Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
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CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SPEPP20 | Programmation pour la physique 2 | 3.0 | 9 | 6 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
L’objectif de cette U.E. est de s'initier à l'étude de problèmes de physique par la mise en oeuvre de méthodes numériques.
Analyse et Algorithmique pour les langages impératifs Apprentissage du langage FORTRAN : codage et utilisation de bibliothèques existantes. Mise en oeuvre de méthodes d'analyse numérique utiles en physique. Familiarisation avec l'environnement Linux, ses outils de développement et de visualisation.
*Bases du langage structuré Fortran : gestion des données : entrées/sorties, fichiers ; l'algorithme : les boucles, les tests ; l'architecture du programme : les variables, les procédures, les fonctions. *Recherche de zéro : dichotomie, méthode de Newton *Intégration numérique : méthode des rectangles, des trapèzes... Application : Etude des tâches de diffractions créées par des fentes *Résolution d'équations différentielles ordinaires : méthode de Newton, de Heun... Application : Optimisation numérique d'une table anti-vibrations *Analyse, traitement numérique de données expériementales : méthode des moindres carrés, exemple d'application : traitement des données d'un TP de physique. Travaux pratiques : *Projet 1, TD : 1,5h TP : 3+6h : diffraction *Projet 2, TD : 1,5h TP : 6h : table anti-vibrations
Les CM introduisent les outils numériques qui seront illustrés en TP. Un TD analyse le problème physique et prépare la mise en oeuvre numérique qui sera réalisée en TP, séance de 3h.
formulaire distribué au dernier cours
*Cours, base de problèmes disponible sur Eprel *Boîte à outils de la physique numérique, P. Depondt, cours en ligne U. P&M Curie *Manuel complet du langage FORTRAN 90 &95, Calcul intensif & génie logiciel, P. Lignelet ; Masson
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