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.
S'inscrit dans les motivations historiques derrière la deuxième loi de la thermodynamique, mettant l'accent sur les limitations de la conversion de la chaleur au travail et l'inévitabilité des processus irréversibles.
Couvre les bases de la thermodynamique, en se concentrant sur les systèmes de conversion d'énergie et les principes régissant la conversion de la chaleur au travail.
Discute de l'exercice, des moteurs électriques et introduit les piles à combustible, en se concentrant sur leur efficacité et leurs principes opérationnels.
Couvre les principes fondamentaux de la thermodynamique classique, y compris les conditions aux limites, l'énergie interne, l'entropie et les principes d'équilibre.
Explique le premier principe de la thermodynamique et des transformations des gaz idéaux, y compris les processus isothermes, isochoriques, isobares et adiabatiques avec des exemples pratiques.
Couvre la modélisation et l'analyse de réseaux biologiques complexes, en se concentrant sur le métabolisme et la signalisation, en utilisant des techniques telles que l'analyse du bilan de flux et la modélisation cinétique.
Explore les contraintes internes, l'équilibre, les principes variationnels, les potentiels thermodynamiques et les relations de Maxwell en thermodynamique classique.
Explore les taux observés dans les réactions hétérogènes, l'impact du transfert de masse interne, la cinétique des réactions, l'équation d'Arrhenius et les effets du transfert de chaleur.