v2.11.0 (5648)

Master (DNM) - M2 HEP - Physique des Hautes Energies

Objectif

- Offrir aux étudiants une formation théorique et expérimentale cohérente en physique des hautes énergies abordant un large spectre de domaines et d'applications : physique des particules, physique des astroparticules, modèle standard des interactions électrofaibles et ses extensions, interactions fortes et chromodynamique quantique, outils et méthodes en physique expérimentale, relativité générale, théorie des cordes et cosmologie.
- Offrir aux étudiants un encadrement par des professeurs-chercheurs reconnus dans leur domaine de recherche.
- Maîtriser les connaissances et compétences suivantes :
connaissance fondamentale et compréhension de la physique des hautes énergies,
connaissance des méthodes et techniques standards,
connaissances approfondies dans au moins un domaine de recherche avancé : physique théorique ou physique expérimentale,
connaissance approfondie des interfaces entre leur domaine de spécialisation et d'autres disciplines, en partie à travers des projets interdisciplinaires,
Une fois diplômés, les étudiants seront en mesure de démarrer une thèse de doctorat ou une activité de recherche indépendante en physique théorique ou en physique expérimentale.

contenu

La physique des hautes énergies est consacrée à l'étude des blocs élémentaires de matière et des forces associées. Cela repose sur des expériences de collisionneurs de particules à très haute énergie ou à très grande intensité de faisceau, ainsi que sur des détecteurs très sensibles. Ces dispositifs expérimentaux donnent accès aux lois de la physique à très courte distance. Le Grand collisionneur de hadrons (LHC), lancé en septembre 2008 au CERN, en est l'exemple le plus spectaculaire à ce jour. La description théorique des lois de la nature s'appuie sur des théories mathématiques caractérisées par leur simplicité intrinsèque et leur pouvoir prédictif, et qui intègrent les symétries des phénomènes physiques.

 

Le programme de Master Physique des Hautes Energies propose une formation théorique et expérimentale complète en physique des hautes énergies couvrant un large éventail de domaines et d'applications : physique des particules, physique des astroparticules, modèle standard des interactions électrofaibles et ses extensions, interactions fortes et chromodynamique quantique, outils et méthodes en physique expérimentale, relativité générale, théorie des cordes et cosmologie.

 

La deuxième année du programme de Master permet aux étudiants d’acquérir des connaissances avancées et de renforcer leurs compétences en recherche. Le programme propose un parcours international menant à un double diplôme de deux institutions prestigieuses, l'Institut Polytechnique de Paris et l'ETH Zürich. Ce cursus en double diplôme a une conception commune s'appuyant sur une sélection de cours des deux établissements.

domaines d'enseignement

Physique.

niveau requis

- Réalisation d'une première année de Master en physique à l'Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France (école d'ingénieur) ou à l'étranger.
Avoir d'excellents dossiers académiques en physique fondamentale et en mathématiques.
- Avoir validé des cours similaires à ceux du M1 Physique des Hautes Energies HEP.
- L'anglais est obligatoire.
- Des notions de français sont hautement souhaitables.

atouts

- Faire un doctorat.
-
Acquérir des connaissances avancées en physique théorique et expérimentale des hautes énergies.
- Renforcer ses compétences en recherche grâce à un mémoire de maîtrise
.

débouchés

Une fois diplômés, les étudiants seront équipés pour poursuivre un doctorat, ouvrant ainsi la voie à une carrière de chercheur dans le milieu universitaire ou industriel.

Parcours

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Credit Ects Volume horaire Responsables Periode de programmation Site pédagogique
INT_53001_EP Stage M2 Stage Mathématiques appliquées, Biologie, Chimie, Informatique, Mathématiques, Mécanique, Management, Innovation et Entrepreneuriat, Physique, Economie 30 X-AN3-P3
LAN_40LV1_EP LV1 - Anglais Langues Langues
LAN_50680_PS Langues - Paris Saclay Langues Langues X-AN3-P1P2
LAR_51300_EP LU6 - Arabe niveau Intermédiaire avec X22 Langues Langues Steevens IPAS X-AN3-P1P2
LDE_51100_EP JE1 - Allemand Débutant Langues Langues Anne-Sophie De Groër X-AN3-P1P2
LDE_51300_EP Allemand B1 Langues Langues Heidi Knörzer X-AN3-P1P2
LDE_51412_EP MA2 - B2 - Atelier théâtre Langues Langues Heidi Knörzer,
Deborah Weber
X-AN3-P1P2
LEN_51311_EP B2/C1 - X-News Langues Langues Annabelle Baroux-Marie,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LEN_51314_EP Persuasion - LEN_5134_EP Langues Langues Laura Hilary Langlois,
Karin Morgan-Bate
X-AN3-P1P2
LEN_51513_EP C1/C2 - US : Hard & Soft power Langues Langues Manuel Dorion-Soulié,
Laura Hilary Langlois
X-AN3-P1P2
LES_51100_EP JE1 - Espagnol Débutant Langues Langues FREDERIQUE VALAT X-AN3-P1P2
LFR_40LV1_EP LV1 - FLE Langues Langues
LFR_51520_EP MA2 - C1C2 - Art et politique XIXe-XXe siècles Langues Langues Julie André X-AN3-P1P2
LFR_51525_EP MA6 - C1C2 - Atelier d'écriture littéraire Langues Langues Julie André X-AN3-P1P2
LFR_51528_EP MA6 - C1C2 - Mythes de la technique et de la civilisation Langues Langues Julie André,
Jean-Christophe Sampieri
X-AN3-P1P2
LFR_51531_EP MA2 - Les subtilités du français Langues Langues Julie André,
Olivier Bertrand
X-AN3-P1P2
LJA_51400_EP MA2 - Japonais niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Kuniko Braghini X-AN3-P1P2
LRU_51200_EP Russe niveau Débutant 3 Langues Langues Maria Emanovskaya,
Xenia Khomyakova,
Cédric Pernette
X-AN3-P1P2
LRU_51300_EP ME6 - Russe intermédiaire avec X22 Langues Langues Natalia DEI-CAS,
Cédric Pernette
X-AN3-P1P2
LZH_51300_EP MA6 - Chinois niveau Intermédiaire 3 Langues Langues Yanyan Cao,
Lei WANG,
Jing Zhang
X-AN3-P1P2
PHY_50601_EZ Chromodynamique quantique (QCD) : théorie et expérience Cours scientifiques Physique 3 X-AN3-P1
PHY_50602_EZ Théorie quantique des champs (QFT) : méthodes pour des th... Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P2
PHY_50603_EZ Séminaire de physique théorique (projet de recherche) Cours scientifiques Physique 9 X-AN3-P2
PHY_50604_EZ Physique des neutrinos Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50605_EZ Physique et modélisation des accélérateurs de particules ... Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50606_EZ Physique de Higgs Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50607_EZ Fondements expérimentaux de la physique des particules Cours scientifiques Physique 8 X-AN3-P1
PHY_50608_EZ Méthodes et instruments expérimentaux de la physique des ... Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50609_EZ Physique des particules à basse énergie Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50610_EZ Sondes cosmologiques Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50611_EZ Physique des particules dans l'univers primitif Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50612_EZ Physique des particules astronomiques I Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50613_EZ Cosmologie théorique et différents aspects de la gravité Cours scientifiques Physique 8 X-AN3-P1
PHY_50614_EZ Projet de semestre de physique théorique - Cosmos computa... Projet Physique 9 X-AN3-P1
PHY_50636_EZ Théorie de l'information quantique Cours scientifiques Physique 8 X-AN3-P1
PHY_50637_EZ Physique et modélisation des accélérateurs de particules ... Cours scientifiques Physique 6 X-AN3-P1
PHY_50680_EP Projet de recherche en laboratoire PHE Projet Physique 4 Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53600_EP Révisions - Théorie quantique des champs 1 Cours scientifiques Physique 0 12 François Gelis X-AN3-P1
PHY_53601_EP Révisions - Physique des Particules Avancées Cours scientifiques Physique 0 8 Frédéric MACHEFERT X-AN3-P1
PHY_53602_EP Révisions - Relativité Générale Cours scientifiques Physique 0 8 David Langlois X-AN3-P1
PHY_53603_EP Interactions électrofaibles Cours scientifiques Physique 4 32 Emilian Dudas,
Frédéric MACHEFERT,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P2
PHY_53604_EP Aspects de la physique du modèle standard Cours scientifiques Physique 4 32 Emilian Dudas,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini,
Dirk Zerwas
X-AN3-P1
PHY_53605_EP Cosmologie Cours scientifiques Physique 4 32 David Langlois,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53606_EP Expériences et physique des détecteurs Cours scientifiques Physique 4 32 Jean-Claude Brient,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53607_EP Chromodynamique quantique Cours scientifiques Physique UE de spécialité. 4 32 Frédéric MACHEFERT,
Thomas Mueller,
Stéphane Munier,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53608_EP Théorie quantique des champs 2 Cours scientifiques Physique 4 32 François Gelis,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53609_EP Théorie quantique des champs 3 Cours scientifiques Physique 4 32 François Gelis,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53610_EP Ondes gravitationnelles Cours scientifiques Physique 2 16 Matteo BARSUGLIA,
David Langlois,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P2
PHY_53611_EP Astroparticules et astrophysique Cours scientifiques Physique 4 32 Mathieu De Naurois,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53612_EP Théorie des cordes Cours scientifiques Physique 4 32 Mariana Grana,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P2
PHY_53613_EP Physique des collisionneurs de hadrons Cours scientifiques Physique 4 32 François Arleo,
Bruno Mansoulie,
Christophe Ochando,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
PHY_53614_EP Physique des neutrinos Cours scientifiques Physique 4 32 Thomas Mueller,
Pascal Paganini,
Cristina Volpe
X-AN3-P1
PHY_53615_EP Physique des futurs collisionneurs de leptons Cours scientifiques Physique 2 16 Pascal Paganini,
Marc Winter
X-AN3-P1
PHY_53616_EP Méthodes d'analyse statistique et de simulation Cours scientifiques Physique 4 32 Emilien Chapon,
Thomas Mueller,
Pascal Paganini
X-AN3-P1
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