Cet article examine comment les planètes se déplacent dans les disques protoplanétaires.
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La science de pointe expliquée simplement
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Un aperçu du rôle de l'IRM dans les disques d'accrétion turbulents.
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Cette étude montre comment la metallicité influence la formation des étoiles à travers la dynamique des nuages moléculaires.
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Comprendre comment les trous dans les disques protoplanétaires affectent le déplacement de la matière et la formation des planètes.
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Utiliser l'apprentissage automatique pour améliorer les simulations de turbulence grâce à des méthodes de superrésolution.
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L'influence du nombre de Mach et de la température des parois sur le comportement des fluides.
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Étudier comment la largeur du canal influence les caractéristiques de turbulence des fluides.
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Cet article examine le comportement de la turbulence dans les fluides en rotation avec des différences de température.
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Un aperçu des champs magnétiques turbulents pendant les collisions de étoiles à neutrons.
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De nouvelles découvertes montrent comment la turbulence du vent solaire influence la météo spatiale.
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Une nouvelle méthode améliore la clarté des images à travers la turbulence dans l'air et l'eau.
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Examiner comment les champs magnétiques influencent le mélange et la croissance du gaz froid dans la turbulence.
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Explorer le comportement des fluides dans les étoiles à neutrons et les défis liés à la modélisation de leurs fusions.
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Les ordinateurs quantiques ont du mal à gérer les systèmes chaotiques et turbulents.
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Enquête sur comment les particules chargées gagnent de l'énergie dans des environnements magnétiques complexes.
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Un aperçu de comment la turbulence intégrable éclaire notre compréhension des vagues non linéaires.
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Cette étude montre comment les champs magnétiques influencent l'évolution des nuages moléculaires et la formation des étoiles.
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Un aperçu de comment la turbulence localisée affecte la dynamique des fluides.
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Les champs magnétiques dans les amas de galaxies influencent la dynamique du milieu intracluster.
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Cette étude examine le comportement de la turbulence dans les villes sous des conditions de flux d'air changeantes.
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Une étude révèle comment les variations de pression influencent le mouvement de l'air dans les environnements urbains.
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De nouvelles recherches améliorent notre compréhension de l'impact de la turbulence sur la formation des planètes.
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Cet article explore le lien entre les transitions de phase, les ondes gravitationnelles et les champs magnétiques.
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Des recherches montrent des manières de rendre les éoliennes plus silencieuses en utilisant des designs de pales dentelées.
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Cet article examine comment la rotation influence le transfert de chaleur dans les fluides via la convection de Rayleigh-Bénard.
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Une étude des champs magnétiques et des rayons cosmiques dans la région de Monogem.
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Examiner l'anomalie chirale et son rôle dans la génération de champs magnétiques dans des environnements à haute énergie.
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La recherche montre comment la turbulence active change en fonction de la hauteur de confinement et de la taille des bactéries.
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Explorer le rôle des GANs dans la modélisation atmosphérique pour des prévisions météo améliorées.
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Une étude sur la turbulence utilisant un modèle unique pour le transfert d'énergie.
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Découvre comment le vent influence la dynamique de l'eau et crée de la turbulence sous la surface.
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Une nouvelle méthode améliore l'estimation des coefficients de dynamo dans les systèmes astrophysiques.
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Un aperçu des solitons dissipatifs et de leur importance dans les systèmes non linéaires.
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Examiner comment le nombre de Prandtl influence la turbulence et les taux de mélange en dynamique des fluides.
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Cet article examine comment la turbulence affecte les ondes kink dans la couronne solaire.
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Enquête sur comment la foudre peut influencer la formation des planètes dans les disques protoplanétaires.
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Explorer un nouveau modèle pour améliorer les performances de communication optique sous-marine.
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Examiner comment la convection rotative affecte les mouvements de fluides dans les étoiles et les planètes.
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Étude de comment les mouvements de plasma créent des champs magnétiques dans les corps célestes.
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Une étude montre comment la reconnexion magnétique turbulente accélère des particules dans des environnements cosmiques.
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