Explore la production de chaleur à partir des interactions lumière-matière, le transport d'énergie par les ondes électromagnétiques et le concept d'intensité.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.
Explore les caractéristiques de l'antenne, les familles, l'application des équations de Maxwell, la réciprocité, la propagation des ondes, la directivité et les caractéristiques de fréquence.
Explore les champs électromagnétiques dans un milieu, couvrant les équations macroscopiques de Maxwell, la polarisation, l'aimantation et la permittivité diélectrique.
Couvre l'efficacité du blindage, l'épaisseur du matériau, la minimisation de la boucle de terre, les anneaux de garde et la modulation/démodulation synchrone.
Discute des interactions onde-matière, en se concentrant sur les phénomènes de diffraction et de diffusion, y compris les principes de réflexion, de réfraction et la signification des interactions rayons X.
Explore la capacité, les diélectriques et les mécanismes de polarisation dans les matériaux, couvrant les condensateurs de plaque, le stockage d'énergie, les condensateurs techniques et la polarisation dans différents matériaux.
Couvre les trois lois de Newton sur le mouvement, les forces fondamentales et les exercices, y compris les forces gravitationnelles et électromagnétiques.