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Ondes de plasma: modèle à deux fluides
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Séances de cours associées (56)
Ondes de plasma: propagation et modes
Explore la propagation et les modes des ondes de plasma, y compris les ondes R et L, les ondes Langmuir et la rotation de Faraday.
Ondes de plasma : atténuation et résonance
Explore les ondes de plasma, en mettant l'accent sur les effets d'amortissement et de résonance sur l'échange d'énergie dans le système.
Ondes de plasma: caractéristiques et magnétisation
Explore les caractéristiques des ondes de plasma dans le plasma magnétisé et discute des résonances décalées Doppler.
Instabilités plasmatiques : études de cas
Analyser les instabilités plasmatiques à travers des études de cas, en explorant les implications des racines dans le plan complexe.
Système Vlasov-Maxwell : analyse des ondes plasma
Explore le système Vlasov-Maxwell pour analyser les ondes plasmatiques dans un plasma non aimanté.
Landau Damping en physique des plasmas
Couvre le concept d'amortissement Landau en physique des plasmas, en se concentrant sur l'interaction entre les ondes et les particules.
MHD Plasma Approximation
Couvre l'approximation du plasma MHD, en discutant des phénomènes macroscopiques et des vitesses de phase.
Perte d'énergie plasmatique: paramètre d'impact et criblage de Debye
Couvre la perte d'énergie dans le plasma en raison des intervalles de paramètres d'impact et des effets de dépistage de Debye.
Physique du Plasma II: Dynamique du Plasma Non-linéaire
Explore les phénomènes non linéaires en physique des plasmas, en se concentrant sur les ondes acoustiques ioniques et l'équation de Korteweg de Vries.
Continuation analytique : théorème des résidus
Couvre le concept de continuation analytique et l'application du théorème des résidus pour résoudre des fonctions.
Laplace Transform: Continuation Analytique
Couvre la transformée de Laplace, ses propriétés et le concept de continuation analytique.
Modèle à deux fluides plasmatiques
Explore le modèle à deux fluides en physique des plasmas, en se concentrant sur les conditions de linéarisation et d'équilibre.
Simulation de marche aléatoire : Coefficient moyen de déplacement et de diffusion
Couvre la simulation aléatoire de marche, le déplacement moyen et les calculs de coefficient de diffusion pour les particules faiblement ionisées.
Résistance au plasma : collisions coulombiennes et équation du momentum
Couvre la résistivité du plasma, les collisions coulombiennes et l'équation de l'élan dans le plasma.
Lois de conservation en physique des plasmas
Couvre les lois de conservation en physique des plasmas, en mettant l'accent sur l'entropie, l'énergie et la conservation de l'élan.
Les vagues de plasma: propriétés et fréquences
MOOC: Physique des plasmas : Introduction
Explore les propriétés des ondes plasmatiques, en mettant l'accent sur la dispersion, la coupure, les fréquences de résonance et les modes d'onde.
Ondes à deux flots
MOOC: Physique des plasmas : Introduction
Explore les ondes à deux fluides en physique du plasma, en discutant des relations de dispersion et des caractéristiques de propagation des vagues.
Signification physique des termes dans les ondes acoustiques
Explore l'interprétation physique des termes dans les équations des ondes acoustiques et l'équilibre entre l'inclinaison des ondes et la dispersion linéaire.
Sans titre
Magnétohydrodynamique: Physique du plasma
Couvre la physique des plasmas, mettant l'accent sur la magnétohydrodynamique et les processus de conversion d'énergie.
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