The Hong Kong University of Science and Technology

Calcul vectoriel pour les ingénieurs

Ce cours fait partie de Spécialisation Mathématiques pour ingénieurs

Enseigné en Anglais

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Jeffrey R. Chasnov

Instructeur : Jeffrey R. Chasnov

Enseignant de premier plan

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Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

4.8

(1,336 avis)

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97%

niveau Débutant

Expérience recommandée

30 heures (approximativement)
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

  • Vecteurs, produit en points et produit en croix

  • Le gradient, la divergence, la courbure et le laplacien

  • Intégration multivariable, coordonnées polaires, cylindriques et sphériques

  • Intégrales de ligne, intégrales de surface, théorème du gradient, théorème de la divergence et théorème de Stokes

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Il y a 5 modules dans ce cours

Les vecteurs sont des constructions mathématiques qui ont à la fois une longueur et une direction. Nous définissons les vecteurs et montrons comment les additionner et les soustraire, et comment les multiplier à l'aide des produits point et croix. Nous appliquons les vecteurs à l'étude de la géométrie analytique des lignes et des plans, et nous définissons le delta de Kronecker et le symbole de Levi-Civita pour prouver les identités vectorielles. Enfin, nous définissons les concepts importants de champs scalaires et vectoriels.

Inclus

15 vidéos28 lectures6 quizzes2 plugins

Les champs scalaires et vectoriels peuvent être différenciés. Nous définissons la dérivée partielle et dérivons la méthode des moindres carrés comme un problème de minimisation. Nous apprenons à utiliser la règle de la chaîne pour une fonction de plusieurs variables et dérivons la règle du triple produit utilisée en génie chimique. Nous définissons le gradient, la divergence, le curl et le laplacien. Nous apprenons quelques identités utiles du calcul vectoriel et les dérivons en utilisant le delta de Kronecker et le symbole de Levi-Civita. Nous utilisons les identités vectorielles pour dériver l'équation des ondes électromagnétiques de l'équation de Maxwell en espace libre. Les ondes électromagnétiques sont à la base de toutes les technologies de communication modernes.

Inclus

13 vidéos15 lectures5 quizzes

L'intégration peut être étendue aux fonctions de plusieurs variables. Nous apprenons à effectuer des intégrales doubles et triples. Nous définissons les coordonnées curvilignes, à savoir les coordonnées polaires en deux dimensions et les coordonnées cylindriques et sphériques en trois dimensions, et nous les utilisons pour simplifier les problèmes présentant une symétrie circulaire, cylindrique ou sphérique. Nous apprenons à écrire des opérateurs différentiels en coordonnées curvilignes et à changer de variables dans des intégrales multidimensionnelles en utilisant le jacobien de la transformation.

Inclus

12 vidéos24 lectures5 quizzes

Les champs scalaires ou vectoriels peuvent être intégrés sur des courbes ou des surfaces. Nous apprenons à prendre l'intégrale de ligne d'un champ scalaire et à l'utiliser pour calculer les longueurs d'arc. Nous apprenons ensuite à prendre l'intégrale de ligne d'un champ vectoriel en prenant le produit point du champ vectoriel avec les vecteurs unitaires tangents à la courbe. L'examen de l'intégrale de ligne d'un champ de force aboutit au théorème travail-énergie. Ensuite, nous apprenons à prendre l'intégrale de surface d'un champ scalaire et à utiliser l'intégrale de surface pour calculer les surfaces. Nous apprenons ensuite à calculer l'intégrale de surface d'un champ de vecteurs en effectuant le produit de points du champ de vecteurs avec le vecteur normal unitaire à la surface. L'intégrale de surface d'un champ de vitesse est utilisée pour définir le flux de masse d'un fluide à travers une surface.

Inclus

9 vidéos11 lectures4 quizzes

Le théorème fondamental du calcul relie l'intégration à la différenciation. Nous apprenons ici les théorèmes fondamentaux du calcul vectoriel qui y sont liés. Il s'agit notamment du théorème du gradient, du théorème de la divergence et du théorème de Stokes. Nous montrons comment ces théorèmes sont utilisés pour dériver les équations de continuité et la loi de conservation de l'énergie. Nous montrons comment définir la divergence et le curl sous forme libre de coordonnées, et comment convertir la version intégrale des équations de Maxwell sous forme différentielle.

Inclus

13 vidéos21 lectures5 quizzes

Instructeur

Évaluations de l’enseignant
4.8 (419 évaluations)
Jeffrey R. Chasnov

Enseignant de premier plan

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

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JS
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Révisé le 19 avr. 2021

KO
4

Révisé le 17 juil. 2020

BP
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Révisé le 14 mai 2021

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