Physique des systèmes complexes
Les concepts fondamentaux de la physique ont été élaborés à partir
d'observations faites dans des situations expérimentales les plus simples
possibles. En effet, il aurait été impossible d'expliquer d'emblée le mouvement d'un parachute sans avoir au préalable étudié la chute des corps,
puis ultérieurement le rôle des forces de frottement, etc. Les physiciens
considèrent que leurs lois ont cependant une portée universelle et doivent pouvoir expliquer tous les systèmes rencontrés dans l'univers, aussi
complexes soient-ils. Seulement, même si le comportement de chaque
particule d'un système complexe est régi par ces lois, leur trop grand
nombre rend matériellement inexploitable l'étude de leur comportement individuel ce qui, de toute façon, serait inutile puisqu'au niveau
macroscopique nous ne percevons que l'effet de leur comportement
moyen.
L'objectif de cet ouvrage consiste à montrer comment il est possible de
partir des lois fondamentales pour aboutir à la description thermodynamique, statistique, voire phénoménologique du comportement des
systèmes complexes constitués de gaz, de solides déformables ou non,
de liquides, puis enfin le comportement des ondes électromagnétiques
dans la matière.
Le contenu est particulièrement adapté à la licence de physique et
devrait être utile autant aux étudiants qu'aux professeurs désireux
d'acquérir une vision synthétique. Ce livre fait suite à l'ouvrage L'évolution
des concepts de la physique de Newton à nos jours publié par l'auteur
aux éditions Ellipses.
Jean-Louis Farvacque, professeur émérite de /'université de Lille, directeur du
Laboratoire de Structure et Propriétés de l'État Solide (université de Lille, CNRS)
de 7 990 à 2000, a dédié toute son activité de recherche à /'étude des relations
entre la microstructure des matériaux réels (défauts de structure) et leurs propriétés d'usage tant dans le domaine de la métallurgie des matériaux que dans
le domaine des propriétés optoélectroniques.
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