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Responsable(s) Jean-Sébastien Closson-Duquette, Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie, Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie

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École de technologie supérieure

Responsable(s) de cours : Jean-Sébastien Closson-Duquette, Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie, Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie


PLAN DE COURS

Été 2025
PHY015 : Physique préparatoire pour le génie (6 crédits)





Préalables
Aucun préalable requis
Unités d'agrément




Qualités de l'ingénieur

Qn
Qualité visée dans ce cours  
Qn
  Qualité visée dans un autre cours  
  Indicateur enseigné
  Indicateur évalué
  Indicateur enseigné et évalué



Descriptif du cours
Ce cours vise à présenter les principes fondamentaux de la mécanique, de l’électromagnétisme et de la physique moderne.

Au terme de ce cours, l’étudiante ou l'étudiant sera en mesure de : analyser des situations à l’aide de la cinématique de translation et de rotation et des lois de la dynamique ; effectuer des calculs de travail et d’énergie ; analyser des situations physiques à partir des lois fondamentales de l’électricité et du magnétisme et des notions de la physique moderne ; étudier les caractéristiques de phénomènes ondulatoires et le comportement de la lumière dans un système optique.

Scalaires et vecteurs, MRU et MRUA, chute libre, mouvement d’un projectile, mouvement circulaire, dynamique de la particule, lois de Newton, équilibre statique, travail, énergie cinétique et potentielle, puissance, relativité restreinte, effet photoélectrique, spectre de raies, modèle de Bohr, électromagnétisme, réflexion et réfraction, optique géométrique, oscillation harmonique simple, résonance, charge électrique, force électrique, champ et force électromagnétique, loi d’Ohm, loi de Kirchhoff.



Objectifs du cours

Fournir à l'étudiante ou à l'étudiant certaines connaissances fondamentales de physique, jugées nécessaires à des études au cheminement universitaire en technologie.

Familiariser l’étudiante ou l'étudiant avec les concepts de base et les techniques mathématiques associées à l’étude de certains phénomènes de la mécanique, de l'électricité, du magnétisme, des ondes et de la physique moderne.

Rendre l’étudiante ou l'étudiant capable d’analyser certains phénomènes des domaines de la physique mentionnés ci-dessus.




Stratégies pédagogiques

Six heures de cours magistral par semaine. De nombreux exemples seront faits en classe pour permettre aux étudiantes et étudiants de bien assimiler la théorie et les techniques présentées au cours.

Quatres heures par semaine sont consacrées à l’analyse de problèmes et d’applications pertinentes. L’étudiante ou l'étudiant est alors en mesure d’évaluer objectivement son degré d’acquisition des connaissances et d’y apporter les correctifs appropriés.

Aux heures d’enseignement s’ajoutent onze heures de travail personnel par semaine pour la personne étudiante.  

Il s’agit d’une charge de travail exigeante, en adéquation avec le caractère intensif de la formation. 




Utilisation d’appareils électroniques

Pour obtenir de l’information sur l’utilisation de la calculatrice TI-Nspire CAS, on peut visiter le site :

http://seg.etsmtl.ca/nspire/COURS/NspirePhysique.pdf

La syntaxe de diverses commandes utiles en physique est présentée dans le document. Deux études de cas y sont aussi présentées, dont une illustrant la modélisation et la solution d’un problème en optique géométrique.

Pour assurer la tenue de la session préparatoire au CUT, les modalités particulières suivantes devront être appliquées :

  • La session se fera entièrement à distance, sauf pour l’examen final;
  • Les étudiants et étudiantes en situation de handicap (ESH) désirant se prévaloir de leurs mesures d'accommodements durant les évaluations, telles que le temps supplémentaire, devront faire celles-ci en présence à l'ÉTS.
  • L’étudiant inscrit à un cours doit avoir accès à un ordinateur, une tablette graphique, un micro, une caméra et un accès à internet, idéalement de 10Mb/s ou plus;
  • L’examen intra se fera à distance, la surveillance de ces examens se fera à l’aide de la caméra et du micro de l’ordinateur et pourrait être enregistrée. 

Si vous ne consentez pas aux modalités décrites ci-dessus, vous devez vous désinscrire de votre cours avant le début de la session. En demeurant inscrit, vous acceptez les modalités particulières de la session préparatoire au CUT.

Sans l'accord de votre enseignant, il est interdit d'enregistrer les séances.




Horaire
Groupe Jour Heure Activité
80 Lundi 13:30 - 15:50 Travaux pratiques (Groupe A)
Mardi 09:00 - 12:30 Travaux pratiques (Groupe B)
Jeudi 13:30 - 15:50 Activité de cours
Vendredi 09:00 - 12:30 Deuxième activité de cours
81 Lundi 09:00 - 12:30 Activité de cours
Mardi 13:30 - 15:50 Deuxième activité de cours
Jeudi 09:00 - 12:30 Travaux pratiques (Groupe A)
Vendredi 13:30 - 15:50 Travaux pratiques (Groupe B)



Coordonnées du personnel enseignant le cours
Groupe Nom Activité Courriel Local Disponibilité
80 Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie Activité de cours Abdas-Salam.Bajamgnigni-Gbambie@etsmtl.ca B-2325
80 Abdas Salam Bajamgnigni Gbambie Travaux pratiques (Groupe A) Abdas-Salam.Bajamgnigni-Gbambie@etsmtl.ca B-2325
81 Xavier Roy-Pomerleau Activité de cours xavier.roy-pomerleau@etsmtl.ca
81 Xavier Roy-Pomerleau Travaux pratiques (Groupe A) xavier.roy-pomerleau@etsmtl.ca



Cours

Contenu

Heures Semaine
Chapitre 2, tome 1 - Les vecteurs 4 1
2.1 Grandeurs physiques scalaires et vectorielles    
2.2 L’addition de vecteurs    
2.3 Composantes et vecteurs unitaires     
2.4 Le produit scalaire    
2.5 Le produit vectoriel    
     
Chapitre 3, tome 1 - La cinématique en une dimension  8  
3.1 La cinématique de la particule    
3.2 Le déplacement et la vitesse    
3.3 La vitesse instantanée    
3.4 L’accélération    
3.5 L’utilisation des aires    
3.6 Les équations de la cinématique à accélération constante     
3.7 La chute libre verticale     
     
Chapitre 4, tome 1 - L’inertie et le mouvement en deux dimensions  7 2
4.1 La première loi de Newton    
4.2 Le mouvement dans l’espace    
4.3 Le mouvement d’un projectile     
4.4 Le mouvement circulaire uniforme     
     
Chapitre 5, tome 1 - Dynamique de la particule (partie I)  7 3
5.1 La force et la masse    
5.2 La deuxième loi de Newton    
5.3 Le poids     
5.4 La troisième loi de Newton    
5.5 Les applications des lois de Newton     
     
Chapitre 6, tome 1 - Dynamique de la particule (partie II)  7 4
6.1 Le frottement    
6.2 La dynamique du mouvement circulaire    
6.3 Les orbites des satellites     
  7  
Chapitre 7, tome 1 - Travail et énergie    
7.1 Le travail effectué par une force constante    
7.2 Le travail effectué par une force variable en une dimension     
7.3 Le théorème de l’énergie cinétique en une dimension    
7.4 La puissance     
     
Chapitre 8, tome 1 - La conservation de l’énergie  6 5
8.1 Le concept d'énergie potentielle    
8.2 Les forces conservatives    
8.3 L’énergie potentielle et les forces conservatives     
8.4 Les fonctions énergie potentielle     
8.5 La conservation de l’énergie mécanique    
8.6 L’énergie mécanique et les forces non conservatives     
     
Chapitre 9, tome 1 – La quantité de mouvement  3  
9.1 La quantité de mouvement    
     
Chapitre 8, tome 3 - La relativité restreinte  6 6
8.2 La covariance    
8.3 Les deux postulats d’Einstein    
8.4 La méthode de mesure    
8.5 La relativité de la simultanéité     
8.6 La dilatation du temps    
8.7 La contraction des longueurs     
     
Chapitre 9, tome 3 - Les débuts de la théorie quantique  6 7
9.3 L'effet photoélectrique    
9.5 Les spectres des raies    
9.7 Le modèle de Bohr pour l'atome à un seul électron    
     
Chapitre 4, tome 3 - La lumière, la réflexion et la réfraction 7  
4.1 Le modèle électromagnétique    
4.2 Le spectre électromagnétique    
4.3 Le principe de Huygens    
4.4 La réflexion et la réfraction des ondes    
4.5 L’optique géométrique    
4.6 La réflexion et la réfraction en optique géométrique    
4.7 La réflexion totale interne    
4.8 Le prisme et la dispersion    
4.9 La formation d'images par réflexion et par réfraction   8
4.10 Le miroir plan    
4.11 Les miroirs sphériques    
     
Chapitre 5, tome 3 - Les lentilles et les instruments d’optique 7  
5.1 Les propriétés des lentilles    
5.3 Les lentilles minces    
5.4 Le grossissement angulaire des instruments optiques    
     
Chapitre 1, tome 2 - La force électrique 6 9
1.1 La charge électrique    
1.2 Conducteurs et isolants    
1.3 Le phénomène de charge par induction    
1.5 La loi de Coulomb    
     
Chapitre 2, tome 2 - Le champ électrique 6  
2.1 Le champ électrique    
2.2 Les lignes de champ    
2.3 Le champ électrique et les conducteurs    
2.4 Le mouvement d’une particule chargée dans un champ électrique uniforme    
2.5 Les distributions de charges continues     
     
Chapitre 4, tome 2 - Le potentiel électrique 1 10
4.1 Le potentiel électrique    
     
Chapitre 6, tome 2 - Courant et résistance    
6.1 Le courant électrique 5  
6.2 La vitesse de dérive et la densité de courant    
6.3 La résistance    
6.4 Laloi d’Ohm    
6.6 La puissance électrique    
     
Chapitre 7, tome 2 - Les circuits à courant continu 7  
7.1 La force électromotrice (f.é.m)    
7.2 Les associations de résistances en série et parallèle    
7.3 Les instruments de mesure    
7.4 Les lois de Kirchhoff    
     
Chapitre 8, tome 2 - Le champ magnétique 5 11
8.1 Le champ magnétique    
8.2 La force magnétique sur une particule chargée    
8.3 La force magnétique sur un conducteur parcouru par un courant    
     
Chapitre 9, tome 2 - Les sources de champs magnétique 2  
9.1 Le champ magnétique produit par le courant d'un long fil conducteur    
9.2 La conservation de la quantité de mouvement dans une collision    
     
Chapitre 1, tome 2 - L'induction électromagnétique 4  
10.1 L'induction électromagnétique    
10.2 Le flux magnétique    
10.3 La loi de Faraday et loi de Lenz    
     
Chapitre 1, tome 3 - Les oscillations 5 12
1.1 L’oscillation harmonique simple    
1.2 Le système bloc-ressort    
1.3 L’énergie dans un mouvement harmonique simple     
     
Chapitre 2, tome 3 - Les ondes mécaniques 5  
2.1 Les caractéristiques des ondes    
2.2 La vitesse d'une onde dépend du milieu    
2.3 Les ondes progressives     
2.4 Les ondes sinusoïdales progressives    
2.5 La réflexion et la transmission    
2.6 La superposition d'ondes    
2.7 L'interférence d'ondes sinusoïdales    
2.8 Les ondes stationnaires     
2.9 Les ondes stationnaires résonantes sur une corde     
     
Révision & examen final 10 13



Laboratoires et travaux pratiques

Quatre heures de travail pratique par semaine (total 52 heures).




Utilisation d'outils d'ingénierie

Aucun.




Évaluation
Évaluation Pondération Date
Mini-Test (2) 20 % 05 juin et 21 juillet
Quiz (10) 20 %  
Examen Intra en présence 30 % 4 juillet
Examen final en présence 30 % 23 août

Mini-Test 1 (5 %) : Tome 1 - Chapitres 2 et 3

Mini-Test 2 (15 %) : Tome 3 - Chapitres 4, 5, 8 et 9

Examen intra (30 %) : Tome 1 - Chapitres 2 à 8

Examen final (30 %) : Tome 2 - Chapitres 1, 2 et 6 à 10

                                    Tome 3 - Chapitre 1

Documentations permises à l'examen final :

  • 2 feuilles de notes 8.5 x 11" recto-verso et une calculatrice.

La note de passage est de 60 %.

Les étudiants et étudiants en situation de handicap (ESH) désirant se prévaloir de leurs mesures d’accommodement, telles que le temps supplémentaire, devront faire leurs évaluations en présence à l’ÉTS.




Dates des examens intra
Groupe(s) Date
80, 81, 82, 83 4 juillet 2025



Politique de retard des travaux
Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c’est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.5/ cycles supérieurs, article 6.5.2) se verra attribuer la note zéro, à moins que d’autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l’enseignante ou l’enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l’ensemble des travaux.



Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d’obtenir un examen de compensation, l’étudiante ou l’étudiant doit utiliser le formulaire prévu à cet effet dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d’évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l’absence concerne un élément d’évaluation de moins de 15% durant la session, l’étudiant ou l’étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d’absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l’évaluation, sauf dans les cas d’une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l’ÉTS pour se rendre à l’activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du RÉPC et 6.5.2 du RÉCS) entraînera l’attribution de la note zéro (0).




Infractions de nature académique
Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l’ÉTS » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l’ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG)
L’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d’évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par l’enseignante ou l’enseignant du cours.



Documentation obligatoire

Benson, Harris, Marc Séguin, Mathieu Lachance, Bernard Marcheterre et Benoît Villeneuve. 2024. Physique 1 : mécanique, 6e édition. Pearson ERPI, 706 p

Benson, Harris, Marc Séguin, Mathieu Lachance, Bernard Marcheterre et Benoît Villeneuve. 2024 Physique 2 : électricité et magnétisme, 6e édition. Pearson ERPI, 568 p.

Benson, Harris, Marc Séguin, Mathieu Lachance, Bernard Marcheterre et Benoît Villeneuve. 2024. Physique 3 : ondes et physique moderne, 6e édition. Pearson ERPI, 644 p.




Ouvrages de références

Aucun.




Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

https://ena.etsmtl.ca/course/view.php?id=16575




Autres informations

Les séances de cours et de travaux pratiques dont le mode d'enseignement est hybride sont offertes entièrement à distance. L'étudiante ou l'étudiant inscrit à un tel cours-groupe n'a donc pas besoin de se déplacer à l'École durant la session, sauf lors des évaluations en présence identifiées à la section "Évaluation".

De plus, considérant la nature intensive de cette session préparatoire et la structure qui a été prévue d’alternance entre activités d’enseignement et d’apprentissage, chacun des trois cours de la session préparatoire au CUT devra être donné par une seule personne enseignante. Celle-ci ne pourra déléguer les séances de travaux pratiques à une ou un auxiliaire d’enseignement.