Physique
Pourquoi notre monde est-il comme il est? Comment faire pour comprendre et expliquer ce qui nous entoure, depuis les infimes particules subatomiques jusqu'aux gigantesques galaxies? Comment est-il possible d'utiliser ce savoir pour façonner notre monde? Étudier la physique, c'est apprendre à comprendre les lois fondamentales de la nature.
Mais plus encore, la formation rigoureuse que reçoivent nos étudiants et étudiantes pour analyser et comprendre des problèmes complexes constitue un atout pour une multitude de voies professionnelles qu'ils pourront décider de suivre. Beaucoup de nos diplômés font carrière dans les universités et dans le domaine de la haute technologie, à titre de scientifiques en recherche et développement. D'autres ont utilisé leur grade universitaire en physique comme tremplin vers des carrières en finances, en administration, en médecine, en gestion et en éducation. L'éventail des possibilités de carrières est probablement plus vaste que pour n'importe quel autre groupe d'étudiants ayant une formation scientifique.
Grâce à leurs découvertes révolutionnaires et des technologies inédites qu'ils peuvent transposer à d'autres domaines, telles la biologie ou la finance, les physiciens métamorphosent notre façon de vivre. Nos professeurs et nos diplômés sont ainsi un maillon important de cette chaîne. Bon nombre de nos professeurs ont été reconnus comme enseignants hors pair et chercheurs de calibre international dans leurs spécialités respectives.
Les recherches menées par le corps professoral du Département de physique se concentrent dans plusieurs sous-spécialités, telles que la physique des systèmes biologiques et complexes, la physique de la matière condensée et des matériaux, la photonique. Selon le programme choisi, les étudiants et étudiantes ont la possibilité de participer à des projets de recherche dans ces champs spécialisés.
Outre le B.Sc. spécialisé en physique, nous offrons trois autres programmes de B.Sc. spécialisé : le baccalauréat spécialisé en physique-mathématiques procure une formation enrichie en mathématiques dans le cadre des études en physique; le programme avec option en photonique allie une formation solide en physique avec une formation en photonique appliquée et liée à l'industrie ; le programme avec option en physique biologique procure une formation rigoureuse en physique appliquée aux sciences de la vie. Nous offrons également une majeure en physique qui peut être le noyau d'un B.Sc. spécialisé en y ajoutant une majeure ou une mineure dans une autre discipline de la Faculté des sciences ou d'une autre faculté. Finalement, à partir de l'automne 2016, nous offrirons conjointement avec l'École de science informatique et de génie électrique un programme intégré en physique (B.Sc.) et génie électrique (B.Sc.A.). Ce programme unique donnera une formation complète en physique et en génie électrique; les diplômés seront recherchés par l'industrie et le milieu universitaire parce qu'ils auront la capacité de développer des technologies à partir de principes physiques de base jusqu'au produit final.
Le Département de physique propose aussi de solides programmes d'études supérieures menant à une M.Sc. ou à un Ph.D. Ces grades universitaires supérieurs offrent aux étudiants la possibilité de travailler sur des aspects inexplorés de la science au sein d'un groupe de recherche dirigé par un ou plusieurs professeurs du Département.
Génie électrique
Le génie électrique est au coeur de l'évolution des technologies. Ce programme propose cinq spécialisations techniques : télécommunications, génie des systèmes, électronique, génie micro-onde et photonique, et puissance et énergies renouvelables, qui permet aux étudiants d'influencer la communication entre communautés mondiales, création de l'énergie renouvelable et la guérison de maladie. L'ingénieur électrique collabore avec d'autres ingénieurs et scientifiques pour concevoir de nouvelles technologies.
L'option gestion et entrepreneuriat en ingénierie prépare l'étudiant à développer les compétences nécessaires à la poursuite d'activités entrepreneuriales et à démarrer une entreprise dans le domaine de la technologie. Le double diplôme, B.Sc.A. en génie électrique et B.Sc. en technologie de l'informatique, instruit l'étudiant sur les deux domaines qui propulsent le développement technologique.
Ce programme est offert en français et en anglais. Certains cours avancés sont offerts en anglais seulement.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Code | Title | crédits |
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Cours obligatoires en première année : | ||
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
GNG 1503 | Introduction à la Génie de la conception | 3 crédits |
GNG 1506 | Notions fondamentales du traitement de l'information en génie | 3 crédits |
ITI 1500 | Systèmes numériques I | 3 crédits |
MAT 1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 crédits |
MAT 1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 crédits |
MAT 1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 crédits |
PHY 1521 | Principes fondamentaux de physique I | 3 crédits |
PHY 1522 | Principes fondamentaux de physique II | 3 crédits |
Cours obligatoires en deuxième année : | ||
CEG 2536 | Architecture des ordinateurs I | 3 crédits |
ELG 2536 | Électronique I | 3 crédits |
ELG 2537 | Théorie des circuits II | 3 crédits |
ELG 2538 | Théorie des circuits I | 3 crédits |
GNG 2501 | Introduction au développement de produits en génie et en informatique | 3 crédits |
FRA 1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 crédits |
MAT 2722 | Calcul différentiel et intégral III pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2784 | Équations différentielles et méthodes numériques | 3 crédits |
PHY 2711 | Ondes et optique | 3 crédits |
PHY 2723 | Électricité et magnétisme | 3 crédits |
PHY 2733 | Mécanique | 3 crédits |
PHY 2761 | Physique moderne | 3 crédits |
Cours obligatoires en troisième année : | ||
CEG 3536 | Architecture d'ordinateurs II | 3 crédits |
ELG 3506 | Électromagnétisme appliqué | 3 crédits |
ELG 3525 | Analyse des signaux et des systèmes | 3 crédits |
ELG 3526 | Signaux et systèmes aléatoires | 3 crédits |
ELG 3536 | Électronique II | 3 crédits |
ELG 3537 | Notions fondamentales des dispositifs à semi-conducteurs | 3 crédits |
ELG 3555 | Introduction aux systèmes d'asservissement | 3 crédits |
ELG 3575 | Introduction aux systèmes de télécommunications | 3 crédits |
ELG 3716 | Machines électriques et systèmes d'alimentation électrique | 3 crédits |
3 crédits de cours d'études complémentaires au choix 1 | 3 crédits | |
Cours obligatoires en quatrième année : | ||
ELG 2911 | Pratique professionnelle en ingénierie et technologie de l'information | 3 crédits |
PHY 3741 | Physique théorique | 3 crédits |
PHY 3750 | Thermodynamique | 3 crédits |
PHY 3755 | Thermodynamique statistique | 3 crédits |
PHY 3770 | Introduction à la mécanique quantique | 3 crédits |
ELG 4912 | Projet de design en génie électrique : Partie I | 3 crédits |
ELG 4913 | Projet de design en génie électrique : Partie II | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Technologies, société et environnement depuis 1850 | ||
Pensée scientifique et valeurs sociales | ||
6 crédits de cours en génie électrique (ELG) ou génie informatique (CEG) de niveau 4000 à être sélectionnés parmi la liste ci-bas selon l'option choisie | 6 crédits | |
3 crédits de cours optionnels en mathématiques (MAT) de niveau 2000, 3000 ou 4000, excluant MAT 2779 2 | 3 crédits | |
Cours obligatoires en cinquième année : | ||
PHY 4006 | Projet de recherche en physique | 6 crédits |
PHY 4770 | Mécanique quantique | 3 crédits |
PHY 4782 | Introduction à la physique de l'état solide | 3 crédits |
12 crédits de cours en génie électrique (ELG) ou génie informatique (CEG) de niveau 4000 à être sélectionnés parmi la liste ci-bas selon l'option choisie | 12 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en physique (PHY) de niveau 4000 ou 5000 3 | 6 crédits | |
3 crédits de cours d'études complémenatires au choix 1 | 3 crédits | |
Une option parmi les suivantes : | ||
Option 1 : Télécommunications | ||
Linear Systems | ||
Propagation d'ondes et antennes | ||
Électronique III | ||
Systèmes de télécommunications | ||
Traitement numérique du signal | ||
Introduction aux télécommunications sans fil | ||
Option 2 : Génie de systèmes | ||
Commande par ordinateur en robotique | ||
Linear Systems | ||
Modern Control Engineering | ||
Principes et applications de la conception de circuits intégrés à très grande échelle | ||
Systèmes de contrôle intégrés | ||
Traitement numérique du signal | ||
Option 3 : Électronique | ||
Circuits micro-ondes | ||
Optoélectronique et composantes optiques | ||
Principes et applications de la conception de circuits intégrés à très grande échelle | ||
Électronique III | ||
Systèmes de télécommunications | ||
Traitement numérique du signal | ||
Option 4 : Génie micro-onde et photonique | ||
Circuits micro-ondes | ||
Optoélectronique et composantes optiques | ||
Propagation d'ondes et antennes | ||
Électronique III | ||
Communications optiques et réseautage | ||
Introduction aux télécommunications sans fil | ||
Option 5 : Puissance et énergies renouvelables | ||
Modern Control Engineering | ||
Transmission, distribution et utilisation de l'énergie électrique | ||
Systèmes d'énergie électrique renouvelable 3 | ||
Électronique III | ||
Systèmes de contrôle intégrés | ||
Introduction aux télécommunications sans fil | ||
Total : | 159 crédits |
Note(s)
- 1
Consulter la liste des crédits de cours d'études complémentaires au choix sur le site web de la Faculté de génie.
- 2
Un des cours suivant est recommandé : (MAT 2541 ou MAT 2742) ou (MAT 2771 ou MAT 2777).
- 3
Les étudiants dans l'option puissance et énergies renouvelables doivent suivre PHY 4724. Ce cours pourrait devoir être suivi à la session de l'hiver de la quatrième année.