Couvre la relativité spéciale et générale, en discutant des équations de Maxwell, des symétries de Lorentz, de l'espace Minkowski, et de l'influence de la matière sur la géométrie espace-temps.
Couvre les principaux points de la relativité restreinte, y compris les symétries, les transformations, les 4 vecteurs, les équations de Maxwell et le temps approprié.
Explore la transformation de la deuxième loi de Newton dans le contexte des transformations de la relativité et de Lorentz d'Einstein, en discutant de l'équivalence des quantités physiques dans différents cadres d'inertie.
S'insère dans le double paradoxe de la relativité spéciale, explorant la dilatation du temps et les implications du mouvement relatif sur le vieillissement.
Explore la structure causale du temps d'espace en relativité spéciale, en se concentrant sur l'intervalle relativiste et les transformations de Lorentz.
Introduction à la théorie quantique des champs, couvrant les chemins vers la QFT, les champs, les interactions faibles et le modèle standard de la physique des particules.
Discute des résultats de la COP27, des bilans carbone, des mesures des émissions et de l'importance de mesures précises pour atteindre les objectifs climatiques.
Explore les transformations de Lorentz en relativité spéciale, en discutant des événements, des coordonnées, des signaux lumineux et de l'équivalence de vitesse.
Examine les défis et les réussites en matière de mobilité verte, d'impact des transports routiers sur les émissions de CO2, de répartition sectorielle des émissions et de stratégies de réduction des émissions.
Compare les symétries dans la mécanique classique et les équations de Maxwell, conduisant au développement de la relativité restreinte et à l'exploration du concept de mouvement relatif.
Couvre l'électrodynamique classique, en soulignant l'importance d'assister à des sessions en direct, la nature mathématique du cours, et les sujets à venir sur les équations de Maxwell et la relativité restreinte.
Couvre les concepts clés de la relativité et de la thermodynamique, y compris la dilatation du temps, la contraction de la longueur et les principes des moteurs thermiques.