Explore les boucles de courant, les dipôles magnétiques, les moteurs et les galvanomètres, démontrant l'interaction entre les champs magnétiques et les fils porteurs de courant.
Explore les propriétés électriques et magnétiques des matériaux, y compris les semi-conducteurs, le comportement diélectrique et les phénomènes optiques.
Couvre la microscopie électronique par transmission de Lorentz et son rôle dans l'analyse des structures et des propriétés du domaine magnétique à travers divers modes d'imagerie et méthodes quantitatives.
Couvre les trois lois de Newton sur le mouvement, les forces fondamentales et les exercices, y compris les forces gravitationnelles et électromagnétiques.
Introduit la diffusion inélastique en microscopie électronique à transmission, en se concentrant sur les principes et les applications de la spectroscopie de perte d'énergie électronique.
Explique la conversion entre les unités SI et cgs pour les champs magnétiques et l'aimantation, soulignant l'importance de conversions d'unités précises dans les calculs scientifiques.
Introduit l'apprentissage automatique scientifique, en mettant l'accent sur son application dans divers domaines scientifiques et sur le lien entre l'apprentissage automatique et la physique.