Couvre les matériaux diélectriques, les moments dipôles électriques, les fonctions potentielles et l'alignement des dipôles dans les champs électriques.
Explore les surfaces gaussiennes et les champs électriques dans les conducteurs, soulignant le besoin d'une permittivité relative infinie pour maintenir un champ électrique nul.
Explore la compressibilité, le principe d'Archimède, la variation de pression, les pressions isotropes, le calcul de la force de flottabilité et la transition de l'écoulement laminaire à turbulent.
Explore l'interaction des ondes électromagnétiques avec la matière, couvrant les effets de réflexion, de transmission, d'absorption et de polarisation.
Explore les ondes électromagnétiques dans les matériaux, en se concentrant sur la réflexion, la réfraction et les conditions limites pour les solides transparents.
Explore le comportement des charges dans les conducteurs, y compris le mouvement dans les métaux et l'évaluation des champs électriques à l'aide de surfaces gaussiennes.
Couvre les courants induits, l'inductance, les générateurs, les calculs de tension, le comportement de l'aimant, l'action de freinage et le fonctionnement du tambour de câble avec le courant alternatif.
Explore le stockage d'énergie dans les bobines et les inductances, en mettant l'accent sur le rôle de l'inductance dans le stockage de l'énergie magnétique et l'impact des matériaux magnétiques sur l'inductance.
Explore les condensateurs avec des matériaux diélectriques, analyse le stockage d'énergie et la différence de potentiel, démontrant des applications pratiques grâce à une démonstration de décharge.
Revisite les concepts d'électromagnétisme pour se connecter à la mécanique des fluides, en discutant des champs de vitesse, des rationalisations et des lois de conservation.
Couvre les concepts fondamentaux de l'électromagnétisme, y compris les propriétés magnétiques des matériaux nanostructurés et les applications pratiques.