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Les Sciences de l’Ingénieur

Les Sciences de l’Ingénieur. En guise de conclusions. Spécificités des Sciences de l’Ingénieur. Les Sciences de l’Ingénieur fondent leurs enseignements sur : les systèmes réels dans leur environnement leurs principes de base , scientifiques et techniques

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Les Sciences de l’Ingénieur

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Presentation Transcript


  1. Les Sciences de l’Ingénieur En guise de conclusions

  2. Spécificités des Sciences de l’Ingénieur • Les Sciences de l’Ingénieur fondent leurs enseignements sur : • les systèmes réels dans leur environnement • leursprincipes de base, scientifiques et techniques • la mise en œuvrede moyens, de méthodes, de techniques(conception, fabrication,…) • une démarchescientifique d’élaboration

  3. Les Sciences de l’Ingénieur • Mise en œuvre des enseignements • Centres d’intérêt, cours, TD, TP • Les supports de travaux pratiques • Organisation des enseignements BO n° 3 du 30 août 2001

  4. 4 axes principaux: • Chaîne d’énergie • Chaîne d’information • Représentation • Analyse fonctionnelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Centres d’Intérêt 10 11 12 Les Sciences de l’Ingénieur Centres d’intérêt et thématiques de TP 19 thématiques pour 25 TP proposés 14 thématiques pour 15 TP proposés 9 thématiques pour 15 TP proposés 2 thématiques pour 2 TP proposés

  5. Organisation et mise en œuvre du programme Guide d'accompagnement Le programme Travaux pratiques dirigés Cours Contraintes de formation

  6. Les Sciences de l’IngénieurTypologie des supports de travaux pratiques : • Les supports sans adaptation particulière: systèmes simples, accessibles, dont on peut mesurer les performances très simplement à l’aide d’instruments classiques • Les supports « didactisés » : il s’agit de rendre possible l’utilisation et l’investigation des élèves dans un système technique, un sous-système, un composant • Les supports instrumentés : systèmes dont l’étude nécessite une mise en situation précise, respectant la maîtrise de lois d’entrées-sorties particulières, exigeant une instrumentation fixe et pré-réglée. • Des produits industriels • Des produits grand public • Des produits didactiques

  7. Cours de SI : 2h TPE: 2h TP : 2h TP : 2h Cours de SI : 2h TPE : 2h TP : 3h Syn :1h Cours de SI : 2h TPE : 2h TPE : 3h Syn :1h Cours de SI : 2h TPE : 2h TPE : 4h Les Sciences de l’Ingénieur Planification des activités:plages horaires Contraintes de planification des plages d’enseignement : LES 6 heures de TP en CONTINUE • TP courts (2h) ou longs (3h) • Synthèses en groupe de TP • Activités de TPE en première et terminale • Activités de TPE en terminale sur des plages variables de 2 à 6 heures

  8. LESSCIENCES DE L ’INGÉNIEURRECOMMANDATIONS GENERALES Des activités de cours et de TP coordonnées et structurées autours de centres d ’intérêt communs à tout le groupe élève. • Des phases de synthèse rapprochées des séances de TP. • Des objectifs de synthèse clairement identifiés. • Une préparation commune des activités qui induit fortement, au niveau des élèves, une approche et une mise en œuvre pluritechnique. • Un laboratoire dédié, éventuellement commun avec ISI. • Une organisation matérielle des laboratoires et des postes de travail qui favorisent l’approche pluritechnique. • Une planification sur les deux années de l’organisation des enseignements autour des centres d’intérêt qui met en évidence les relations : • - Compétences / Savoirs associés / CI / Activités / Supports matériels -

  9. Les Sciences de l’Ingénieur • L’approche pluritechnique nécessite: • Mobilisation simultanée de savoirs et savoir-faire relatifs à plusieurs domaines de technologie. • Une problématique des travaux pratiques qui impose à l’élève une approche pluritechnique. • Une organisation des postes de travail qui soit cohérente avec l’exigence d’approche pluritechnique. • Nécessité de réponse pluritechnique pendant les TP. • EVALUATION UNIQUE 1 NOTE 1 APPRECIATION

  10. Les Sciences de l’Ingénieur Planification des activités: principes directeurs Compte tenu de l’approche pluritechnique des produits et des enseignements: • Un seul site d’enseignement des TP: le laboratoire de Sciences de l’Ingénieur • Un site privilégié de mise en œuvre des PPSC: le laboratoire de Sciences de l’Ingénieur • Une classe entière accueillie sur une même plage horaire (voir continuité des 6 h de TP) • Deux professeurs simultanément sur le site • Configurations matérielles à promouvoir: • Labo unique capable d’accueillir la classe entière • ou, par défaut… • 2 labos contigus organisés pour l’accueil par niveau (1ères et term) et non par domaine (GE et GM)

  11. Sciences de l’Ingénieur Les Moyens :

  12. Formation Continue Plan 2003/2004 • Partager une culture commune Connaissance réciproque des champs cognitifs fondamentaux Châtenay-Malabry (J. Jaurès) et Versailles (J. Ferry) • Communication et réseaux informatiques Eléments fondamentaux Taverny (L. Jouvet) et Clichy (Newton) • Eléments Fondamentaux d’ A I I L’énergie électrique Clichy (Newton) et Enghien les Bains (G.Monod)

  13. Sciences de l’Ingénieur • Moyens Matériels: • Crédits et Matériels Rectoraux • Crédit et Matériels CRIF • Moyens Propres Etablissement

  14. Sciences de l’Ingénieur • Moyens de Progrès Commun Echanges entre Etablissements Site académique Echanges entre Etablissements Regroupement de préparations d’examen Groupe de réflexion Etablissement Pilotage Chef de Travaux

  15. Les Sciences de l’Ingénieur JOURNEE ACADEMIQUE 14 MAI 2003 MERCI DE VOTRE ATTENTION

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