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Il y a 6 modules dans ce cours
Ce cours est le quatrième cours de la série Electrodynamics, et est directement suivi par Electrodynamics : Champs électriques et magnétiques. Précédemment, nous avons appris à visualiser les champs et les solutions qui ne dépendaient pas du temps. Ici, nous reviendrons sur les équations de Maxwell et les utiliserons pour produire des équations d'ondes qui peuvent être utilisées pour analyser des systèmes complexes, tels que des dipôles oscillants. Nous présenterons également les circuits à courant alternatif et la manière dont ils peuvent être simplifiés, résolus et appliqués. Les apprenants : - auront une compréhension complète des équations de Maxwell et de la manière dont elles se rapportent aux potentiels magnétique et électrique ; - seront capables de résoudre des problèmes liés aux charges en mouvement et d'ajouter des corrections relativistes aux équations ; - comprendront les différents composants des circuits à courant alternatif et la manière dont leur présence peut modifier la fonction du circuit.
L'approche adoptée dans ce cours complète les approches traditionnelles, couvrant un traitement assez complet de la physique de l'électricité et du magnétisme, et ajoute l'approche unique et vitale de Feynman pour saisir une image de l'univers physique. En outre, ce cours constitue un lien unique entre la connaissance de l'électrodynamique et ses applications pratiques à la recherche en science des matériaux, en technologie de l'information, en génie électrique, en chimie, en génie chimique, en stockage d'énergie, en récolte d'énergie et dans d'autres domaines liés aux matériaux.
Ce cours portera sur les concepts de flux, de force électromotrice et d'inductance. Nous commencerons par décrire comment la force électromotrice est produite, comment elle peut affecter d'autres unités et ses différentes applications. Ensuite, la relation entre les bobines de fil est décrite à l'aide de l'inductance mutuelle, et l'effet d'un fil sur lui-même est discuté en termes d'auto-inductance.
Inclus
3 vidéos2 lectures1 devoir
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3 vidéos•Total 92 minutes
Introduction•5 minutes
1-1 Induction et forces électromotrices•35 minutes
1-2 Générateurs de courant alternatif et inductance mutuelle•51 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
Les équations de Maxwell
Module 2•3 heures à terminer
Détails du module
Dans les cours précédents, nous avons travaillé avec une version simple de la quatrième équation de Maxwell. Dans ce cours, nous discuterons de la forme plus complète et de toutes les équations nécessaires pour décrire la physique classique. En outre, nous commencerons à analyser le concept des champs de déplacement, qui se propagent librement à partir de leur source. Enfin, nous présenterons l'équation d'onde pour les potentiels magnétique et électrique.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 78 minutes
2-1 Examen de la physique classique•34 minutes
2-2 Analyse des champs de déplacement•44 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Diapositives (Semaine 2)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 2•30 minutes
Equations de Maxwell dans l'espace libre
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Dans le prolongement du cours précédent, nous aborderons plus en détail les ondes progressives. Nous développerons l'équation d'onde en montrant comment les champs électriques et magnétiques peuvent également être modélisés par l'équation d'onde tridimensionnelle. En outre, nous ferons la distinction entre la façon dont les champs sphériques et unidimensionnels se déplacent.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 55 minutes
3-1 Équations qui satisfont l'équation des ondes•35 minutes
3-2 Solutions pour l'équation des ondes•20 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
Equations de Maxwell avec courants et charges
Module 4•3 heures à terminer
Détails du module
Dans ce cours, nous approfondissons les solutions relativistes et dépendantes du temps. Pour ce faire, nous montrons comment différentes équations peuvent être corrigées pour tenir compte des changements de position. Nous développerons les situations présentées dans les cours précédents et montrerons comment les équations qui les modélisent changent si elles dépendent du temps. Enfin, nous verrons comment les équations de Maxwell conduisent à la transformation de Lorentz.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
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2 vidéos•Total 84 minutes
4-1 Introduction aux frais de déménagement•42 minutes
4-1 Corrections relativistes•41 minutes
1 lecture•Total 60 minutes
Diapositives de cours (semaine 4)•60 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz de la semaine 4•30 minutes
Introduction aux circuits alternatifs
Module 5•3 heures à terminer
Détails du module
Tout au long de ce cours, nous avons principalement analysé des charges ou des unités indépendantes de circuits. Dans ce cours, nous aborderons les bases de l'analyse des circuits complets qui, dans la plupart des cas, sont idéaux. Pour ce faire, nous introduirons le concept d'impédance, ainsi que des techniques pour résoudre et simplifier un circuit complet.
Inclus
3 vidéos1 lecture1 devoir
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3 vidéos•Total 101 minutes
5-1•33 minutes
5-2 Perte d'énergie et conception de circuits complexes•55 minutes
Résumé•13 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
Projet final
Module 6•5 heures à terminer
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Inclus
1 évaluation par les pairs
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1 évaluation par les pairs•Total 300 minutes
Projet Capstone•300 minutes
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Le Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) a été créé en 1971 par le gouvernement coréen en tant que première école supérieure de sciences, d'ingénierie et de technologie à forte intensité de recherche du pays. Il est aujourd'hui devenu l'une des meilleures universités du monde, proposant des programmes d'enseignement et de recherche de premier ordre aux étudiants de premier et de deuxième cycle. Le KAIST encourage la recherche interdisciplinaire et convergente dans un large éventail de disciplines, ainsi que des collaborations étroites avec l'industrie et les institutions internationales.
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Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)
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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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This course is very much useful to the Engineering Graduates
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Révisé le 22 nov. 2020
This course gave all the information about Maxwell's ,equation learned a lot from this course.
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Révisé le 13 sept. 2020
I did all the courses in this specialization.Thank you so much. I used to have an electromagnetism-phobia , but now I'm confident.
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