Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)

Applied Math for Materials Science and Engineering (Part 2)

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Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)

Applied Math for Materials Science and Engineering (Part 2)

Seungbum Hong

Instructeur : Seungbum Hong

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Apply multiple integration in Cartesian, cylindrical, and spherical coordinates to calculate physical properties like moments of inertia.

  • Determine series convergence using comparison, ratio, and integral tests, and represent functions as Taylor and power series.

  • Use complex numbers and Euler's formula to solve differential equations for engineering systems such as LCR circuits.

  • Transform area and volume elements between coordinate systems using the Jacobian and scale factors.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Geometry
  • Catégorie : Mechanics
  • Catégorie : Advanced Mathematics
  • Catégorie : Integral Calculus
  • Catégorie : Trigonometry
  • Catégorie : Mathematical Modeling
  • Catégorie : Calculus
  • Catégorie : Mathematical Theory & Analysis
  • Catégorie : Applied Mathematics
  • Catégorie : Engineering Analysis
  • Catégorie : Engineering
  • Catégorie : Differential Equations
  • Catégorie : Electrical Engineering

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avril 2026

Évaluations

7 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 4 modules dans ce cours

In this module, you'll learn how to perform multiple integration, starting with geometric volume calculations for spheres and cones, then expanding to more complex geometries. You'll work across three coordinate systems (Cartesian, cylindrical, and spherical) and discover why the Jacobian and scale factors are essential when transforming between them. By the end of the module, you'll apply these tools to calculate solid angles and moments of inertia, physical quantities that appear throughout materials science and engineering.

Inclus

9 vidéos5 lectures2 devoirs

This module focuses on the convergence criteria for infinite series, covering essential tools such as the comparison, ratio, and integral tests. You will delve into Taylor and power series to understand how functions are represented as polynomials within a specific radius of convergence. Next you will apply these techniques to approximate complex physical laws in relativistic mechanics and perform term-by-term calculus to solve advanced engineering problems.

Inclus

14 vidéos5 lectures2 devoirs

Complex numbers are far more than abstract math, they're a powerful tool for solving real engineering problems. This module introduces the definition and basic operations of complex numbers, transitioning from Cartesian form to polar representation. Using Euler’s formula, you will explore the profound relationship between complex exponentials and trigonometric functions. You will apply these mathematical tools to analyse LCR electrical circuits, learning to solve differential equations by reducing them to algebraic forms using impedance and phase analysis. This technique is one you will use repeatedly in electrical engineering and physics.

Inclus

16 vidéos8 lectures2 devoirs

This module provides a comprehensive evaluation of the core concepts of Applied Math for Materials Science and Engineering. You will demonstrate your ability to integrate across multiple coordinate systems, test series for convergence, apply Taylor approximations, and use complex number techniques to solve engineering problems. The final exam evaluates your proficiency in constructing mathematical models and analysing materials science and engineering systems through diverse coordinate systems and approximation methods.

Inclus

1 devoir

Instructeur

Seungbum Hong
Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)
7 Cours55 873 apprenants

Offert par

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