Niveau 6 — Licence / BUT3 / BachelorEnregistrement de droit
Certification professionnelle RNCP14011 enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par
2 certificateurs.
Elle prépare aux métiers suivants : Direction de laboratoire d'analyse industrielle, Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation, Intervention technique en études et développement électronique.
Le diplômé de la licence PMSI peut prétendre à des emplois diversifiés dans lesquels seront mises en oeuvre les activités suivantes : - transmission du savior, diffusion des connaissances, communication et animation scientifique, enseignement - recherche fondamentale ou appliquée, expérimentation en laboratoire ou sur le terrain - recueil et gestion de données, acquisition et traitement du signal - gestion et résolution de problèmes suivant le parcours choisi dans les différents domaines des sciences de l'Ingénieur : mécanique des fluides et des solides, Energétique, Matériaux (composites, métalliques, polymères), Electronique, Optique ; Chimie de base organique et inorganique ; Techniques Biomédicales - Gestion et maintenance de matériel biomédical, thermique - Installation et vente d'appareillage biomédical
Capacités attestées
1. Compétences ou capactiés attestées (3 niveaux proposés : I : initiation = réalisation de l'activité avec de l'aide ; U : utilisation = réalisation de l'activité en autonomie ; M : maîtrise = capacité à transmettre, voire à former à l'activité et la faire évoluer ] compétences scientifiques générales - connaître et respecter les réglementations (U) - faire preuve de capacité d'abstraction (U) - adopter une approche pluridisciplinaire (U) - mettre en oeuvre une démarche expérimentale (M) : utiliser les appareils et les techniques de mesure les plus courants ; identifier les sources d'erreur ; analyser des données expérimentales et envisager leur modélisation ; valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux ; apprécier les limites de validité d'un modèle ; résoudre par approximations successives un problème complexe. - utiliser des logiciels d'acquisition et d'analyse de données (U) - utiliser des outils mathématiques et statistiques (U) - utiliser un langage de programmation (M) 2. Compétences transversales Compétences organisationnelles : - utiliser les technologies de l'information et de la communication (M) - effectuer une recherche d'information (U) : préciser l'objet de la recherche, identifier les modes d'accès, analyser la pertinence, expliquer et transmettre - mettre en oeuvre un projet (U) : définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer l'action. - réaliser une étude (U) : poser une problématique ; construire et développer une argumentation ; interpréter les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements. Compétences relationnelles - Communiquer (M) : rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés, prendre la parole en public et commenter des supports, communiquer en langues étrangères (compréhension et expression écrites et orales : niveau B1, voire B2). - travailler en équipe (U) : s'intégrer, se positionner, collaborer S'intégrer dans un milieu professionnel (I) : identifier ses compétences et les communiquer, situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique, identifier les personnes ressources et les diverses fonctions d'une organisation, se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel, respecter les procédures, la législation et les normes de sécurité. 3. Compétences disciplinaires spécifiques - Décider du choix d'un outil, d'une technique, d'une méthode pour exécuter un travail - Utiliser des connaissances mathématiques, scientifiques, technologiques, pour comprendre un article ou émission scientifique, comprendre ou concevoir le schéma de montage et le fonctionnement d'un objet, d'une machine ou d'une installation. - utilisation des techniques courantes dans le domaine de l'instrumentation (U) * Pour le parcours Mécanique et Ingénieries : - Modéliser les phénomènes macroscopiques, manipuler les mécanismes fondamentaux à l'échelle microscopique pour les gaz, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques - Manipuler les techniques courantes en mathématiques appliquées - Utiliser les bases d'outils de modélisation, de simulation et de calcul scientifique appliquées aux problèmes de la Mécanique et de la Physique appliquée (U) * Pour le parcours Physique & Ingénieries : - Manipuler les techniques courantes en mathématiques appliquées - Utilisation des techniques courantes dans le domaine de l'optique (U) - Manipuler les mécanismes fondamentaux à l'échelle microscopique, modéliser les phénomènes macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques * Pour le parcours Matériaux : - Utiliser les techniques d'observation (DRX, Microscopie optique et électronique) (U) - Comprendre des problèmes liés à l'environnement ; sources de matières premières et recyclage des matières plastiques - Utiliser les principales techniques de spectroscopie (IR, UV, visible, RMN...) (U) - Produire la caractérisation physico-chimique de substances (U) - Caractériser la structure d'un solide cristallin (U). * Pour le parcours ME-GSI (IUP) - Utiliser des connaissances juridiques pour comprendre ou rédiger un contrat, comprendre les conclusions d'un jugement, les notices administratives, les réglements relatifs à l'utilisation des biens personnels et collectifs, faire valoir ses droits et remplir ses obligations. * Pour le parcours IBIOM - Utiliser des connaissances juridiques pour comprendre ou rédiger un contrat, comprendre les conclusions d'un jugement, les notices administratives, les réglements relatifs à l'utilisation des biens personnels et collectifs, faire valoir ses droits et remplir ses obligations. * Pour le parcours Cycle Préparatoire aux Ecoles d'Ingénieurs (CPEI) - Acquérir une grande rigueur de raisonnement en particulier par une pratique intensive des mathématiques - Etudier de manière approfondie les bases des sciences physiques. Se confronter à la réalité expérimentale. - Apprendre les fondements des sciences de l'ingénieur. - Savoir modéliser un problème scientifique par l'utilisation en informatique d'un système de calcul formel. S'initier à la programmation et à l'algorithmique. - Pouvoir réinvestir dans son activité professionnelle ultérieure les qualités acquises de rapidité, d'efficacité et de capacité de travail.
Secteurs d'activité
Tous les secteurs industriels, la recherche et l'enseignement.
Types d'emplois accessibles
Professionnels de la formation après l'obtention d'un diplôme national complémentaire et/ou réussite à un concours. Préparation des concours de l'enseignement secondaire ou primaire (CAPES, CAPLP2, CAPE...) Agents/ Techniciens industriels Cadres techniques de l'industrie après formation complémentaire
Certificateurs
Université de Rouen
Actif
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Actif
Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)
116b — Méthodes de mesure, d'analyse chimique ; Informatique de la chimie
115f — Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur
115b — Méthodes et modèles en sciences physiques ; Méthodes de mesures physiques
Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public :
francecompetences.fr — fiche RNCP14011
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