Master Physique fondamentale et modélisation

Modélisez les phénomènes physiques complexes et préparez-vous aux métiers de la recherche, de l’ingénierie et de l’analyse scientifique. Ce master combine physique fondamentale, mathématiques avancées, simulation numérique et mise en pratique sur des problèmes réels.

Grade

Master

Durée

2 ans (4 semestres)

Crédits

120

Faculté

Sciences et Technologies

Mode

Hybride

Le Master Physique fondamentale et modélisation approfondit les concepts qui expliquent la matière, l’énergie, les interactions et les systèmes physiques. Les enseignements couvrent notamment la mécanique avancée, la physique quantique, la physique statistique, l’électromagnétisme et les méthodes mathématiques. Les étudiants apprennent à formuler un problème, construire un modèle, réaliser des simulations et interpréter les résultats. Des projets et un mémoire permettent d’appliquer ces méthodes à des domaines comme les matériaux, l’énergie, l’environnement ou les technologies de mesure. Organisée en mode hybride sur 2 ans et 4 semestres, la formation totalise 120 crédits.

Public Cible :
Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence en physique, mathématiques, sciences physiques ou domaine proche, souhaitant approfondir les lois fondamentales de la matière et développer des modèles pour résoudre des problèmes scientifiques et industriels. Elle convient aux étudiants visant la recherche, l’enseignement supérieur, l’ingénierie ou l’analyse scientifique.
Objectifs Pédagogiques :
  • Approfondir les théories fondamentales de la physique
  • Construire des modèles mathématiques de phénomènes physiques
  • Simuler et analyser le comportement de systèmes complexes
  • Relier les résultats théoriques aux mesures et aux applications
  • Préparer un projet de recherche ou une insertion dans l’ingénierie
Compétences Visées :
  • Résoudre des problèmes de mécanique, d’électromagnétisme et de physique quantique
  • Utiliser les mathématiques pour formuler et analyser des modèles physiques
  • Concevoir des simulations numériques et exploiter leurs résultats
  • Traiter, visualiser et interpréter des données expérimentales
  • Rédiger un rapport scientifique et présenter des résultats à l’oral
  • Conduire une étude bibliographique et un projet de recherche
Spécialisations :
Physique théorique, physique quantique, physique statistique, modélisation numérique, physique des matériaux, énergétique et systèmes complexes, physique de l’environnement

Liste des cours

PHYS-QUAN-05M1 - Mécanique quantique avancée I

Approfondissez les outils théoriques qui permettent de modéliser les systèmes quantiques au-delà des cas élémentaires. De la symétrie à la diffusion, vous mobiliserez le formalisme avancé et des méthodes analytiques et numériques pour résoudre des problèmes de physique.

MATH-PHYS-03M1 - Méthodes mathématiques de la physique

Maîtrisez les outils mathématiques indispensables pour modéliser et résoudre des problèmes avancés de physique. Des équations différentielles aux fonctions de Green, le cours relie les méthodes formelles à des applications en ondes, en électromagnétisme et en physique des milieux continus.

PHYS-ELEM-05M1 - Électromagnétisme avancé

Maîtrisez les outils théoriques et numériques de l’électrodynamique classique avancée. Des problèmes de rayonnement aux guides d’ondes, appliquez les équations de Maxwell à des systèmes pertinents pour la physique et les technologies.

PHYS-ONDE-02M1 - Propagation des ondes

Des équations fondamentales aux simulations numériques, ce cours approfondit la propagation des ondes dans les milieux acoustiques, élastiques et électromagnétiques. Les étudiants analysent dispersion, interfaces et transport d’énergie à l’aide d’outils mathématiques et de travaux pratiques.

PHYS-STAT-04M1 - Physique statistique avancée

Approfondissez les outils théoriques et numériques de la physique statistique, des ensembles statistiques aux phénomènes critiques et hors équilibre. Le cours relie les modèles microscopiques aux propriétés macroscopiques de la matière.

PHYS-THER-04M1 - Thermodynamique avancée

Approfondissez les fondements de la thermodynamique et reliez-les aux outils de la physique statistique et des processus hors équilibre. Modélisez des systèmes physiques complexes, des transitions de phase aux conversions énergétiques.

PHYS-SOLI-03M1 - Physique du solide avancée

Approfondissez les fondements quantiques des matériaux cristallins, de leurs vibrations et de leurs propriétés électroniques, magnétiques et optiques. Le cours relie modélisation avancée, analyse de données et applications aux matériaux pour l’énergie et les ressources minérales en Afrique de l’Ouest.

PHYS-MATE-02M1 - Science et propriétés des matériaux

Comprendre comment la structure microscopique des matériaux détermine leurs propriétés et leurs usages. De la cristallographie aux semi-conducteurs, le cours associe modèles physiques, caractérisation expérimentale et choix de matériaux adaptés à des enjeux ouest-africains.

PHYS-ATOM-03M1 - Physique atomique

Maîtrisez les modèles quantiques de l’atome et interprétez les spectres atomiques avec les outils de la physique moderne. Le cours associe calcul théorique, analyse de données spectroscopiques et simulations.

PHYS-NUCL-04M1 - Physique nucléaire

Des constituants du noyau aux applications, ce cours mobilise les modèles, les données expérimentales et les méthodes de calcul de la physique nucléaire. Les étudiants analysent les phénomènes nucléaires et réalisent des travaux pratiques adaptés au niveau master.

MATH-NUME-01M1 - Méthodes numériques en physique

De l’équation physique au calcul vérifié : maîtrisez les méthodes numériques qui permettent de modéliser, résoudre et analyser des problèmes de physique. Les séances associent fondements mathématiques, programmation scientifique en Python et applications concrètes.

INFO-PYTH-01M1 - Programmation scientifique Python

Transformez Python en laboratoire numérique pour explorer, simuler et analyser des phénomènes physiques. Des données expérimentales aux modèles numériques, vous construirez des programmes fiables, lisibles et reproductibles.

PHYS-QUAN-06M2 - Mécanique quantique avancée II

Maîtrisez les méthodes avancées de la mécanique quantique, de la théorie des perturbations à la diffusion et à l’équation de Dirac. Des exercices analytiques et des simulations numériques relient les formalismes aux phénomènes atomiques, aux matériaux et à la spectroscopie.

PHYS-SPEC-01M2 - Spectroscopie atomique et moléculaire

Explorez comment la lumière révèle la structure et les propriétés des atomes et des molécules. Ce cours de master associe fondements quantiques, analyse de spectres et méthodes expérimentales utiles en physique et dans les secteurs scientifiques ouest-africains.

ELEN-AVAN-01M2 - Électronique avancée

Approfondissez la conception et l’analyse de circuits analogiques et mixtes pour transformer des signaux physiques faibles en mesures fiables. Simulez, réalisez et caractérisez des chaînes électroniques adaptées aux exigences de la recherche expérimentale.

PHYS-INST-02M2 - Instrumentation et acquisition de données

De la grandeur physique au signal exploitable : concevez, câblez et validez une chaîne complète de mesure et d’acquisition. Le cours associe instrumentation, traitement des signaux et travaux pratiques sur des applications expérimentales.

PHYS-THEM-01M2 - Transferts thermiques

Maîtrisez les mécanismes de conduction, convection et rayonnement pour analyser et modéliser des transferts thermiques réels. Le cours associe méthodes analytiques, expérimentation et simulation, avec des applications aux systèmes énergétiques et au contexte sahélien.

PHYS-ENER-02M2 - Conversion et stockage de l'énergie

Comprenez les mécanismes physiques de conversion de l’énergie et comparez les technologies de stockage qui rendent les systèmes énergétiques plus fiables. Du photovoltaïque aux batteries et à l’hydrogène, le cours associe modélisation, travaux pratiques et applications adaptées au contexte ouest-africain.

PHYS-SEMI-01M2 - Physique des semi-conducteurs

Explorez les propriétés électroniques, optiques et de transport des semi-conducteurs, des mécanismes quantiques aux composants. Le cours relie la physique fondamentale aux applications en photovoltaïque, en électronique et en détection.

PHYS-MATE-03M2 - Caractérisation des matériaux

Apprenez à choisir, mettre en œuvre et interpréter les méthodes expérimentales qui révèlent la structure, la composition et les propriétés des matériaux. Le cours relie les principes physiques à des cas concrets concernant notamment les latérites, les argiles, les ciments et les matériaux pour l’énergie.

PHYS-MODE-06M2 - Modélisation physique

Apprenez à transformer un système physique réel en modèle mathématique, numérique et vérifiable. Du bilan physique à la validation sur données, le cours mobilise des exemples en énergie, en hydrologie et en environnement ouest-africain.

PHYS-SIMU-02M2 - Simulation numérique

Transformez les lois de la physique en simulations numériques fiables, vérifiables et reproductibles. Du mouvement d’un système à la diffusion de la chaleur, vous apprendrez à choisir, programmer et évaluer les méthodes adaptées.

PHYS-RECH-01M2 - Méthodologie de la recherche en physique

De la question scientifique au résultat vérifiable : maîtrisez les méthodes qui structurent une recherche rigoureuse en physique. Vous élaborerez un mini-projet fondé sur des données, des incertitudes quantifiées et une démarche reproductible.

LANG-ANGL-19M2 - Anglais scientifique et communication

Communiquez vos résultats de physique en anglais avec précision et assurance. De l’article scientifique à la présentation orale, développez les codes linguistiques et professionnels de la recherche internationale.

PHYS-QUAN-07M3 - Mécanique quantique avancée

Maîtrisez les outils théoriques avancés de la physique quantique, des symétries et des processus de diffusion aux systèmes ouverts et aux méthodes numériques. Un cours de niveau master centré sur la résolution de problèmes et la modélisation de systèmes quantiques.

PHYS-QUAN-08M3 - Théorie quantique des champs – Introduction

Des champs classiques aux particules quantiques : ce cours introduit les outils essentiels de la théorie quantique des champs. Les étudiants apprennent à calculer des amplitudes de diffusion et à interpréter les diagrammes de Feynman dans un cadre relativiste.

PHYS-STAT-05M3 - Physique statistique avancée

Des ensembles statistiques aux phénomènes hors équilibre, ce cours approfondit les outils théoriques et numériques de la physique statistique moderne. Les étudiants les mobilisent pour analyser des systèmes quantiques, des transitions de phase et des dynamiques complexes.

PHYS-DYNA-01M3 - Systèmes dynamiques et phénomènes non linéaires

Comprendre comment les non-linéarités engendrent bifurcations, oscillations complexes et chaos dans les systèmes physiques. De l’analyse théorique à la simulation numérique, le cours outille la modélisation de phénomènes dynamiques avancés.

PHYS-ATOM-04M3 - Physique atomique et moléculaire avancée

Explorez les structures, spectres et interactions des atomes et molécules par les outils avancés de la mécanique quantique. Le cours associe modélisation, calcul numérique et interprétation de données spectroscopiques.

PHYS-NUCL-05M3 - Physique nucléaire avancée

Explorez les modèles et processus qui expliquent la structure et les réactions des noyaux, des interactions nucléon-nucléon aux applications en astrophysique nucléaire. Le cours associe formalismes avancés, analyse de données et modélisation numérique.

PHYS-ELEC-05M3 - Électrodynamique avancée

Approfondissez les outils théoriques et numériques de l’électrodynamique classique, des équations de Maxwell covariantes au rayonnement des charges et à la propagation dans les milieux. Un cours de niveau master axé sur les dérivations rigoureuses, la modélisation et la résolution de problèmes physiques avancés.

PHYS-RELA-01M3 - Introduction à la relativité générale

Découvrez comment la géométrie de l’espace-temps décrit la gravitation, des orbites relativistes aux ondes gravitationnelles. Le cours associe outils mathématiques, résolution analytique et modélisation numérique au niveau master.

PHYS-NUME-01M3 - Méthodes numériques avancées en physique

Concevez, implémentez et vérifiez des algorithmes numériques avancés pour résoudre des problèmes de physique fondamentale et de modélisation. Du calcul scientifique à l’analyse des incertitudes, apprenez à produire des résultats fiables et reproductibles.

PHYS-CSHP-01M3 - Calcul scientifique haute performance

Concevez, parallélisez et optimisez des simulations de physique pour exploiter efficacement les processeurs multicœurs, les grappes de calcul et les accélérateurs. Mesurez leurs performances tout en préservant la précision numérique et la reproductibilité des résultats.

PHYS-SIMU-03M3 - Simulation des systèmes physiques

Modélisez et simulez des systèmes physiques complexes en maîtrisant les méthodes numériques, leur stabilité et leurs limites. Des équations aux résultats interprétés, le cours relie théorie physique, calcul scientifique et validation sur des exemples concrets.

PHYS-FOND-01M3 - Séminaire de physique fondamentale

Un séminaire de recherche avancé pour analyser les grands cadres de la physique fondamentale et confronter leurs modèles aux résultats scientifiques récents. Les étudiants y développent une démarche critique, quantitative et reproductible, de la lecture d’articles à la présentation de travaux.

PHYS-STAG-01M4 - Stage professionnel

Un stage de fin de master pour mobiliser la physique fondamentale et la modélisation sur un problème scientifique ou technologique réel. L’étudiant produit des résultats vérifiables et les défend selon les exigences universitaires et professionnelles.

PHYS-MEMO-02M4 - Mémoire de Master

Menez un travail de recherche original en physique fondamentale et en modélisation, de la question scientifique à la soutenance. Produisez un mémoire rigoureux, reproductible et clairement argumenté.

Conditions d'Admission

  • Licence en physique, mathématiques, sciences physiques ou diplôme équivalent
  • Bases solides en mécanique, électromagnétisme, thermodynamique et physique quantique
  • Maîtrise des mathématiques appliquées et du raisonnement scientifique
  • Aptitude à travailler avec des données, des modèles et des outils de calcul
  • Admission sur étude de dossier et, selon le cas, entretien

Débouchés et poursuite des études

Débouchés Professionnels :

Ingénieur d’études en physique, ingénieur en modélisation numérique, chargé d’études en énergétique, analyste de données scientifiques, ingénieur en matériaux, assistant de recherche, enseignant de sciences physiques, consultant en études scientifiques

Poursuite d'Études :

Les diplômés peuvent poursuivre en doctorat de physique, de modélisation, de matériaux, d’énergétique ou dans une discipline STEM proche. Ils peuvent aussi intégrer une formation spécialisée en calcul scientifique, instrumentation, énergie ou analyse de données.

Informations Pratiques

Évaluation

Évaluation par contrôles continus, examens semestriels, travaux pratiques, projets de modélisation, exposés, mémoire et soutenance.

Mode de Formation
Hybride
Mention & Parcours
Mention : Physique · Parcours : Physique fondamentale et modélisation

Financer vos études

Frais de scolarité

À partir de

600 000 FCFA

par semestre

Coût total du cursus
2 500 000 FCFA
4 semestres sur 2 ans

Détail par année d'études

  • 1re année

    Semestres 1 et 2

    600 000 FCFA / semestre

    soit 1 200 000 FCFA par an

  • 2e année

    Semestres 3 et 4

    650 000 FCFA / semestre

    soit 1 300 000 FCFA par an

Admission en cours de cursus : tarifs spécifiques.

Frais d'admission, autres frais et bourses

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