Explore l'interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière, couvrant l'absorption, la diffusion, la réflexion et la réfraction, avec des exemples pratiques comme la couleur du ciel et l'obscurité de la lune.
Déplacez-vous dans les signatures quantiques du chaos, en analysant les distributions d'espacement des niveaux dans divers systèmes et les défis de l'observation de la répulsion des niveaux quadratiques.
Explique l'importance de comprendre les propriétés du filtre optique et de sélectionner les combinaisons appropriées pour la microscopie à fluorescence.
Plonge dans la façon dont les astronomes étudient les objets célestes à travers la lumière émise, en se concentrant sur différents types de spectres et leurs origines, y compris des exemples comme un filament d'ampoule et le spectre du Soleil.
Explore les principes des cavités et des lasers, y compris les résonateurs Fabry-Perot, les faisceaux gaussiens, les configurations de cavités et les processus d'émission stimulés par l'absorption et l'émission.
Explore l'interaction entre la lumière et la matière dans les systèmes quantiques, la formation d'exciton, les propriétés optiques des molécules et le couplage excitonique.
Explore l'échec de la théorie classique dans la description du rayonnement thermique, de la loi du rayonnement de Planck et du modèle quantique d'Einstein.
Explore les modèles atomiques de Thomson et Rutherford, en se concentrant sur l'interprétation des spectres atomiques et le développement du modèle de Bohr.
Couvre la microanalyse de rayons X à dispersion d'énergie, explorant la génération, la détection, la quantification et les défis de rayons X dans l'analyse élémentaire précise.
Explore le mécanisme proposé de réduction du CO2 par FeNi-CODH et la réduction sélective du CO2 à 2 électrons en CO, en soulignant le rôle de la liaison hydrogène.
Explore le concept de photon dans les ondes électromagnétiques, y compris l'énergie, la dynamique, les émissions par charges, la longueur de cohérence et le spectre électromagnétique.