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PHYS - H101 connaissances fondamentales

Titulaire(s) du cours

Yves LOUIS (Coordonnateur) et Marc HAELTERMAN

Crédits ECTS

10

Langue(s) d'enseignement

français



Contenu du cours

Connaissances fondamentales de physique : dimensions physiques et unités, graphes de fonctions, fonctions exponentielles et logarithmiques, dérivées et dérivées partielles, exploitation des mesures expérimentales, systèmes de coordonnées, nombres complexes, vecteurs, produit scalaire et travail d’une force, produit vectoriel et moment d’une force.

Thermodynamique : lois des gaz parfaits, chaleur, transformations thermodynamiques, cycles thermodynamiques de base et entropie.

Electrostatique : champ électrique, loi de Gauss, potentiel électrique, le condensateur et la résistance électrique.

Magnétostatique : champ magnétique, loi d'Ampère, loi de Biot et Savart, aimantation et milieux magnétiques.

Electromagnétisme : loi d'induction de Faraday, l'auto-induction, applications, courant de déplacement, loi d'Ampère-Maxwell et équations de Maxwell.

Oscillations et ondes : l'oscillateur harmonique, l'oscillateur linéaire amorti, résonances, ondes, ondes stationnaires.

Les séances de laboratoires ont pour but d'illustrer le cours et de familiariser l'étudiant avec les techniques de mesure de base.

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

Acquérir les connaissances de physique de base dans les domaines de la thermodynamique, l'électricité, le magnétisme, l'électromagnétisme, les phénomènes oscillatoires et les ondes.

  • Résoudre un problème contextualisé

  • Modélisation (utilisation créative de l'outil mathématique)

  • Notion d’approximation, d’ordre de grandeur et d’analyse dimensionnelle

  • Notion de décomposition infinitésimale (calcul intégral)

  • Notion de phaseur (nombres complexes)

  • Maîtrise des abstractions (équations de Maxwell)

  • Comprendre et exploiter un montage expérimental

  • Maîtriser la mesure et le calcul d'erreur

Pré-Requis

Cours ayant celui-ci comme pré-requis

CHIM-H314 Introduction au génie des procédés - Dans le programme Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (bloc 3)
5 crédits - Benoît HAUT (Coordonnateur)
ELEC-H201 Electricité et électronique - Dans le programme Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (bloc 2)
5 crédits - Frédéric ROBERT (Coordonnateur) et Johan GYSELINCK
MATH-F215 Mécanique - Dans le programme Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (bloc 2)
5 crédits - Mélanie BERTELSON (Coordonnateur) et Denis BONHEURE
MECA-H3001 Fluid mechanics and transfer processes - Dans le programme Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (bloc 3)
5 crédits - Alessandro PARENTE (Coordonnateur), Frédéric DEBASTE et Jenny Kappel
MECA-H301 Thermodynamique appliquée - Dans le programme Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (bloc 2)
5 crédits - Axel Coussement (Coordonnateur) et Alessandro PARENTE

Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19:
- les cours théoriques seront donnés à distance via des vidéos disponibles sur l'U.V., au premier quadrimestre et peut-être également au deuxième quadrimestre selon l'évolution de la situation sanitaire.
- les séances d'exercices seront données partiellement en présentiel et partiellement à distance via l'U.V., au premier quadrimestre et peut-être également au deuxième quadrimestre selon l'évolution de la situation sanitaire.
- les laboratoires auront lieu en présentiel au deuxième quadrimestre si la situation sanitaire le permet et seront supprimés sinon.

Contribution au profil d'enseignement

Compréhension et maîtrise des lois physiques de base relatives aux disciplines de l’ingénieur.

Références, bibliographie et lectures recommandées

Physique, E. Hecht (De Boeck Université)

Physique générale, D. Giancoli (De Boeck Université)

Support(s) de cours

  • Syllabus
  • Université virtuelle

Autres renseignements

Contacts

Bureau : Campus du Solbosch, Bât. C, Niv. 4, local C.4.320

Marc Haelterman : Tél : 02 650 28 21, Mail : mhaelter@ulb.ac.be

Yves Louis : Tél : 02 650 28 22, Mail : ylouis@ulb.ac.be

Campus

Plaine, Solbosch

Evaluation

Méthode(s) d'évaluation

  • Autre

Un examen écrit portant sur les connaissances fondamentales de physique, composé essentiellement d'exercices, sera organisé en présentiel fin octobre si les mesures sanitaires le permettent.
Si les mesures sanitaires ne permettent pas un examen en présentiel fin octobre, celui-ci sera remplacé par une auto-évaluation formative qui n'interviendra pas dans la note finale.
Un examen écrit portant sur les connaissances fondamentales de physique, composé essentiellement d'exercices, sera proposé en janvier. Cet examen s'adressera à tous les étudiants si l'examen écrit d'octobre n'a pas eu lieu, sinon il s'adressera uniquement aux étudiants qui auront échoué à l'examen écrit d'octobre.
Notons CF la note obtenue à cet examen.

Un examen écrit portant sur la théorie et les exercices de physique vus au premier quadrimestre est organisé en janvier (un rattrapage de cet examen est proposé en mai/juin). Notons Q1 la note obtenue à cet examen.
Si les mesures sanitaires l'obligent l'examen écrit de janvier sera remplacé par un examen en ligne de type QCM sans points négatifs.  

Un examen écrit portant sur la théorie et les exercices de physique vus au deuxième quadrimestre est organisé en mai/juin. Notons Q2 la note obtenue à cet examen.

Un test pratique de laboratoire est organisé en mai et se compose d'un examen pratique en laboratoire comportant une partie écrite. Notons LAB la note obtenue à ce test.

Des interrogations de laboratoire sont organisées en début de chaque séance de laboratoire (questions de base permettant de tester le niveau de préparation). La note moyenne des interrogations de laboratoire conduit à un bonus à ajouter à la note LAB. Ce bonus est compris entre 0 et +1 et est proportionnel à la moyenne des notes des interrogations de laboratoire.

Les étudiants peuvent présenter un examen oral facultatif dont la note sera combinée à la note d'année avec une pondération de 50%-50% pour donner la note finale du cours de physique.

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

Nous définissons la note d'année (NOTE) par la moyenne harmonique des 4 notes CF, Q1, Q2 et LAB :

1/NOTE = (1/CF + 1/Q1 + 1/Q2 + 1/LAB) / 4

Les étudiants peuvent présenter un examen oral facultatif dont la note sera combinée à la note d'année avec une pondération de 50%-50% pour donner la note finale du cours de physique.

En seconde session seules les épreuves non réussies en première session doivent être repassées. La note de laboratoire (reportée de la première session) est maintenue avec la même pondération qu'en première session (10%). La formule permettant d'obtenir la note finale est la même que celle appliquée en première session (voir ci-dessus)

Langue(s) d'évaluation

  • français

Programmes

Programmes proposant ce cours à la faculté des Sciences

BA-IRBI Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - bloc 1
10 crédits [cours magistral: 68h, exercices dirigés: 40h, travaux pratiques: 12h] - 1e et 2e quadrimestre

Programmes proposant ce cours à l'école polytechnique de Bruxelles

BA-IRBI Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - bloc 1
10 crédits [cours magistral: 68h, exercices dirigés: 40h, travaux pratiques: 12h] - 1e et 2e quadrimestre
Updated on November 3, 2021