Séance de cours

Contraintes en dynamique moléculaire : introduction

Séances de cours associées (31)
Mécanique analytique : Formalisme lagrange
Couvre les limites du formalisme lagrange et la transition vers le formalisme hamiltonien pour les variables dynamiques.
Mécanique classique et dynamique moléculaire
Couvre la mécanique classique, la dynamique moléculaire, les intégrateurs, les simulations à température constante et les calculs de point de fusion pour l'aluminium.
Méthode LagrangeMOOC: Mécanique de Newton
Couvre la méthode de Lagrange pour exprimer des contraintes et des degrés de liberté en mécanique en utilisant des coordonnées généralisées.
Simulations de dynamique moléculaire : économie d'énergie
Explore la conservation de l'énergie dans les systèmes hamiltoniens, l'intégration numérique, les choix de pas temporels et les algorithmes de contraintes dans les simulations de dynamique moléculaire.
Le mouvement brownien : la nature moléculaire révélée
Explore l'histoire, les modèles mathématiques et les techniques expérimentales du mouvement brownien, révélant sa nature moléculaire et son importance en biologie cellulaire.
Modélisation hiérarchique à plusieurs échelles des systèmes moléculaires
Explore les tendances et les défis de la modélisation de systèmes moléculaires complexes à l'aide d'approches hiérarchiques à plusieurs échelles, couvrant les échelles de durée, les simulations atomistes et les techniques d'appariement des forces.
Dynamique moléculaire : intégration des équations de Newton
Explore la dynamique moléculaire, intégrant les équations de Newton pour faire bouger les atomes selon les forces interatomiques.
Tendeur d'un tambour rotatif: mécanique vibratoire
Analyse un système de tension pour un tambour rotatif en utilisant les équations de Lagrange.
Optimisation avec les multiplicateurs Lagrange
Couvre les techniques d'optimisation avancées en utilisant des multiplicateurs Lagrange pour trouver l'extrémité des fonctions soumises à des contraintes.
Block Tiré par un printemps : Dynamique
Couvre la dynamique d'un bloc connecté à un ressort, dérivant des équations de mouvement et de résolution pour les points de temps clés.

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