Licence Sciences de la Terre
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- Élisabeth Bouchard
- il y a 6 ans
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1 Licence Sciences de la Terre 1/18 Licence Sciences de la Terre Domaine : Sciences, Technologies, Santé En formation initiale En formation continue 180 crédits ECTS 6 semestres La Rochelle Accessible en Cursus Master Ingénierie Accessible en Validation des Acquis (VAE) 83 % des néo-bacheliers réussissent leur 1re année de licence taux calculé selon le nombre d'étudiants présents aux examens S'INSCRIRE CONTACT Faculté des Sciences et Technologies avenue Michel Crépeau La Rochelle cedex 1 Téléphone : +33 (0) Web : Courriel : licence.sciences-de-la-terre@univ-lr.fr OBJECTIFS Le mot du responsable Vous souhaitez devenir un spécialiste de la Terre et de son évolution et être formé(e) à la maîtrise des outils fondamentaux des géosciences (géophysique, géochimie, géologie, modélisations analogiques et numériques)? Cette licence est faite pour vous. Vous acquerrez les compétences requises pour évoluer dans un domaine d activité en pleine croissance. A l issue de votre formation, vous saurez aborder les questions relatives à la Terre solide, à l hydrosphère et à l atmosphère, sur de très larges échelles de temps et d espace, en mettant en œuvre une démarche scientifique fondée sur des connaissances précises. Vous serez en mesure d analyser, de comprendre et de réagir face aux problèmes d environnement dans les milieux aquatiques et terrestres. Vivien Mathé À l issue de la formation, vous saurez
2 Licence Sciences de la Terre 2/18 Maîtriser les savoirs formels et pratiques du socle des fondamentaux pour traiter une problématique des sciences de la Terre ou analyser un document. Comprendre les bases de la physique des fluides de la Terre Expliquer les processus à l'origine de la formation et de l'évolution de la Terre dans l'univers Décrire les bases de la géodynamique externe et les environnements associés Décrire et représenter graphiquement l'architecture des minéraux silicatés Connaitre les fondamentaux de la géodésie et les méthodes de levés topométriques Discuter du fonctionnement interne de la Terre et des phénomènes physiques associés Interpréter la formation d'une roche sédimentaire en termes de paléoenvironnement Connaitre les propriétés physiques et le fonctionnement des systèmes océaniques Comparer les principales interactions du système Terre-océan-atmosphère Déterminer les conditions de formation des roches magmatiques et métamorphiques Utiliser les outils de base de la géologie structurale et les concepts associés Décrire les fondements, le potentiel et les limites des méthodes de prospection géophysique Donner les bases d'acquisition des données et de traitement du signal Comprendre et analyser les processus et les principes de base de la dynamique sédimentaire littorale Identifier la nature de la couverture superficielle et les minéraux marqueurs des processus d'altération Comprendre les mécanismes de la sédimentologie et de la stratigraphie Expliquer l'action des processus géologiques sur le climat à différentes échelles de temps Décrire les principes de la localisation par satellites, les signaux et les mesures GPS Manipuler les mécanismes fondamentaux à l'échelle microscopique, modéliser les phénomènes macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques. Mettre en relation la structure et la formule chimique d'un minéral Identifier le système cristallin d'un minéral à partir de sa symétrie Expliquer les mécanismes aux foyers des séismes et décrire les caractéristiques des ondes sismiques et les effets de leur passage Décrire les différentes propriétés magnétiques de la matière Intégrer les observations microscopiques en termes de déformation ductile et de croissance minéralogique Relier les mesures géophysiques aux propriétés de la matière Interpréter les processus atomiques à l'origine de la déformation ductile d'un minéral et les relier aux plans de déformation Lire et interpréter les orientations minéralogiques au sein d'une roche magmatique ou volcanique Reconnaitre les processus à l'origine de l'érosion chimique et physique des roches Exploiter des logiciels d'acquisition et d'analyse de données avec un esprit critique. Analyser le résultat mathématique avec un esprit critique Analyser le résultat numérique avec un esprit critique Calculer et interpréter des statistiques simples d'un lot de données Traiter et interpréter un lot de données à l'aide d'outils mathématiques Analyser des mesures différentes pour l'océan et l'atmosphère Représenter et traiter des données climatiques Représenter des données cartographiques en maitrisant les paramètres de l'interpolation Définir et appliquer une chaîne de traitement de données Lire, calculer des statistiques et représenter des données sédimentaires en milieu littoral Préparer, mettre en œuvre et réaliser en autonomie une démarche expérimentale de terrain : utiliser les appareils et les techniques de mesure les plus courants Utiliser les outils de terrain de base du géologue Mettre en œuvre des instruments de mesure de terrain et acquérir des données S'orienter sur le terrain à partir d'une carte et en observant son environnement Préparer un travail de terrain en analysant l'ensemble des données cartographiques disponibles Planifier un levé GPS et déployer des instruments sur le terrain, acquérir des mesures
3 Licence Sciences de la Terre 3/18 Reconnaître, caractériser, analyser et interpréter en autonomie les formations, les structures géologiques et les déformations, de l'échantillon jusqu'à l'échelle lithosphérique pour en analyser les origines et en déduire des applications (ressources, risques, environnement, aménagement) Identifier une roche à partir d'observations macroscopiques et/ou microscopiques Lire, comprendre et interpréter une carte géologique Identifier un minéral à partir de ses propriétés macroscopiques et microscopiques Observer, dessiner et analyser des structures géologiques à différentes échelles (paysage, affleurement, échantillon) Intégrer des observations dans un cadre géodynamique par l'utilisation conjointes de critères géologiques et géophysiques Comprendre et interpréter un contexte géodynamique à partir d'une documentation bibliographique Décrire et reconnaître les environnements sédimentaires et les enregistrements associés Définir les caractéristiques des sédiments et les processus régissant leur comportement en milieu littoral Interpréter le relief d'un paysage Expliquer la formation d'un sol dans des cas concrets Expliquer et décrire les mécanismes de contrôle du climat sur des échelles de temps géologique à humaine et aborder leur modélisation Maîtriser les savoirs pratiques et les principales technologies de laboratoire rattachées à la géologie, la géochimie et la géophysique Utiliser un microscope pétrographique et dessiner une lame mince de roche Connaître les propriétés optiques des minéraux Maitriser les diverses représentations utilisées en cartographie géologique (log stratigraphique, coupe géologique, schéma structural) Construire et utiliser différents diagrammes géochimiques Utiliser les outils du géologue pour exploiter des relevés de terrain Analyser des mesures, détecter les erreurs et déterminer leurs incertitudes Reconnaître les isotopes pertinents et les relier aux variables essentielles du climat (température, niveau marin) Contraster les résultats de levés GPS avec les méthodes topométriques et évaluer les incertitudes des estimations Mobiliser les concepts et les outils des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'informatique dans le cadre des problématiques des sciences de la Terre. Mettre en œuvre les outils mathématiques de base nécessaires en géosciences Concevoir des codes informatiques basiques en utilisant un langage de programmation Utiliser les outils et les concepts de la dynamique des fluides pour répondre à des problématiques des sciences de la Terre Utiliser les principes de la chimie générale pour expliquer et modéliser la répartition des éléments chimiques dans l'espace à différentes échelles (du minéral au système stellaire) Utiliser des notions de géométrie pour caractériser un cristal Comprendre et appliquer les bases d'algèbre et de géométrie à la cartographie, la topographie et aux références géodésiques Comprendre les concepts physiques et les lois de conservation, et les appliquer à questions de dynamique du système climatique Appliquer les principes de la radioactivité pour calculer l'âge de formation d'une roche Déduire le potentiel d'équilibre et la forme de la Terre comme surface d'équilibre Compétences transversales Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation Développer une argumentation avec esprit critique Se servir aisément de la compréhension et de l'expression écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère Poser un problème, le mettre en équation et le résoudre par des méthodes mathématiques ou numériques Compétences pré-professionnelles Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet Être en capacité de réinvestir les connaissances acquises dans un contexte professionnel ADMISSION Votre profil Vous êtes titulaire du Bac, Bac+1, Bac+2 (ou équivalent) Comment candidater? Le dossier de candidature est à télécharger sur un des liens suivants :
4 Licence Sciences de la Terre 4/18 PROGRAMME obligatoire à choix Parcours Semestre d'orientation Semestre 1 Enseignements transversaux Informatique d'usage 14h (14h travaux pratiques) C INFU LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG MPP 1 8h (8h travaux dirigés) HC MPP Projet transdisciplinaire Projet Génie civil 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ Projet Informatique 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ Projet Mathématiques 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ
5 Licence Sciences de la Terre 5/18 Projet Physique, Chimie 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ Projet Sciences de la terre 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ Projet Sciences de la vie et de la santé 6h (1h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés) C PROJ Unité de découverte Découverte Génie civil 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C GC Découverte Informatique 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C INFO Découverte mathématiques 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C MATH Découverte Physique,Chimie, Matériaux 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C PHYS Découverte Sciences de la terre 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C STER
6 Licence Sciences de la Terre 6/18 Découverte Sciences de la vie et santé 16h 30min (16h 30min cours magistraux) C BIOT Prérequis en Mathématiques 16h 30min (16h 30min travaux dirigés) C MATH Prérequis en Physique, Chimie 16h 30min (16h 30min travaux dirigés) C PHYS Unité de remédiation - Semestre 1 Cursus aménagé en Français 30h (30h travaux dirigés) C FRA Cursus aménagé en Mathématiques 30h (30h travaux dirigés) C MATH Cursus aménagé en Physique, Chimie 30h (30h travaux dirigés) C PHYS Unité fondamentale Chimie 1 25h 30min (10h 30min cours magistraux - 15h travaux dirigés) C CHIM Chimie 2 25h 30min (9h cours magistraux - 12h travaux dirigés - 4h 30min travaux pratiques) C CHIM
7 Licence Sciences de la Terre 7/18 Introduction à la physique newtonienne 25h 30min (9h cours magistraux - 12h travaux dirigés - 4h 30min travaux pratiques) C PHYS Introduction à la programmation 22h 30min (7h 30min cours magistraux - 15h travaux pratiques) C INFO Introduction aux systèmes informatiques 22h 30min (9h cours magistraux - 13h 30min travaux pratiques) C INFO Mathématiques 1 25h 30min (9h cours magistraux - 16h 30min travaux dirigés) C MATH Mathématiques 2 25h 30min (9h cours magistraux - 16h 30min travaux dirigés) C MATH Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur 51h (18h cours magistraux - 33h travaux dirigés) C MATH Mathématiques pour les sciences du vivant 25h 30min (9h cours magistraux - 16h 30min travaux dirigés) C MATH Mécanique 1 25h 30min (9h cours magistraux - 16h 30min travaux dirigés) C MECA
8 Licence Sciences de la Terre 8/18 Mécanique 2 25h 30min (9h cours magistraux - 16h 30min travaux dirigés) C MECA Physique générale 25h 30min (10h 30min cours magistraux - 15h travaux dirigés) C PHYS Sciences de la terre 22h 30min (15h cours magistraux - 7h 30min travaux dirigés) C STER Sciences de la vie et santé 51h (34h 30min cours magistraux - 13h 30min travaux dirigés - 3h travaux pratiques) C BIOL Parcours général Semestre 2 Enseignements transversaux Informatique d'usage 14h (14h travaux pratiques) C INFU LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG Evolution de la terre
9 Licence Sciences de la Terre 9/18 Evolution de la terre Expliquer les processus à l origine de la formation et de l évolution de la Terre dans l univers Utiliser les principes de la chimie générale pour expliquer et modéliser la répartition des éléments chimiques dans l espace à différentes échelles (du minéral au système stellaire) 43h 30min (30h cours magistraux - 13h 30min travaux dirigés) C STER Géodynamique externe Géodynamique externe Décrire les bases de la géodynamique externe et les environnements associés Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques 46h 30min (30h cours magistraux - 13h 30min travaux dirigés - 3h travaux pratiques) C STER Mineure Sciences de la terre Ecoulement des fluides terrestres Comprendre les bases de la physique des fluides de la Terre Utiliser les outils et les concepts de la dynamique des fluides pour répondre à des problématiques des sciences de la Terre 30h (12h cours magistraux - 18h travaux dirigés) C STER Météorologie dynamique Comprendre les bases de la physique des fluides de la Terre 15h (12h cours magistraux - 3h travaux dirigés) C STER Outils numériques pour les ST
10 Licence Sciences de la Terre 10/18 Informatique Analyser le résultat numérique avec un esprit critique Concevoir des codes informatiques basiques en utilisant un langage de programmation 24h (6h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 12h travaux pratiques) C INFO Mathématiques Analyser le résultat mathématique avec un esprit critique Mettre en œuvre les outils mathématiques de base nécessaires en géosciences 30h (12h cours magistraux - 18h travaux dirigés) C MATA Semestre 3 De l'élément au minéral De l'élément au minéral Décrire et représenter graphiquement l architecture des minéraux silicatés Mettre en relation la structure et la formule chimique d un minéral Identifier le système cristallin d un minéral à partir de sa symétrie Identifier un minéral à partir de ses propriétés macroscopiques et microscopiques Utiliser un microscope pétrographique et dessiner une lame mince de roche Connaître les propriétés optiques des minéraux Utiliser les principes de la chimie générale pour expliquer et modéliser la répartition des éléments chimiques dans l espace à différentes échelles (du minéral au système stellaire) Utiliser des notions de géométrie pour caractériser un cristal 31h 30min (22h 30min cours magistraux - 9h travaux pratiques) C STER Enseignements transversaux
11 Licence Sciences de la Terre 11/18 Géologie régionale Interpréter la formation d une roche sédimentaire en termes de paléoenvironnement S orienter sur le terrain à partir d une carte et en observant son environnement Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques Observer, dessiner et analyser des structures géologiques à différentes échelles (paysage, affleurement, échantillon) Maitriser les diverses représentations utilisées en cartographie géologique (log stratigraphique, coupe géologique, schéma structural) 33h (6h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 21h travaux pratiques) C STER LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG MPP 2 10h (10h travaux dirigés) 1 crédit ECTS HC MPP Géophysique interne Géophysique interne Discuter du fonctionnement interne de la Terre et des phénomènes physiques associés Expliquer les mécanismes aux foyers des séismes et décrire les caractéristiques des ondes sismiques et les effets de leur passage Décrire les différentes propriétés magnétiques de la matière 43h 30min (30h cours magistraux - 13h 30min travaux dirigés) C STER Mineure Sciences de la terre Physique de l'océan Connaitre les propriétés physiques et le fonctionnement des systèmes océaniques Analyser des mesures différentes pour l océan et l atmosphère 37h 30min (19h 30min cours magistraux - 9h travaux dirigés - 9h travaux pratiques) C STER
12 Licence Sciences de la Terre 12/18 Outils pour les ST Analyse descriptive de données en ST Calculer et interpréter des statistiques simples d un lot de données Traiter et interpréter un lot de données à l aide d outils mathématiques 15h (6h cours magistraux - 3h travaux dirigés - 6h travaux pratiques) C STER Cartographie Connaitre les fondamentaux de la géodésie et les méthodes de levés topométriques Lire, comprendre et interpréter une carte géologique Maitriser les diverses représentations utilisées en cartographie géologique (log stratigraphique, coupe géologique, schéma structural) Comprendre et appliquer les bases d algèbre et de géométrie à la cartographie, la topographie et aux références géodésiques 24h (3h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 15h travaux pratiques) C STER Semestre 4 Enseignements transversaux LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG Outils du géologue Connaitre les fondamentaux de la géodésie et les méthodes de levés topométriques Utiliser les outils de terrain de base du géologue Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques Utiliser les outils du géologue pour exploiter des relevés de terrain 12h (6h travaux dirigés - 6h travaux pratiques) C STER Géologie structurale
13 Licence Sciences de la Terre 13/18 Géologie structurale Utiliser les outils de base de la géologie structurale et les concepts associés Intégrer les observations microscopiques en termes de déformation ductile et de croissance minéralogique Observer, dessiner et analyser des structures géologiques à différentes échelles (paysage, affleurement, échantillon) Intégrer des observations dans un cadre géodynamique par l utilisation conjointes de critères géologiques et géophysiques 48h (18h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 24h travaux pratiques) C STER Les roches de la Terre interne Les roches de la Terre interne Déterminer les conditions de formation des roches magmatiques et métamorphiques Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques Utiliser un microscope pétrographique et dessiner une lame mince de roche Construire et utiliser différents diagrammes géochimiques Utiliser les principes de la chimie générale pour expliquer et modéliser la répartition des éléments chimiques dans l espace à différentes échelles (du minéral au système stellaire) Appliquer les principes de la radioactivité pour calculer l âge de formation d une roche 46h 30min (19h 30min cours magistraux - 9h travaux dirigés - 18h travaux pratiques) C STER Mineure Sciences de la terre Dynamique des systèmes climatiques Comparer les principales interactions du système Terre-océan-atmosphère Représenter et traiter des données climatiques Comprendre les concepts physiques et les lois de conservation, et les appliquer à questions de dynamique du système climatique 42h (18h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 18h travaux pratiques) C STER Prospection géophysique
14 Licence Sciences de la Terre 14/18 Prospection géophysique Décrire les fondements, le potentiel et les limites des méthodes de prospection géophysique Relier les mesures géophysiques aux propriétés de la matière 43h 30min (30h cours magistraux - 10h 30min travaux dirigés - 3h travaux pratiques) C STER Semestre 5 Enseignements transversaux Communication scientifique 6h (6h travaux dirigés) 4 crédits ECTS C ODP LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG Géodésie et physique du globe Physique du globe Discuter du fonctionnement interne de la Terre et des phénomènes physiques associés Donner les bases d acquisition des données et de traitement du signal Déduire le potentiel d équilibre et la forme de la Terre comme surface d équilibre 24h (9h cours magistraux - 9h travaux dirigés - 6h travaux pratiques) C STER Topométrie Connaitre les fondamentaux de la géodésie et les méthodes de levés topométriques Mettre en œuvre des instruments de mesure de terrain et acquérir des données Analyser des mesures, détecter les erreurs et déterminer leurs incertitudes Comprendre et appliquer les bases d algèbre et de géométrie à la cartographie, la topographie et aux références géodésiques 18h (4h 30min cours magistraux - 4h 30min travaux dirigés - 9h travaux pratiques) C STER
15 Licence Sciences de la Terre 15/18 Mineure Sciences de la terre Dynamique hydrosédimentaire Comprendre et analyser les processus et les principes de base de la dynamique sédimentaire littorale Lire, calculer des statistiques et représenter des données sédimentaires en milieu littoral 21h (15h cours magistraux - 6h travaux dirigés) C STER Environnements sédimentaires cotiers Comprendre et analyser les processus et les principes de base de la dynamique sédimentaire littorale Décrire et reconnaître les environnements sédimentaires et les enregistrements associés Définir les caractéristiques des sédiments et les processus régissant leur comportement en milieu littoral 21h (12h cours magistraux - 3h travaux dirigés - 6h travaux pratiques) C STER Processus orogéniques Processus orogéniques Interpréter les processus atomiques à l origine de la déformation ductile d un minéral et les relier aux plans de déformation Lire et interpréter les orientations minéralogiques au sein d une roche magmatique ou volcanique Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques Lire, comprendre et interpréter une carte géologique Observer, dessiner et analyser des structures géologiques à différentes échelles (paysage, affleurement, échantillon) Comprendre et interpréter un contexte géodynamique à partir d une documentation bibliographique 43h 30min (30h cours magistraux - 13h 30min travaux dirigés) C STER Terrain géophysique Terrain géophysique Représenter des données cartographiques en maitrisant les paramètres de l interpolation Définir et appliquer une chaîne de traitement de données Mettre en œuvre des instruments de mesure de terrain et acquérir des données Analyser des mesures, détecter les erreurs et déterminer leurs incertitudes 12h (12h travaux pratiques) C STER
16 Licence Sciences de la Terre 16/18 Semestre 6 Enseignements transversaux Localisation GNSS et cartographie Connaitre les fondamentaux de la géodésie et les méthodes de levés topométriques Décrire les principes de la localisation par satellites, les signaux et les mesures GPS Planifier un levé GPS et déployer des instruments sur le terrain, acquérir des mesures Lire, comprendre et interpréter une carte géologique Maitriser les diverses représentations utilisées en cartographie géologique (log stratigraphique, coupe géologique, schéma structural) Contraster les résultats de levés GPS avec les méthodes topométriques et évaluer les incertitudes des estimations Comprendre et appliquer les bases d algèbre et de géométrie à la cartographie, la topographie et aux références géodésiques 16h 30min (9h cours magistraux - 3h travaux dirigés - 4h 30min travaux pratiques) C STER LV1 Anglais 18h (18h travaux dirigés) DC ANG Stage (4 semaines) C STAG Mineure Sciences de la terre Climats et paléoclimats Expliquer l action des processus géologiques sur le climat à différentes échelles de temps Expliquer et décrire les mécanismes de contrôle du climat sur des échelles de temps géologique à humaine et aborder leur modélisation Reconnaître les isotopes pertinents et les relier aux variables essentielles du climat (température, niveau marin) Comprendre les concepts physiques et les lois de conservation, et les appliquer à questions de dynamique du système climatique 42h (27h cours magistraux - 15h travaux dirigés) C STER Sédimentologie, stratigraphie et bassins
17 Licence Sciences de la Terre 17/18 Sédimentologie, stratigraphie et bassins Interpréter la formation d une roche sédimentaire en termes de paléoenvironnement Comprendre les mécanismes de la sédimentologie et de la stratigraphie Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques 30h (18h cours magistraux - 6h travaux dirigés - 6h travaux pratiques) C STER Surfaces et interfaces continentales Surfaces et interfaces continentales Identifier la nature de la couverture superficielle et les minéraux marqueurs des processus d altération Reconnaitre les processus à l origine de l érosion chimique et physique des roches Préparer un travail de terrain en analysant l ensemble des données cartographiques disponibles Interpréter le relief d un paysage Expliquer la formation d un sol dans des cas concrets 42h (25h 30min cours magistraux - 7h 30min travaux dirigés - 9h travaux pratiques) C STER Terrain géologique Terrain géologique S orienter sur le terrain à partir d une carte et en observant son environnement Identifier une roche à partir d observations macroscopiques et/ou microscopiques Observer, dessiner et analyser des structures géologiques à différentes échelles (paysage, affleurement, échantillon) Utiliser les outils du géologue pour exploiter des relevés de terrain 48h (48h travaux pratiques) C STER INTERNATIONAL Vous pourrez effectuer un séjour d études ou un stage à l étranger dans le cadre de partenariats d échange : - Le Programme Erasmus+ pour les pays de l Union européenne - Les conventions internationales de coopération de l et avec des universités étrangères dans d autres parties du monde En savoir plus :
18 Licence Sciences de la Terre 18/18 ET APRÈS Poursuite d'études - Master Sciences pour l environnement parcours Géosciences et géophysique du littoral - Master Sciences pour l environnement parcours Gestion de l environnement et écologie littorale - Master Métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation 2nd degré parcours Sciences de la vie et de la Terre - Master Métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation 1er degré parcours Professorat des écoles - Master Management et administration des entreprises Secteurs d'activité - Agro-alimentaire, agriculture - BTP, aménagement, énergie - Communication, médias - Environnement, écologie, littoral - Physique, chimie, matériaux Métiers - Géologue, ingénieur géologue - Ingénieur géophysique de surface - Ingénieur mines et carrières - Ingénieur pollution des sols - Ingénieur protection du littoral - Professeur des écoles Informations présentées sous réserve de modifications fichier généré le 17 novembre h18min
:SPECIMEN SPECIMEN SUPPLÉMENT AU DIPLÔME (ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLÔME)
########### : La présente annexe descriptive au diplôme (supplément au Université de La Rochelle diplôme) suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES.
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