Explore les émissions de rayonnement, les facteurs d'absorption et l'échange de chaleur entre les surfaces, y compris la dynamique du corps noir et les caractéristiques d'absorption des gaz.
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.
Explique le fonctionnement des neutrinos et des télescopes gravitationnels, les événements mondiaux d'astronomie et le problème des neutrinos solaires.
Couvre le rôle des photons dans le transport de l'énergie, la mesure de l'énergie en astrophysique, la distribution de l'énergie des photons et divers phénomènes de rayonnement.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.
Explore l'équilibre énergétique de la Terre, y compris l'interaction du rayonnement solaire avec l'atmosphère et la surface, le rayonnement du corps noir et les processus atmosphériques.
Explore les atomes et les lignes de rayonnement, couvrant la largeur des lignes, l'élargissement de la durée de vie et les mécanismes d'élargissement, y compris les effets Lorentzian et Doppler.
Explore l'échange de rayonnement, le transfert de chaleur, l'émission, l'absorption et les lois régissant le rayonnement thermique entre différentes surfaces et matériaux.