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.
Couvre le calcul des champs électriques à partir des distributions de charge continue, en mettant l'accent sur le principe de superposition et les techniques d'intégration.
Explore les cristaux ioniques, les conducteurs et les équations Poisson/Laplace dans l'électrostatique, y compris le comportement de charge et les calculs d'énergie.
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 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 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 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.
Explore les petites oscillations, les points d'équilibre, les oscillateurs harmoniques et les champs gravitationnels en physique, y compris les perspectives historiques sur les mouvements célestes.
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 les principes et les applications des bolomètres en tant que détecteurs thermiques, y compris leur construction et leur intégration dans des réseaux de microbolomètres.
Explore les lois du mouvement de Newton, en mettant l'accent sur l'inertie, la force et l'accélération, en mettant l'accent sur les forces empiriques et la vérification expérimentale.