Discute du champ magnétique induit par une charge en mouvement et du potentiel vectoriel d'un champ magnétique, ainsi que des équations de Maxwell et des équations de Poisson.
Couvre les fondamentaux de l'électrostatique, y compris la force, la charge et les relations de champ électrique, ainsi que le principe de la superposition.
Explore l'application des équations de Maxwell aux antennes, couvrant le rayonnement, le vecteur de Poynting, les potentiels, les courants sources, la diffraction et la polarisation des ondes.
Explore le comportement des dipôles électriques dans les champs, l'alignement, l'énergie potentielle, les isolants diélectriques, les plans métalliques et le criblage de champ.
Explore la dérivation d'une fonction potentielle sans connaître la distribution de charge et ses implications pratiques dans l'analyse des problèmes électrostatiques.
Explore la force magnétique sur un fil porteur de courant et la dérivation de l'équation du champ magnétique, en soulignant l'importance des champs vectoriels et des vecteurs unitaires.
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 l'expansion multipolaire en électrostatique et en magnétostatique, en se concentrant sur les moments monopôles, dipôles et d'ordre supérieur, et leurs représentations mathématiques.
Couvre le travail, l'énergie et la puissance, y compris l'énergie cinétique et potentielle, les forces conservatrices, le mouvement circulaire et le moment d'inertie.
Explore les principes et les applications de la diélectrophorèse, couvrant des sujets tels que le tri DEP, les dispositifs de piégeage et la différenciation des cellules vivantes / mortes.