Examinando cómo la energía electromagnética se convierte en formas cinéticas y térmicas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Examinando cómo la energía electromagnética se convierte en formas cinéticas y térmicas.
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Nuevos métodos mejoran el seguimiento de partículas en entornos astrofísicos complejos.
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Un estudio revela información sobre la turbulencia del plasma y su comportamiento con el método de giromomento.
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Investigando el comportamiento de partículas atrapadas en stellarators y tokamaks.
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Nuevos métodos mejoran el análisis de la dinámica de plasma no-Maxwelliano usando dispersión de Thomson.
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Un enfoque fresco para modelar comportamientos complejos de fluidos usando estructuras hamiltonianas.
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Un estudio revela interacciones complejas de partículas cargadas en plasmas.
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Investigando colisiones de plasma a alta velocidad y sus implicaciones para la generación de energía.
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Este artículo explora el movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos.
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Los nulos magnéticos juegan un papel clave en los campos magnéticos y el flujo de energía.
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Los tubos de choque permiten a los científicos analizar el comportamiento de los gases bajo alta presión y temperatura.
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Un nuevo marco mejora las simulaciones de plasma para aplicaciones científicas.
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Los espejos de plasma innovadores mejoran la tecnología de aceleración láser para la generación compacta de electrones.
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Estudio de cómo los movimientos del plasma crean campos magnéticos en cuerpos celestes.
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Examinando la interacción de electrones con ondas de modo whistler en el espacio.
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Investigando cómo se comportan los electrones del viento solar cerca del choque de choque de la Tierra.
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La investigación revela cómo se comportan las ondas de radio solares mientras viajan por el espacio.
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Los investigadores estudian átomos de Rydberg en neón para mejorar las tecnologías de detección.
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Este estudio examina las ondas magnetosónicas generadas por toros compactos en campos magnéticos.
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Un estudio revela cómo la reconexión magnética turbulenta acelera partículas en entornos cósmicos.
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La investigación sobre nanotubos de carbono muestra potencial para aplicaciones de aceleración de partículas.
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Las cuerdas de flujo magnético juegan un papel clave en los fenómenos solares.
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Este estudio examina el papel de las reglas de saturación en el modelado del transporte en plasma.
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Nuevos modelos mejoran las predicciones para experimentos con láseres de alta intensidad en física cuántica.
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Un estudio de las capas de corriente y sus inestabilidades en la atmósfera del Sol.
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Estudios recientes revelan el papel de los campos magnéticos a pequeña escala en la corona del Sol.
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Los objetivos de espuma innovadores podrían mejorar la producción de energía de fusión proton-boro.
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Una mirada al enfriamiento térmico y sus efectos en el comportamiento del plasma en reactores de fusión.
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Los investigadores usan simulaciones en 3D para mejorar nuestra comprensión de las erupciones solares.
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Explorando cómo los electrones fugados impactan la estabilidad del tokamak y la investigación sobre fusión.
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Investigando los efectos de la RM en la materia que cae en agujeros negros.
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Investigando los procesos de calentamiento del viento solar y sus efectos en el clima espacial.
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La investigación revela los mecanismos detrás de la aceleración de rayos cósmicos en choques astrofísicos.
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Nuevas técnicas prometen aceleración de partículas de alta energía usando métodos de campo de despertar láser.
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Los investigadores estudian la dinámica del plasma para mejorar las predicciones de energía de fusión.
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Una mirada a cómo la opacidad afecta el transporte de energía en las estrellas, centrándose en los iones de hierro.
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Aprende cómo el hierro afecta el comportamiento de la luz en entornos estelares.
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Cómo el plasma afecta el comportamiento atómico y las interacciones con la luz.
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Este artículo explora cómo los iones de hierro afectan el transporte de energía en las estrellas.
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La investigación de la misión MMS revela información clave sobre las fluctuaciones magnéticas.
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