Couvre les configurations d'équilibre MHD, y compris les concepts de tokamak et de stellarator, les équations d'équilibre de force et les facteurs de sécurité.
Explore l'équation des ondes électromagnétiques, les prédictions de Maxwell et l'importance de la polarisation dans la définition des propriétés des ondes.
Couvre les propriétés fondamentales et les équations des ondes dans les fluides, en se concentrant sur les ondes de surface et leurs descriptions mathématiques.
Couvre les cadres de référence non inertiels, les contraintes et les systèmes continus, y compris la vitesse angulaire, l'accélération linéaire et rotationnelle, et la modélisation des manèges, des cordes et des poulies.
Discute des lois de similarité dans les circuits électriques et les champs magnétiques, de la densité de courant dans les machines et de l'impact de la réduction des dimensions sur les valeurs de force.
Explore le calcul des champs électriques à partir d'une demi-sphère chargée, en mettant l'accent sur les considérations de symétrie et les techniques de résolution de problèmes efficaces.
Explore l'interaction isotrope d'échange dans les matériaux et son interprétation du champ magnétique, affectant le comportement ferromagnétique et la température critique.
Explore l'origine, les applications et les représentations de nombres complexes dans la cristallographie et la science des matériaux, y compris leurs formes graphiques, polaires et exponentielles.