Vous pouvez accéder aux documents de cours via l’espace pédagogique de l’Université Montpellier II :
Le premier semestre du master propose un tronc commun aux trois parcours. Il contient des UE assez généralistes issus des grands domaines des Sciences de la Terre. Il permet donc une remise à niveau des étudiants venant d’Universités autre que l’Université de Montpellier. Il a aussi pour but d’éveiller les étudiants à la diversité des disciplines des Sciences de la Terre. Ce tronc commun permet aussi aux étudiants de prendre des UE dans l’offre globale de la mention BGAE.
L’étudiant doit valider 6 UE de 5 ECTS, il peut éventuellement prendre une 7eme UE.
2 UE Obligatoires (5ECTS chacune) :
Etude pluridisciplinaire de terrain :
Une mission de terrain d’une semaine (tout début Septembre) encadrée en petits groupes, permettra de visiter une chaîne de montagne sur un transect complet permettant d’aborder tous les thèmes de la Géologie d’observation et de décrire les processus géologiques assistant la formation de la Chaîne (sédimentation, métamorphisme, tectontique, ...). Ce stage se déroulera dans la Montagne Noire, à l’ouest de Montpellier.
Etude de cas, pratique de l’anglais scientifique
4 UE au choix dans la liste suivante (5ECTS chacune) :
A rchitecture des bassins et géomatique
Analyse du cadre géodynamique des bassins sédimentaires (rifts, marges passives, avant-pays), des causes et de l’évolution de la subsidence, et du remplissage sédimentaire. À partir de données issues de bassins sédimentaires réels, utilisation de logiciels d’intégration de données (géophysiques, sismiques, stratigraphiques, topo-bathymétriques, …).
Déformation de la Terre
Cette UE propose une analyse de la cinématique actuelle des plaques dans le but de mieux étudier la dynamique à l’origine des déformations modelant la surface du globe. Une approche semi quantitative est développée qui intègre les mesures géophysiques (géodésique, sismologique, rhéologique) et l’observation géologique pour contraindre des modèles dont les principes seront présentés. La notion de temps caractéristique des phénomènes observés ou mesurés et le couplage des échelles de temps font l’objet d’une réflexion particulière. Enfin, les notions de risque, de zonation du risque et de couplage déformation-climat en liaison avec l’activité géodynamique de la planète seront introduites.
Tectonique cassante/ductile et géochronologie
Ce module porte sur l’analyse des différents objets (e.g. failles, fractures, plis) et mécanismes de déformation de la croûte terrestre depuis la surface jusqu’en base de croûte. La déformation est présentée à partir d’exemples de terrain, d’échantillons, de lames minces et d’expérimentation sur échantillons naturels. Ces observations sont confrontées à la théorie et aux modélisations analogiques, analytiques et numériques. Nous traitons plus particulièrement : (1) le lien entre les différentes échelles et profondeurs de déformation, (2) le cas des différents contextes rhéologiques et structuraux (régimes compressif, extensif, milieu homogène, stratifié), (3) la chronologie des déformations (relative et absolue), (4) la présence des fluides et leur rôle dans la déformation.
Géophysique et Géochimie de l’environnement
Le but du module est de présenter l’utilité des traceurs géochimiques (éléments majeurs, traces, isotopes) pour comprendre les interactions entre les différents réservoirs de la surface. Ces thèmes s’adressent particulièrement aux étudiants se destinant à l’environnement, la chimie de l’eau dépendant étroitement de la chimie des roches. Programme : Introduction/Rappels : Goldshmidt, (in)compatibilité, (in)solubilité, intéraction eau-fluide/roche Chimie des eaux (Sillèn, Eh-pH) Traceurs des circulations d’eau et de l’érosion Géochimie de l’Océan Traceurs des Paléoclimats Radioactivité et Environnement. En géophysique, le but de est de comprendre comment l’interaction eau-roche dans le sous-sol proche influence les signaux géophysiques. Deux exemples seront développés : Le rôle de l’eau dans la circulation des courants électriques provoqués et la circulation de l’eau dans le sous-sol et le potentiel électrique spontané associé
Fonctionnement des hydrosystèmes (spécialité SEEC) :
L’UE se compose de deux volets complémentaires afin de proposer une approche intégrée des hydrosystèmes ; Le premier traite des eaux de surface et l’autre des eaux souterraines. Le cours est structuré autour des thèmes majeurs suivants : Le bassin versant, les précipitations, les débits, l’évaporation et l’évapotranspiration, la réponse hydrologique d’un bassin versant, les bases de la modélisation hydrologique, les paramètres de l’hydrodynamique souterraine, les cartes piézométriques, les relations eaux de surface/nappes d’eau souterraine et les conséquences sur la qualité des eaux, les bilans de nappes. Les travaux pratiques et dirigés sont destinés à fournir les outils méthodologiques de élémentaires nécessaires pour les parcours R ou P. calcul de l’ETP/ETR délimitation et caractérisation des BV établissement des courbes IDF/HDF calculs de débits à partir de jaugeages interprétation des hydrogrammes calcul de bilans hydrologiques interprétation des cartes piézométriques
Exemple d’UE appartenant à d’autres spécialités de la mention BGAE, et pouvant être pris par les étudiants, en accord avec le responsable des parcours :
Connaissance des entreprises.
Aménagement du territoire.