この研究は、圧縮性流体における衝撃波の挙動を時間とともに探るものだよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
この研究は、圧縮性流体における衝撃波の挙動を時間とともに探るものだよ。
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粘度が宇宙の加速膨張にどう影響するかを調べてる。
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この記事では、複雑な形状の流体力学と熱移動を分析するための高度な手法を紹介するよ。
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孤立波がわずかな扰乱の下でどのように形を保つかを調べている。
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引力と斥力を通じて、グループが圧力なしにどう動くかについての研究。
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研究が明らかにしたのは、マグネト・コリオリモードが地球の磁場の変動にどう影響するかってことだよ。
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研究によると、AIを使って流体の流れの予測を改善するのに期待が持たれているよ。
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新しい方法が過酷な核条件下での流体力学の理解を深める。
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キャピラリー駆動の流れの中でポリマーがストレスにどう反応するかを調べる。
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研究によると、壁の導電性が磁場内の流体の動きにどれだけ影響するかが明らかになった。
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新しい手法が流体力学のナビエ-ストークス方程式の解法を向上させる。
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ランダムな力が2次元の流体の流れにどう影響するかを見てみる。
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新しい方法が流体シミュレーションでの人工音波を減らす。
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流体と構造がお互いにどう影響し合うか、特にランダムな条件下で調べてるよ。
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新しい方法が先進的なメッシュ技術を使って対流支配モデルの精度を向上させてるよ。
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この研究は、横方向の力が流体の動きと熱輸送に与える影響を調べてる。
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新しいモデリングアプローチが粒子を含む流体力学の予測を向上させる。
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数学物理における衝撃波とその進化するインターフェースの研究。
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新しいアルゴリズムがシフトPOD法を強化して、流体力学のモデリングがより良くなるよ。
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新しい壁モデルが、計算コストを下げながら乱流の予測精度を向上させる。
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流体内の楕円体粒子の挙動を調べるためにラティス・ボルツマン法を使う。
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新しいアプローチは、フォレティックコロイドの複雑な相互作用を効果的にモデル化する。
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最近のモデルは、自然や産業システムにおける流体の乱れの理解を深めている。
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量子アニーリングを使ってコンピュータシステムの効果的な負荷分散を研究したよ。
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CoNFiLDモデルは、流体力学アプリケーションのための効率的な乱流シミュレーションを提供します。
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静かな液体に球が入るときの振る舞いを調べる。
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超臨界圧下の流体挙動を探ってエネルギー効率を高める。
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この研究は、水の流れがバチルス・サブチリスのバイオフィルムの成長にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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様々な表面形状における水の流れパターンを調べる。
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ExoCubedは、正方形の球面フォーマットを使ってもっと正確に惑星の大気をシミュレートするんだ。
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音が流体の流れの挙動やパターンの変化にどう影響するかを探る。
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この研究は、騒音が流体中の細長い粒子の動きにどんな影響を与えるかを調べているよ。
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水の波の動きがどう変わるかとその影響を調べる。
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流れる液体の中で小さな泳ぎ手がどんなふうに動くか調べてる。
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この研究は星の角運動量の動きにおける乱流の役割を調べてるよ。
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この研究は、温度や濃度が変わる中でのマイクロゲルの挙動をモデル化してるよ。
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液滴の動きに温度差がどう影響するかを調べてる。
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新しいモデルが流体力学のシミュレーションを強化して、いろんな業界に役立ってるよ。
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加熱されたパイプ内の熱伝達と流体の挙動を見てみよう。
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超流動ヘリウムにおけるケルビン-ヘルモルト不安定性とそのユニークな挙動を詳しく見てみよう。
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