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Il y a 5 modules dans ce cours
La profondeur et l'étendue de l'électromagnétisme, fondement de nombreux domaines tels que la science des matériaux, le génie électrique et la chimie physique, nécessitent une courbe d'apprentissage longue, raide et régulière. Ce cours vise à combler le fossé entre les principes fondamentaux enseignés dans l'électromagnétisme et son application pratique à des domaines spécifiques tels que les matériaux, la physique et la chimie liés au stockage et à la récolte de l'énergie.
L'objectif d'Electrodynamics : An Introduction est non seulement d'enseigner l'électromagnétisme mais aussi d'introduire certains outils mathématiques qui peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes dans ce domaine. Dans ces notes de cours, nous passons en revue le calcul vectoriel et expliquons comment utiliser les champs pour visualiser les sujets abordés. Ce cours est dynamique, car les cours s'appuient continuellement sur les notes précédentes et une variété d'explications est présentée pour chaque solution. Comme il s'agit d'un cours de niveau inférieur, nous nous concentrerons sur le concept simple de l'électrostatique. Ce concept s'applique à l'exploration des forces intermoléculaires et des qualités des condensateurs. Grâce à cela, nous faisons le lien entre l'électromagnétisme et les sujets étudiés de manière plus conventionnelle et son application à des sujets de recherche spécifiques liés au stockage et à la récolte d'énergie.
Dans ce module, l'électrodynamique est introduite en examinant les différentes forces et en expliquant lesquelles sont liées aux forces électriques. En outre, les champs sont définis et nous faisons la différence entre les champs scalaires et vectoriels. Nous abordons les lois qui constituent l'électrodynamique, en particulier les équations de Maxwell et la force de Lorentz. Après avoir expliqué comment ces sujets peuvent être illustrés, nous abordons également la relation entre la relativité et le sujet traité.
Inclus
3 vidéos2 lectures1 devoir
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3 vidéos•Total 52 minutes
Introduction•4 minutes
1-1 Introduction à l'électromagnétisme•26 minutes
1-2 Introduction aux équations électrodynamiques•21 minutes
2 lectures•Total 70 minutes
Valeurs des constantes physiques•10 minutes
Diapositives de cours (semaine 1)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 1•30 minutes
Introduction au calcul différentiel des champs de vecteurs
Module 2•2 heures à terminer
Détails du module
Ce module couvre principalement les mathématiques derrière les formes différentielles des équations. Nous introduisons l'opérateur ∇ et montrons comment il peut être utilisé en mathématiques. Ensuite, il est prouvé que l'opérateur ∇ est un vecteur. Les équations de Maxwell sont réécrites sous forme dérivée, et les concepts de divergence et de courbure sont introduits. Enfin, nous examinons l'opérateur de Laplace et d'autres formes de l'opérateur ∇ appliqué deux fois.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 52 minutes
2-1 Scalaires et vecteurs•22 minutes
2-2 Application de l'opérateur ∇•29 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Diapositives (Semaine 2)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 2•30 minutes
Introduction au calcul vectoriel intégral
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Ce module explique les intégrales de ligne et présente quelques équations où elles sont importantes. Nous expliquons ce que sont conceptuellement le flux et la circulation d'un champ et comment ils peuvent être obtenus en utilisant la divergence et la courbure à travers les théorèmes de Gauss et de Stokes respectivement. Enfin, nous expliquons les qualités des champs sans divergence et sans courbure.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 51 minutes
3-1 Dérivation du théorème de Gauss•25 minutes
3-2 Débit et circulation•26 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Diapositives de cours (semaine 3)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 3•30 minutes
Introduction aux solutions électrostatiques
Module 4•3 heures à terminer
Détails du module
Ce module explique comment simplifier les équations de Maxwell dans le cadre de l'électrostatique. Ensuite, nous discutons de la façon dont le potentiel électrique peut être utilisé et pourquoi l'utilisation d'une valeur relative est utile pour certains calculs. Le flux de différentes géométries est présenté, ainsi que la manière d'afficher les lignes de champ et les surfaces équipotentielles.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 65 minutes
4-1 Électrostatique et potentiel électrique•41 minutes
4-2 Le flux d'un potentiel électrique•24 minutes
1 lecture•Total 70 minutes
Diapositives de cours (semaine 4)•70 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 4•30 minutes
L'application de la loi de Gauss
Module 5•3 heures à terminer
Détails du module
Ce module se concentre principalement sur les champs électriques. Tout d'abord, nous parlons des exigences mathématiques de l'équilibre et des implications de la recherche de l'équilibre pour les charges ponctuelles. Ensuite, nous décrivons le champ électrique provenant de différentes géométries. Enfin, nous comparons les champs électriques à l'intérieur et à l'extérieur d'un conducteur et la manière dont ils créent le phénomène de blindage électrique.
Inclus
3 vidéos1 lecture1 devoir
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3 vidéos•Total 67 minutes
5-1 Champs électrostatiques•34 minutes
5-2 Champs à l'intérieur des coquilles•18 minutes
Résumé•15 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Diapositives de cours (semaine 5)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 5•30 minutes
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Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
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V
V
5·
Révisé le 19 nov. 2022
i really loved how they explained the topic in detail and having example figures was a plus point! I enjoyed it!
E
ED
5·
Révisé le 12 janv. 2021
Very good and clear lectures. It would be nice if there were explanations/worked solutions to the answers to the quizzes.
M
MN
5·
Révisé le 30 juil. 2020
A Course with simple way of explanation and correlating the theory with our natural world phenomenons
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