physique moderne
- Sciences de l’ingénieur : Résistance des matériaux, mécanique des fluides, électronique, automatismes et systèmes
- Informatique et programmation : Algorithmique, structures de données, programmation (Python/C++) et modélisation numérique
- Projet tutoré et préparation aux concours : Méthodologie, mise en pratique interdisciplinaire, entraînement aux épreuves écrites et orales
Objectifs de la formation
- Maîtriser les concepts avancés de la mécanique, de l'électricité et de la thermodynamique appliqués aux sciences de l’ingénieur
- Développer des compétences en modélisation, résolution d’équations différentielles et analyse mathématique
- Appliquer les méthodes expérimentales pour la validation de phénomènes physiques à travers des travaux pratiques
- Utiliser les outils informatiques et logiciels de simulation pour étudier des systèmes complexes
- Renforcer la rigueur scientifique, la méthode d’analyse et la capacité à résoudre des problèmes techniques complexes