プラズマ封じ込めで粒子の挙動を改善するためにエスケープベイスンを研究中。
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最先端の科学をわかりやすく解説
プラズマ封じ込めで粒子の挙動を改善するためにエスケープベイスンを研究中。
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QI ステラレーターを見て、その核融合研究における重要性について。
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Xポイントの概要と核融合の安定性における役割。
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プラズマ中の荷電粒子と光の相互作用を理解すること。
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融合炉の壁のポテンシャルな解決策として、液体金属を探る。
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スターリレーター設計における粒子の衝突が核融合に与える影響を探る。
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ブラックホール、磁力、エネルギー抽出法を探究中。
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科学者たちはプラズマ地震学を使ってプラズマの中の電場を研究してるよ。
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宇宙線が磁場にどう影響して不安定さを作るかを探ってる。
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科学者たちは、核融合エネルギーの進展のためにスクレープオフ層の粒子の動きを測定してる。
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ランドウ減衰がプラズマシステムのエネルギー交換にどう影響するか学ぼう。
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イオン温度の研究は、核融合エネルギーの開発に役立つんだ。
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プラズマエッジフローが核融合技術で果たす役割とその影響を知ろう。
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ホールラウム内の衝撃波とそれが核融合エネルギーに与える影響についての研究。
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バネマン不安定性はプラズマ内の電子とイオンの複雑な相互作用を明らかにする。
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シグナスX-1に関する発見が、ブラックホールや星の進化についての知識を深めてるよ。
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研究によると、衝突が磁気ミラーにおける粒子の閉じ込めにどのように影響するかが明らかになった。
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プラズマ環境での位相空間ホールの相互作用と合併を探る。
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研究者たちは、核融合装置の乱流を管理するために空間的に変調されたプラズマプロファイルを提案しています。
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プラズマ研究におけるテスト粒子法と自己整合法の比較。
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プラズマの動きが太陽嵐と地球の技術にどう影響するかを明らかにする。
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新しい技術がステラレーターを最適化していて、核融合エネルギー生産のパフォーマンスを向上させてるんだ。
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磁気再接続の魅力的なプロセスとその宇宙的な影響を発見しよう。
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カオスなシステムが反応速度やエネルギー分布にどう影響するかを発見しよう。
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フェムト秒レーザーは、技術においてワクワクする可能性のあるプラズマ波を作り出す。
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冷たい磁化プラズマの秘密を明らかにして、核融合エネルギーにおける彼らの役割を探ろう。
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クリーンエネルギーのためのプラズマの安定性の秘密を解き明かす。
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水素のイオン化が太陽の動きとダイナミクスにどう影響するかを知ろう。
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プラズマシミュレーションの精度を向上させる方法について学ぼう。
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アルヴェンパルスが太陽活動を形作り、宇宙天気に影響を与える方法を見てみよう。
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プラズマが核融合エネルギーの効率にどう影響するかを探る。
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電子が地球の磁気尾でどう加熱され、相互作用するかを発見しよう。
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太陽の大気を形作っている隠れた活動を発見しよう。
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太陽の大気のダイナミックなEUV波をもっと詳しく見てみよう。
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プラズマの挙動が核融合エネルギー研究にどんな影響を与えるか探ってみよう。
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研究者たちは、核融合の効率を高めるためにスターラレーターの乱流に取り組んでいる。
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ネガティブトライアングularityがプラズマの安定性と核融合エネルギー効率をどう改善するかを発見しよう。
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