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In diesem Kurs gibt es 5 Module
Dieser Kurs ist eine Fortsetzung von Electrodynamics: Eine Einführung und Elektrodynamik: Analysis of Electric Fields. Hier werden wir die Magnetostatik einführen und sie mit dem zuvor gelernten Material in Beziehung setzen. Darüber hinaus werden wir die Grundlagen der elektromotorischen Kraft behandeln und wie sie zum Bau verschiedener Geräte verwendet werden kann.
Die Lernenden werden - in der Lage sein, Lösungen von elektrischen Feldern zu verwenden und sie mit anderen Themen in Verbindung zu bringen (Wärmeübertragung, Diffusion, Modellierung von Membranen) - die Maxwellschen Gleichungen im Kontext der Magnetostatik verstehen - in die Energie- und Quantenmechanik im Zusammenhang mit magnetischen Kräften eingeführt werden. Indem wir die Konzepte in dieser Vorlesung mit anderen Bereichen wie Wärme-/Massediffusion in Verbindung bringen und ihre potenziellen Anwendungen beschreiben, hoffen wir, diesen Kurs für die berufliche Laufbahn unserer Studenten anwendbar zu machen. Da dieser Kurs sowohl grundlegende Konzepte als auch die Konstruktion von Geräten abdeckt, haben wir ihn so konzipiert, dass er sowohl für Forscher als auch für Fachleute aus der Industrie nützlich ist. Der in diesem Kurs verfolgte Ansatz ergänzt die traditionellen Ansätze, indem er eine ziemlich vollständige Behandlung der Physik von Elektrizität und Magnetismus abdeckt, und fügt Feynmans einzigartigen und wichtigen Ansatz hinzu, um ein Bild des physikalischen Universums zu erfassen. Darüber hinaus stellt dieser Kurs auf einzigartige Weise die Verbindung zwischen den Kenntnissen der Elektrodynamik und ihren praktischen Anwendungen in der Forschung in den Bereichen Materialwissenschaft, Informationstechnologie, Elektrotechnik, Chemie, Chemietechnik, Energiespeicherung, Energiegewinnung und anderen materialbezogenen Bereichen her.
Dieses Modul behandelt die Frage, wie elektrodynamische Lösungen verwendet werden können, um Lösungen für andere Bereiche zu finden. Wir beschreiben, wie die Elektrodynamik mit Wärmeübertragung, Membranphysik, Neutronendiffusion und anderen natürlichen Phänomenen vergleichbar ist. Durch diese Vergleiche lässt sich das Verständnis für andere physikalische Phänomene verbessern.
Das ist alles enthalten
3 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
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3 Videos•Insgesamt 65 Minuten
Einführung•4 Minuten
1-1 Modellierung von Wärmefluss und Membranen•28 Minuten
1-2 verschiedene sphärische Lösungen•32 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
Werte der physikalischen Konstanten•10 Minuten
Vorlesungsfolien (Woche 1)•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 1 Quiz•30 Minuten
Magnetostatik
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul führt in die Magnetostatik und das Magnetfeld außerhalb verschiedener Geometrien ein und zeigt, wie die Relativitätstheorie zum Verständnis magnetischer Kräfte verwendet werden kann. Als Einstieg werden wir beschreiben, wie man den Strom in einem Draht charakterisiert. Dabei werden wir erneut auf die Ähnlichkeiten zwischen Elektrostatik und Magnetostatik aufmerksam gemacht
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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2 Videos•Insgesamt 54 Minuten
2-1 Magnetische Felder und Kräfte•26 Minuten
2-2 Wechselwirkungen mit magnetischen Feldern•28 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Vorlesungsfolien (Woche 2)•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 2 Quiz•30 Minuten
Das magnetische Feld in verschiedenen Situationen
Modul 3•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In dieser Vorlesung wird das Konzept des magnetischen Vektorpotentials vorgestellt, das dem elektrischen Potential entspricht. Wir erklären die Verteilung des magnetischen Potentials und wie man es bei der Lösung des elektrischen Feldes verwendet. Der magnetische Dipol wird ebenfalls vorgestellt und das Biot-Savart-Gesetz beschrieben.
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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2 Videos•Insgesamt 47 Minuten
3-1 Einführung in das Vektorpotential•33 Minuten
3-2 Die Vektorpotentiale für bestimmte Geometrien•14 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Vorlesungsfolien (Woche 3)•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 3 Quiz•30 Minuten
Bewertung des Vektorpotenzials
Modul 4•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Im ersten Teil dieses Moduls erkunden wir das Thema Energie und Arbeit im Kontext der Elektrodynamik. Dann erklären wir die Nützlichkeit des magnetischen Vektorpotentials (A) und warum es ein reales Feld ist. Schließlich verknüpfen wir diese Konzepte mit der quantenmechanischen Elektrodynamik und zeigen Gleichungen auf, die über den Rahmen der Statik hinaus nützlich sind.
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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2 Videos•Insgesamt 63 Minuten
4-1 Mechanische und elektrische Energie•34 Minuten
4-2 Quantenmechanik und Dynamik im Vergleich•29 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Vorlesungsfolien (Woche 4)•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 4 Quiz•30 Minuten
Induzierte Ströme
Modul 5•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Im letzten Modul befassen wir uns hauptsächlich mit der elektromotorischen Kraft, induzierten Strömen und wie diese zur Herstellung von Geräten eingesetzt werden können. Wir zeigen, wie Kräfte, elektrische Ströme und Magnetismus zusammenwirken, um Maschinen zu betreiben.
Das ist alles enthalten
3 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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3 Videos•Insgesamt 43 Minuten
5-1 Laufende Motoren•14 Minuten
5-2 Kräfte durch induzierte Ströme•18 Minuten
Fazit•10 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Vorlesungsfolien (Woche 5)•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 5 Quiz•30 Minuten
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Dozent
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
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Das Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) wurde 1971 von der koreanischen Regierung als erste forschungsintensive Graduiertenschule des Landes für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie gegründet. Heute ist es zu einer der besten Universitäten der Welt herangewachsen und bietet erstklassige Ausbildungs- und Forschungsprogramme für Studenten und Absolventen. Das KAIST fördert die interdisziplinäre und konvergente Forschung in einem breiten Spektrum von Disziplinen sowie die enge Zusammenarbeit mit der Industrie und globalen Institutionen.
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Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)
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