Compétences ou capacités évaluées Les compétences communes à l'ensemble des parcours de la mention reposent sur une maîtrise des mécanismes fondamentaux des systèmes physiques tant à l'échelle macroscopique que microscopique et la capacité de mobiliser ces savoirs dans l'analyse et la modélisation de problèmes nouveaux. L'étudiant diplômé a donc développé des compétences tant dans les aspects de conception de protocoles expérimentaux que de modélisation et simulation numérique dans les domaines liés à l'optique, la photonique, les nanosciences, la physique nucléaire, l'astrophysique ou la physique des plasmas, la mise en œuvre de ces compétences étant effectuée lors de stages et projets en adossement aux laboratoires de recherche du Campus Bordelais. Les diplômés des parcours CUCIPhy et Instrumentation Nucléaire sont de plus évalués sur les compétences transverses leur permettant une insertion opérationnelle rapide dans l'entreprise, comme le management d'équipes, la gestion de projets, l'expertise, la qualité et les aspects technico-commerciaux. Compétences organisationnelles et relationnelles communes à tous les parcours : * Identifier des ressources documentaires en relation avec un sujet ; évaluer leur pertinence, leur public destinataire et leur fiabilité * Développer sa capacité à l'autoformation * Communiquer : rédiger clairement un rapport ou un mémoire, préparer des supports de communication en utilisant diverses techniques (diaporama, note de synthèse, poster,…), et les commenter pour un public, averti ou non, en français ou en anglais (certification obligatoire en Anglais) Compétences spécifiques au parcours « Lasers, matière et Nanosciences » et « Noyaux, Plasmas, Univers » Le diplômé a acquis les compétences indispensables à un futur doctorant dans les domaines de l'Optique, des Lasers, de la physique des matériaux ou des nanosciences, pour le parcours « Lasers, matière et Nanosciences » et dans les domaines de la physique nucléaire, de la fusion nucléaire, des plasmas ou de l'astrophysique pour le parcours « Noyaux, Plasmas, Univers ». Compétences scientifiques : * Manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique * Mobiliser les concepts mathématiques, informatiques, de la physique et de la chimie pour gérer et résoudre des problématiques à fort niveau d’abstraction * Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale * Relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques sous-jacents * Mettre en œuvre d’une démarche expérimentale, collecter et analyser des données, élaborer un modèle d’interprétation de systèmes complexes * Modéliser et Simuler des phénomènes physiques * Comparer les prédictions d'un modèle aux mesures pour le valider ou l'infirmer ; apprécier les limites de validité d'un modèle * Appliquer un protocole expérimental, cerner les causes principales d'erreur (systématique et statistique), estimer les incertitudes de mesure et présenter graphiquement/numériquement les résultats * Utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire dans le domaine de la spécialisation * Maîtriser des connaissances fondamentales dans le domaine de l'optique, des lasers, des sciences de la matière et des nanosciences. * Appliquer une démarche statistique ou probabiliste au traitement des données expérimentales * Analyser et exploiter de grandes quantités de données * Programmer un algorithme complexe et l'exécuter sur ordinateur ; utiliser plusieurs logiciels de calcul formel * Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires pour mener un travail de thèse ou une insertion professionnelle directe. * Posséder et développer une culture scientifique large permettant, après la thèse, une meilleure intégration dans le milieu industriel, l’enseignement supérieur ou les organismes de recherche publics et privées. Compétences organisationnelles et relationnelles : * S’adapter à des idées et des problématiques nouvelles de recherche et développement. * Tenir un raisonnement ; développer une argumentation ; exercer son esprit critique * Maîtriser la recherche d'informations et être capable d'abstraction pour la réalisation d'une étude ou d'un projet Compétences spécifiques au parcours Agrégation de Physique Compétences scientifiques : générales et spécifiques : Le diplômé du Master Physique Fondamentale et Applications, parcours Agrégration de Physique a acquis les compétences indispensables à un futur enseignant en Lycée ou dans le supérieur: * Manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique * Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale * Mobiliser les concepts fondamentaux de la physique pour analyser, modéliser et résoudre des problèmes simples * Modéliser et simuler des phénomènes physiques * Comparer les prédictions d'un modèle aux mesures pour le valider ou l'infirmer ; apprécier les limites de validité d'un modèle * Appliquer un protocole expérimental, cerner les causes principales d'erreur (systématique et statistique), estimer les incertitudes de mesure et présenter graphiquement/numériquement les résultats * Utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire les plus courants dans les différents domaines de la physique * Programmer un algorithme complexe et l'exécuter sur ordinateur ; utiliser plusieurs logiciels de calcul formel * Identifier quelques aspects historiques de l'évolution des idées dans les principaux domaines de la physique (et de la chimie) : mécanique, thermodynamique (y compris thermostat), optique, physique quantique * Posséder des notions d'épistémologie, Comprendre ce qu'est une théorie scientifique Compétences transversales : organisationnelles et relationnelles * Construire une séquence d'enseignement, la positionner dans un contexte de formation * S'initier à l'évaluation pédagogique * Utiliser des logiciels pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information dans le respect de la légalité et des règles de sécurité informatique * Développement des compétences nécessaires à l’intégration des TICE (travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif) : rechercher, produire, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un environnement numérique, contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d’équipes (de recherche ou autres) * Développer une capacité de synthèse des connaissances de physique de base pour illustrer un domaine de physique jusqu'à un niveau licence * Gérer un système d'exploitation et plus généralement connaître le fonctionnement des ordinateurs pour une utilisation en Sciences Physiques Compétences spécifiques au parcours Conception, Utilisation, Commercialisation de l'Instrumentation en Physique (CUCIPhy) Compétences scientifiques : Le diplômé du Master Physique Fondamentale et Applications, parcours CUCIPhy a acquis les compétences indispensables à un cadre technique se destinant à une carrière évolutive dans l’entreprise; il pourra justifier des compétences scientifiques suivantes: * Maîtriser les concepts et techniques liés au traitement du signal, à l’acquisition des données, aux capteurs et aux détecteurs * Appliquer les techniques d’instrumentation aux domaines les plus variés : optique, lasers, micro-ondes, nanotechnologies, nucléaire (par le biais d’une passerelle avec le parcours « Instrumentation Nucléaire ») * Maîtriser les techniques de gestion de projets, y compris la création d’entreprise * Connaître les aspects juridique et économique, les techniques financières et comptables, les concepts du contrôle qualité * Maîtriser les techniques de communication, de vente ainsi que les relations client * Savoir mettre en oeuvre des conniassances dans les domaines du marketing, du commerce et de l'intelligence économique. Compétences spécifiques au parcours Instrumentation Nucléaire Compétences scientifiques : Le diplômé du Master Physique Fondamentale et Applications, parcours Instrumentation Nucléaire a acquis les compétences indispensables à un cadre technique se destinant à une carrière évolutive dans l’entreprise. Il pourra justifier des compétences scientifiques suivantes: * Maitriser la modélisation de l’interaction rayonnement-matière * Concevoir et expertiser les chaînes de mesure et de pilotage de process, depuis l’acquisition des données jusqu’au traitement du signal * Maîtriser les techniques de simulation pour la conception et/ou l’expertise d’installations industrielles ou médicales (protection des personnels, protection du patient) * Maîtriser les enjeux liés à la sûreté dans le domaine d’activité visé (énergie nucléaire, cycle du combustible, médical), connaissance de la législation en vigueur * Exercer les compétences acquises dans la formation Personne Compétente en Radioprotection * Mener une activité de gestion d’affaires, marketing, relations clients par le biais d’une passerelle possible avec le parcours CUCIPHY. Compétences spécifiques au parcours Ambiances et Conception Confort pour l'Architecture et l'Urbain (M2 seulement) Compétences scientifiques : * Valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et apprécier les limites de validité d’un modèle. * Analyser, interpréter des données expérimentales, développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse * Être en capacité de réinvestir les connaissances acquises dans un contexte professionnel. * Élaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition du projet * Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire * Conduire un projet de l'échelle architecturale à celle de l'espace public en tenant compte des critères environnementaux * Conduire une expertise en matière de performances thermique, acoustique et éclairage * Mettre en œuvre une démarche d'analyse environnementale tout au long de l'élaboration du projet (démarche HQE, AMOE, certifications,….) * Maîtriser la réalisation d'un projet dans le respect des critères de performances, de qualité environnementale et de confort * Maîtriser la réalisation d'un projet dans le respect des critères de performances, de qualité environnementale et de confort.