Une nouvelle méthode améliore la précision dans la prédiction du comportement des électrons dans des conditions hypersoniques.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode améliore la précision dans la prédiction du comportement des électrons dans des conditions hypersoniques.
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Apprends comment les éruptions solaires mènent à la pluie coronale, influençant la météo spatiale et l'atmosphère du Soleil.
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Un nouveau modèle améliore l'analyse en temps réel du plasma pour la recherche sur la fusion.
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Cet article examine comment les collisions affectent les modes d'ondes dans les plasmas.
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Les chercheurs utilisent des simulations pour étudier le comportement des cristaux d'ions pour la science quantique.
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La Parker Solar Probe révèle des motifs clés dans les fluctuations du vent solaire et leurs origines.
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Cet article parle d'une nouvelle méthode pour étudier l'anisotropie du plasma en utilisant les équations CGL.
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Examiner comment les ondes et les particules s'influencent mutuellement dans l'espace.
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De nouvelles découvertes sur la reconnexion uniquement par les électrons révèlent comment le plasma se comporte sous la turbulence.
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Cette étude révèle de nouvelles idées sur la turbulence dans les environnements spatiaux.
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Des chercheurs améliorent les simulations de plasma grâce à une nouvelle méthode d'intégration numérique.
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Un aperçu de l'impact de la viscosité à grande échelle sur les plasmas, en se concentrant sur les ions diatomiques.
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Examiner l'impact des modes d'ITG sur la turbulence dans les dispositifs de fusion.
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De nouveaux designs améliorent la stabilité et l'efficacité dans la génération d'énergie par fusion.
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Des techniques de laser innovantes promettent une production de positrons plus rapide pour la recherche.
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Une étude sur les techniques radar pour suivre la turbulence de plasma dans l'ionosphère.
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Un aperçu des mouvements complexes et des interactions des oscillations des taches solaires.
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Les GAMs jouent un rôle crucial dans le comportement du plasma et le confinement d'énergie dans les réacteurs de fusion.
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Cet article examine comment les cristaux en mosaïque affectent les mesures de rayons X dans des systèmes à haute énergie.
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La recherche sur les îles magnétiques améliore la stabilité du plasma et prévient les disruptions dans les tokamaks.
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Des recherches montrent une émission de rayons X rétro efficace à partir de plasma sous des impulsions laser courtes.
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Les rayons cosmiques influencent le comportement des galaxies et la formation des étoiles à travers leurs interactions.
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Des recherches sur les ions très chargés améliorent la précision des horloges atomiques.
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La recherche examine comment la reconnexion magnétique affecte les événements solaires et la libération d'énergie.
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L'injection de billes éclatées propose des solutions pour gérer la chaleur pendant les disruptions de fusion.
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Un aperçu de comment les flux d'électrons affectent les satellites et la météo spatiale.
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Analyser des particules solaires pour prévoir leurs effets sur la technologie et les astronautes.
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TORAX est un simulateur open-source conçu pour la recherche sur le plasma dans les tokamaks.
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Le dépistage plasma influence le comportement des électrons et les transitions atomiques dans des environnements de plasma dense.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité et les performances des dispositifs de fusion.
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Recherche sur le comportement des faisceaux de particules dans le plasma pour de meilleurs accélérateurs.
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Des recherches montrent comment les ondes polarisées circulaires influencent le chauffage du vent solaire.
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La recherche se concentre sur la gestion des disruptions de plasma pour améliorer la sécurité des réacteurs à fusion.
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De nouvelles méthodes dans les interactions laser-plasma boostent la technologie d'accélération des électrons.
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Un aperçu des sous-orages et de leurs effets sur l'environnement magnétique de la Terre.
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Examiner comment un bon filtrage influence les réactions nucléaires dans l'univers primordial.
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La radiation THz montre un bon potentiel dans des domaines variés comme la sécurité et la médecine.
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Une approche hybride pour étudier les magnétosphères des pulsars révèle des comportements clés.
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Examiner les forces façonnant les nuages moléculaires et leur rôle dans la formation des étoiles.
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Les ondes gravitationnelles jouent un rôle clé dans la dynamique atmosphérique et les motifs météorologiques.
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