Una mirada al principio de mínima acción y su papel en la física.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada al principio de mínima acción y su papel en la física.
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Este estudio resalta los efectos de la dirección del calentamiento en el flujo de dióxido de carbono y la transferencia de calor.
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Una mirada a cómo los intrusos afectan los materiales granulares y su movimiento.
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Explorando el comportamiento caótico en la dinámica de fluidos a través de los hallazgos del flujo Taylor-Couette.
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Explora el papel del Método de Lattice Boltzmann en el estudio de flujos multifásicos.
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Un enfoque novedoso une la dinámica de sólidos y fluidos a través de mapas de flujo de partículas.
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Destacan investigaciones que utilizan funciones de influencia para mejorar el rendimiento de PINN en problemas físicos.
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Explorando la relación entre el flujo de fluidos y las propiedades de la superficie.
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Examinando cómo interactúan los fluidos y los sólidos en situaciones cotidianas.
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Una visión general de la superfluidez y su modelado matemático con las ecuaciones HVBK.
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Presentamos L/SES, un método para analizar la turbulencia de manera eficiente y precisa.
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Explorando el papel de las olas internas en el comportamiento del océano y la transferencia de energía.
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Explora cómo funciona la adhesión en materiales suaves y entornos húmedos.
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Este artículo explica la entropía excesiva y su importancia en los fluidos de Yukawa.
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Una mirada a la ecuación KdV y sus implicaciones para el comportamiento de las olas.
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uniGasFoam mejora cómo estudiamos los gases en entornos de baja densidad.
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Aprende cómo se comportan los fluidos Brinkman bajo diferentes fuerzas en varios entornos.
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Las redes neuronales racionales mejoran la precisión y eficiencia de la dinámica de fluidos en simulaciones.
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Descubre el método SALT para mejorar la modelización de la dinámica de fluidos.
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Mejorando simulaciones de flujos de fluidos multifásicos usando tecnología moderna de GPU.
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Métodos para mejorar la eficiencia en la simulación de flujos turbulentos complejos.
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Un estudio sobre cómo las simetrías moldean los comportamientos del flujo de fluidos.
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Nuevo método mejora la eficiencia y precisión en simulaciones astrofísicas.
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Este estudio examina el comportamiento de fluidos y los patrones de onda en tuberías curvas.
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Presentando un nuevo método para el modelo de consolidación de Biot usando técnicas de Boltzmann en red.
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La investigación sobre gotas que caminan revela información sobre la física clásica y cuántica.
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La investigación revela que la alta densidad de partículas cambia el enfoque hacia las paredes exteriores en dispositivos microfluídicos.
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La investigación usa Redes Neurales Gráficas para predecir cadenas de fuerzas en suspensiones densas.
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Un nuevo enfoque mejora las predicciones para la turbulencia compresible en dinámica de fluidos.
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Un método para modelar de manera eficiente sistemas complejos, manteniendo propiedades clave.
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Un estudio sobre cómo las fluctuaciones térmicas afectan la dinámica de fluidos en condiciones turbulentas.
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Este artículo examina cómo se comportan los fluidos en las rocas subterráneas y sus implicaciones.
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Nuevos enfoques mejoran la modelación de comportamientos físicos en geometrías variadas.
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Analizando los factores que afectan la estabilidad del flujo en canales porosos.
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Combinar el aprendizaje automático con métodos tradicionales mejora las predicciones de turbulencia y la eficiencia.
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Un nuevo método mejora la distribución de partículas en simulaciones SPH para mayor precisión.
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Una mirada a cómo se comportan los vesículos multicomponentes en flujo y su relevancia en biología.
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Una mirada a cómo funcionan los chorros de Eckart y sus aplicaciones prácticas.
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Este artículo habla de un nuevo método para mejorar las simulaciones en magnetohidrodinámica.
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Una mirada a las soluciones de gas de solitones y su impacto en las ondas no lineales.
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