Mechanical Engineering
- Admission : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/admission/
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- Study program : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/study-program/
- Career perspectives : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/career-perspectives/
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- People : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/people/
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Study program
Department:
Mechanical Engineering
Specialization:
Plastics and lightweight structures
Module: Advanced mathematics and physics 1
Course description
Back-
Objectives
A la fin du cours, l'étudiant sait:
- Expliquer les principes de base régissant un phénomène physique observé.
- Mesurer les grandeurs physiques décrivant un phénomène physique observé.
- Elaborer un modèle simple d'un système physique observé et en calculer les paramètres.
- Confronter et discuter les comportements théorique et réel d'un système physique observé.
- Retrouver des comportements analogues de systèmes physiques différents (mécaniques, électriques, optiques).
- est familiarisé avec les principes de base de l'optique géométrique ainsi que des phénomènes ondulatoires.
- est capable de calculer et de modéliser des systèmes optiques simples.
- connaît et sait expliquer le fonctionnement et les caractéristiques des fibres optiques, des composants optiques et des sources lumineuses.
- connaît et sait résoudre des problèmes d'oscillation avec ou sans atténuation.
- est capable par l'expérimentation de mesurer et de calibrer différents systèmes de mesure.
- est familiarisé aux phénomènes mécaniques, optiques et ondulatoires par la pratique.
-
Content
- Electromagnétisme (champ E, champ B, ondes e-m)
- Optique géométrique
- Vibrations
Travaux pratiques:
- Calorimétrie et pompe à chaleur
- Technique du vide
- Optique géométrique et microscopie
- Fibres optiques I
- Spectrométrie, analyse spectrale (lampe halogène, lampes à gaz, laser et LED mesure d'atténuation de filtres et de fibres optiques)
- Mesure de la vitesse du son (interférences sonores)
- Mesure de la masse de la Terre
Type of teaching and workload
Lecture course (including exercises)
32 periods
Practical exercises / lab work
32 periods
Course specification
Year of validity
2025-2026
Weight
2nd year
Semester
Autumn
Program
French,Bilingual
Department
Mechanical Engineering
Language of instruction
German
ID
B2C-PHY3-EM
Level
Intermediate
Course type
Related
Study program
Bachelor
Evaluation methods
- Continuous assessment Written work, Practical exercises / Evaluated reports
Reference work
- Physique, Eugène Hecht
- Physique, Harris Benson
- Physique, Giancoli
Intructor(s) and/or coordinator(s)
Jean-Marie Antonietti, Cyril Berton, Corinne Hager Jörin, Christoph Herren, Marc Vonlanthen