Explore la tension de surface, les angles de contact, l'électromouillage, les lentilles liquides, la pression capillaire et l'expérience de chute de pas.
Discute du classement des rapports finaux en fonction du format PRL et des perturbations acoustiques dans le contrôle de la viscosité de la suspension.
Explore l'instabilité de Rayleigh-Taylor, la linéarisation des perturbations, les conditions aux limites, l'expansion en mode normal et la solution d'équation de Laplace.
Les étudiants en 'Numerics for Fluids, Structures and Electromagnétiques' doivent compléter les projets individuellement ou par paires, en suivant des règles spécifiques et des critères d'évaluation.
Discute de la linéarisation des équations des vagues d'eau peu profonde et de l'impact de la profondeur variable sur la vitesse de propagation des vagues.
Explore la propagation guidée des ondes électromagnétiques, les modes de recouvrement, l'impédance d'onde, la dispersion et les effets de distorsion dans différentes structures.
Explore la conservation de l'énergie dans les systèmes ouverts, en analysant la masse et le transfert d'énergie dans les turbines, les compresseurs et les échangeurs de chaleur.
Explore les flux de gaz, le nombre de Knudsen, les variations du facteur de qualité, l'amortissement du film squeeze, l'amortissement latéral et les concepts de pompe Knudsen.
Explore les fonctions en fonction du temps et de l'espace, de la différenciation des fonctions multivariables, des différentiels exacts et des gradients.
Explore la dissipation d'énergie dans l'écoulement des fluides, en particulier dans un système de roulement coulissant, mettant l'accent sur l'impact de la viscosité sur la perte d'énergie cinétique.
Explore les méthodes de compensation de dispersion dans les systèmes optiques, en se concentrant sur le DCF et la correspondance de pente pour des performances optimales du système.