Explore le courant de déplacement dans les condensateurs, complétant les équations de Maxwell et démontrant son impact sur les champs électriques et magnétiques.
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.
Explore la magnétostatique, les champs magnétiques des courants, les équations de Maxwell et les observations expérimentales sur les forces magnétiques.
Explore la production de chaleur à partir des interactions lumière-matière, le transport d'énergie par les ondes électromagnétiques et le concept d'intensité.
Explore la théorie des champs électromagnétiques, les densités de courant, la loi de Kirchhoff et les phaseurs complexes dans les équations de Maxwell.
Plonge dans les conditions de l'unicité des solutions aux équations de Maxwell dans différents médias et sources, en mettant l'accent sur le rôle des conditions limites et des pertes matérielles.
Présente les fondamentaux de l'électrostatique, couvrant les charges électriques, les champs, les potentiels, les conducteurs et les expériences en cage de Faraday.
Couvre les méthodes d'analyse CEM, la prévention des interférences, la réduction des émissions, les normes et l'interaction électromagnétique entre les sources et les systèmes.
Fournit un aperçu du rôle de l'électron dans la science quantique, en se concentrant sur sa dualité onde-particule et le cadre mathématique de la mécanique quantique.