Cette spécialisation a été développée pour l'étudiant de premier cycle avancé en génie mécanique ou aérospatial ou l'étudiant de deuxième cycle qui possède déjà une solide formation en thermodynamique de premier cycle en génie et qui est prêt à s'attaquer aux principes fondamentaux sous-jacents du sujet. Il est conçu pour ceux qui entrent dans des domaines avancés tels que la combustion, la dynamique des gaz à haute température, les sciences de l'environnement ou le traitement des matériaux, ou qui souhaitent acquérir des connaissances de base pour comprendre les techniques expérimentales avancées de diagnostic dans ces domaines ou dans des domaines similaires. Il couvre la relation entre la thermodynamique macroscopique et microscopique et déduit les propriétés des gaz, des liquides et des solides. Il couvre également le comportement hors équilibre tel qu'on le trouve dans la théorie cinétique et la cinétique chimique. La principale innovation est l'utilisation de l'approche postulatoire pour introduire les concepts fondamentaux et le lien très clair entre la thermodynamique macroscopique et la thermodynamique microscopique. En introduisant les idées de base à l'aide de postulats, les étudiants disposent d'un moyen très simple de réfléchir à des concepts importants, notamment l'entropie et la température, les ensembles et la mécanique quantique.

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Spécialisation Thermodynamique statistique

Instructeur : John W. Daily
14 181 déjà inscrits
Inclus avec
(467 avis)
Expérience recommandée
(467 avis)
Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Comprendre comment les propriétés microscopiques des atomes et des molécules sont liées aux propriétés thermodynamiques classiques et à certains phénomènes hors équilibre.
Analyser et estimer le comportement des matériaux thermodynamiques et obtenir les propriétés d'équilibre et de non-équilibre appropriées.
Appliquer certaines compétences informatiques à la thermodynamique statistique.
Vue d'ensemble
Compétences que vous acquerrez
- Physics
- Mechanics
- Engineering Analysis
- Thermal Management
- Statistical Methods
- Simulation and Simulation Software
- Chemistry
- Engineering
- Differential Equations
- Engineering Calculations
- Chemical Engineering
- Numerical Analysis
- Applied Mathematics
- Mechanical Engineering
- Materials science
- Mathematical Modeling
- Physical Science
- Probability Distribution
- Simulations
- Quantitative Research
Ce qui est inclus

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Améliorez votre expertise en la matière
- Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
- Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
- Développez une compréhension approfondie de concepts clés
- Obtenez un certificat professionnel auprès de University of Colorado Boulder

Spécialisation - série de 5 cours
Ce que vous apprendrez
Expliquer les concepts de température, de pression thermodynamique et de potentiel chimique dans une perspective postulatoire
Résumer le rôle de la relation fondamentale dans l'établissement de liens entre la structure atomique/moléculaire et les propriétés macroscopiques
Compétences que vous acquerrez
Ce que vous apprendrez
Décrire la relation entre l'équation d'onde de Schrödinger et le comportement structurel atomique/moléculaire
Démontrer une compréhension de la chimie quantique moderne méthodes de résolution numérique de l'équation des ondes
Analyser le rôle de la mécanique quantique dans l'explication du comportement structurel atomique et moléculaire
Compétences que vous acquerrez
Ce que vous apprendrez
Analyser le comportement des gaz idéaux monatomiques, diatomiques et polyatomiques dans diverses conditions
Décrire la distinction entre les gaz idéaux purs et les mélanges de gaz idéaux, ainsi que leurs applications industrielles
Identifier les éléments clés des fonctions de partition utilisées pour décrire les mouvements de translation, de rotation, de vibration et les mouvements électroniques
Compétences que vous acquerrez
Ce que vous apprendrez
Analyser l'impact des forces intermoléculaires sur la transition des gaz vers les liquides lorsque la densité augmente
Évaluer la stabilité d'un système thermodynamique lorsqu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide en réponse à de petites perturbations
Évaluer le rôle de la fonction de distribution radiale (RDF) dans la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides
Décrire le comportement des solides cristallins à l'aide de la thermodynamique statistique simple
Compétences que vous acquerrez
Ce que vous apprendrez
Reconnaître le rôle des méthodes spectroscopiques dans la détermination de l'état thermodynamique d'un système
Utiliser l'équation de Boltzmann et la solution de Chapman-Enskog pour déterminer les propriétés de transport dans les gaz et les liquides denses
Analyser l'impact des vitesses de réaction et des constantes de vitesse sur les applications fluides/thermiques telles que la combustion
Compétences que vous acquerrez
Obtenez un certificat professionnel
Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.
Instructeur

Offert par
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Foire Aux Questions
L'ensemble des cours est conçu pour être équivalent à un cours d'un semestre complet. Il se compose de cinq cours, chacun comportant trois modules, à l'exception du cours 4 qui en comporte quatre, pour un total de seize modules. Si vous suivez environ un module par semaine, vous terminerez la Specializations en une quinzaine de semaines.
Thermodynamique de l'ingénieur de premier cycle
Cela dépend de votre formation. Les trois premiers cours sont étroitement liés. Les cours 4 et 5 dépendent d'une compréhension de la thermodynamique statistique.
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