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Électromagnétisme et Physique des particules

Théorie et Pratique du Calcul Matriciel - Cours et exercices corrigés

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Description :

Préface
Les problèmes issus des sciences expérimentales et appliquées (physique, chimie, biologie, mécanique,. . . ) ont joué un grand rôle dans l'histoire des Mathématiques. Cette interaction a entretenu et entretient des relations étroites tant avec l'Analyse réelle et complexe, qu'avec l'algèbre et la géométrie. Il est donc devenu impérieux de collecter d'une manière moderne et efficace les différents outils mathématiques et les présenter dans des ouvrages et des brochures en tenant compte des besoins pédagogiques et didactiques des étudiants dans leurs apprentissages.

Concepts de la physique statistique

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Description :

Table des Matières
 
Préface
Table de matière
 
Chapitre 1 : Introduction à la physique statistique et notions de probabilité
1.       Introduction.
2.       Statistique classique de Maxwell-Boltzmann.
3.       Etat macroscopique état microscopique.
4.       Statistique classique de Maxwell-Boltzmann.
5.       Répartition la plus probable.
6.       Relation de Boltzmann (Relation entre entropie S et nombre de complexions W).
 
Chapitre 2 : Théorie cinétique des gaz
1.    Introduction.

Physique des semi-conducteurs

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Description :

Table des matières Chapitre I : Notions fondamentales sur la physique des semiconducteurs I.1 Introduction I.2 Notions de bandes énergétiques dans les solides I.2.1 Atome I.3 Semiconducteur I.3.1 Porteurs de charge I.3.2 Dopage I.3.3 Structure en bande d’énergie Chapitre II : Structure cristalline II.1 Introduction II.2 Eléments de cristallographie II.2.1 Réseau périodique d’atomes ou cristal idéal II.2.2 Vecteurs de translation II.2.3 Maille du réseau II.3 Systèmes et réseaux cristallins II.4 Sites dans les réseaux cristallins Chapitre III : Semiconducteur à l’équilibre III.1 Introduction

Analyse complexe

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Description :

Sommaire
1.         Variable complexe
1.1       Introduction  
1.2       L’ensemble des nombres complexes 
1.3       Travaux dirigés          
2.         Fonction d’une variable complexe    
2.1    Définitions       
2.2    Limites des fonctions à variable complexe     
2.3    Opérations sur les limites des fonctions          
2.4    Continuité        
2.5    Opérations sur les fonctions continues
2.6    Fonctions holomorphes et harmoniques          
2.7    Fonctions élémentaires 

Capteurs (Les)

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Description :

CHAPITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX
I.1 Introduction
I.2 Capteur        
I.3 Différentes classes de capteurs
I.3.1 Capteurs passif
I.3.2 Capteur actif          
I.4 Capteur composite 
I.4.1 Corps d’épreuve  
I.4.2 Module électronique de conditionnement             
 
CHAPITRE II : CONDITIONNEURS DES CAPTEURS PASSIFS
II.1 Introduction             
II.1 Conditionneur donnant l’amplitude Vm      
II.1.1 Montage potentiomètre
II.1.2 Montage en ponts             

Modèle atomique de Bohr

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Description :

Le modèle de Bohr est une théorie physique,  cherchant à comprendre la constitution d'un atome, et plus particulièrement, celui de l'hydrogène et des ions hydrogénoïdes (ions ne possédant qu'un seul électron). Ce modèle repose sur un certain nombre de postulats  que nous allons cités, mais tout d’abord nous essayons de rappeler brièvement les résultats expérimentaux qui furent interprétés par la théorie de Bohr, et qui, par conséquent, contribuèrent le plus à son succès

Eléments de cristallographie

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Description :

TtTABLE DES MATIERES
 
 
1.1 INTRODUCTION                                  
 
1.2 DEFINITIONS                                                                                                              
1.2.1 Cristal et structure cristalline                                                                           
1.2.2 Cristal idéal                                                                                                               

Dynamiques des fluides visqueux

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Description :

définition d’un fluide réel (visqueux)
Les équations de Navier-Stokes sont des équations difficiles et il s’avère utile de se limiter aux cas simples ou particuliers dont les solutions sont connues. Nous nous limitons aux écoulements incompressibles (pour lesquels .v  0 ) et nous supposons de plus que la viscosité demeure constante. Par ailleurs, les problèmes traités seront tels que les conditions aux limites associées aux frontières sont simples à appliquer mathématiquement. 

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