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La fusion nucléaire et le projet ITER
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 03-12-2009
/ Unisciel
Simand Catherine
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Une série de ressources sur le réacteur expérimental ITER, un prototype de
réacteur nucléaire à fusion, actuellement en construction à Cadarache en Provence et destiné à vérifier, techniquement et scientifiquement,
que la fusion nucléaire pourrait devenir une source d'énergie à l'horizon 2050, en utilisant un tokamak pour confiner un plasma. Mot(s) clés libre(s) : fusion, fusion nucléaire, fusion thermonucléaire, iter, fusion magnétique, tokamak, tritium, deutérium, tore magnétique, Cadarache, énergie nucléaire, réacteur nucléaire
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L'imagerie médicale
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 08-06-2009
/ Unisciel
Simand Catherine
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Une série de ressources proposées par les sites ENS/DGESCO au sujet de l'imagerie médicale (radiologie, échographie, IRM...). Mot(s) clés libre(s) : imagerie médicale, image médicale, radiographie, radiologie, rayons X, RMN, IRM, résonance magnétique nucléaire, imagerie par résonance magnétique, imagerie ultrasonore, ultra-son, échographie
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Voir et comprendre les dysfonctionnements du cerveau
/ William ROSTENE, BioTV
/ 03-09-2002
/ Canal-U - OAI Archive
ROSTENE William
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Discussion sur les avancées récentes dans le domaine de l'imagerie cérébrale et de la transplantation de cellules neuronales chez le singe.GénériqueAnne Hervé Minvielle, Philippe Hantraye, William Rostène Mot(s) clés libre(s) : cerveau, imagerie cérébrale, imagerie médicale, imagerie par résonance magnétique, IRM, neuroscience, positon, sciences cognitives, système nerveux, TEP, tomographie
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Turbulence et magnétohydrodynamique dans le Soleil
/ Département de Physique, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 13-12-2006
/ Unisciel
Rincon François
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Turbulence et magnétohydrodynamique dans le Soleil : une
conférence de François Rincon, chercheur au Department of Applied Mathematics and
Theoretical Physics, de l'Université de Cambridge (UK). Mot(s) clés libre(s) : soleil, tache solaire, turbulence, hydrodynamique, magnétohydrodynamique, héliosismologie, convection, dynamo, champ magnétique, flottabilité magnétique, plasma, simulation numérique, boucle coronale, zone radiative, zone convective, photosphère, tachocline, granulation, mésogranulation, supergranulation, Reynolds, Rayleigh, Prandtl
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La physique en champs magnétique intense
/ UTLS - la suite
/ 18-07-2005
/ Canal-U - OAI Archive
RIKKEN Geert
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Le champ magnétique semble toujours un peu mystérieux, pourtant les phénomènes magnétiques sont connus depuis presque trois mille ans et ont trouvé des applications partout dans notre vie quotidienne. Le but de cet exposé est à la fois d'expliquer la physique du champ magnétique et de démontrer l'importance des champs magnétiques intenses dans la recherche. La conférence débutera par un bref résumé de la physique des champs magnétiques, à la fois de façon historique et fondamentale. Ensuite, je discuterai trois grands domaines de la physique ou le champ magnétique intervient La manipulation magnétique concerne tous les phénomènes qui génèrent des forces mécaniques sur des objets. L'aimant permanent avec lequel on colle des feuilles sur la porte du frigo, l'électromoteur, la séparation magnétique et la lévitation magnétique sont des exemples parmi tant d'autres. Ces phénomènes ont trouvés beaucoup d'applications, mais sont aussi utilisés comme outils dans la recherche. Le champ magnétique est une perturbation universelle et précise qui permet de sonder la matière et de déterminer beaucoup de paramètres physiques et chimiques. L'exemple le plus connu est l'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire mais il existe beaucoup d'autres sondes basées sur le champ magnétique. Les champs magnétiques intenses peuvent induire des nouveaux états de la matière, en particulier en combinaison avec des basses températures. Dans la physique des solides, plusieurs états exotiques ont été observés, comme des quasi-particules dans les gaz électroniques bidimensionnels, des condensats de Bose-Einstein dans des cristaux et la supraconductivité induite par le champ magnétique. Mot(s) clés libre(s) : champ magnétique intense, charge électrique, effet Hall, effet Zeeman, électromagnétisme, énergie cyclotron, état de la matière, force de Lorentz, lévitation magnétique, mécanique quantique, résonance, spin, supraconductivité
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Expériences sur l'effet dynamo d'un fluide en rotation : un
modèle réduit du champ magnétique terrestre
/ Physique au Printemps 2008, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 05-03-2008
/ Unisciel
Pinton Jean-François
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Une conférence de Jean-François Pinton, chercheur au Laboratoire
de Physique de l'École Normale Supérieure de Lyon, présentée dans le cadre de
« Physique au Printemps » 2008 sur le thème « La rotation, le spin », 5 mars 2008. Magnétohydrodynamique,
auto-entretien d'une dynamo par des écoulements de fluides conducteurs de l'électricité,
expérience de Von Karman avec du gallium et du sodium, rôles de la turbulence et de la rotation. Mot(s) clés libre(s) : dynamo, magnétohydrodynamique, Von Karman, champ magnétique, champ magnétique terrestre, retournement du champ magnétique, Von Karman Sodium, turbulence, rotation, induction, effet dynamo, fluide en rotation
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Les matériaux magnétiques : de la boussole à l'électronique de spin
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 17-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
PIECUCH Michel
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Le mot magnétisme reste chargé de mystères, pourtant les phénomènes magnétiques sont connus depuis trois mille ans et les matériaux magnétiques sont omniprésents dans notre environnement. Le but de cet exposé est de tenter de lever ces mystères et d'expliquer la formidable importance des matériaux magnétiques dans nos sociétés développées. La conférence va débuter par un bref historique des matériaux magnétiques, depuis leur découverte en Asie mineure et en Chine jusqu'aux développements les plus récents. On verra ensuite ce qu'est le magnétisme, le champ ou induction magnétique est produit par une charge électrique en mouvement. C'est une conséquence directe de la théorie de la relativité d'Einstein. Ce champ magnétique induit une force sur toutes les particules en mouvement, c'est là l'origine de toutes les forces magnétiques. A l'échelle atomique ce sont le mouvement des électrons autour des noyaux des atomes et le mouvement propre de ces mêmes électrons (mouvement de rotation) qui sont à l'origine des deux types de moments magnétiques atomiques : le moment orbital et le spin. Les liaisons chimiques tendent à compenser ces moments magnétiques, sauf, dans le cas où survivent à ces liaisons des couches atomiques incomplètes, comme celle des métaux dits de transition ou celles des métaux dit de la famille des terres rares. On abordera, ensuite, un aperçu de la diversité des matériaux magnétiques, les matériaux ferromagnétiques paramagnétiques et diamagnétiques...On montrera les fondements physiques des propriétés magnétiques et on décrira un certain nombre de matériaux spécifiques comme les aimants permanents, les différentes bandes magnétiques ou les mémoires...On terminera cet exposé par une description des tendances actuelles dans la science et la technologie des matériaux magnétiques : le nanomagnétisme et l'électronique de spin. Mot(s) clés libre(s) : aimant, champ magnétique, ferromagnétisme, magnétorésistance, matériau doux, matériau dur, mécanique quantique, moment magnétique, pôle magnétique, science des matériaux, spin
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Visualisation des champs électriques et magnétiques d'une charge en mouvement
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2008
/ Unisciel
Perries Stéphane
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Simulation de la visualisation des champs électriques et magnétiques d'une charge en mouvement Mot(s) clés libre(s) : champ électrique, charge électrique, champ magnétique, charge en mouvement
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Mémoire informatique et stockage
/ Mission 2000 en France
/ 05-09-2000
/ Canal-U - OAI Archive
PEPING Jacques
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L'information constitue maintenant un patrimoine vivant des entreprises, facteur essentiel de compétitivité. Cette information, en pleine explosion, n'est utile que dans la mesure où nous disposons de solutions efficaces pour la conserver, la protéger, l'atteindre et la manipuler. C'est là tout le défi posé au stockage de données. Dès maintenant, les avancées technologiques notamment dans le domaine de l'enregistrement magnétique et l'évolution des architectures de stockage apportent des éléments de réponse. Mais c'est avec l'avènement du stockage en réseau et en particulier grâce au concept de SAN (Storage Area Network), que le stockage de données s'affirme de plus en plus comme une composante à part entière de l'informatique, capable de relever le défi qui lui est posé pour les toutes prochaines années. Cependant, le défi est permanent, l'ère de l'information sera de plus en plus exigeante et il faudra certainement l'avènement de nouvelles technologies d'enregistrement telles que le stockage holographique pour répondre pleinement aux besoins de la présente décennie. Mot(s) clés libre(s) : bande virtuelle, mémoire informatique, RAID, SAN, stockage de données, stockage en réseau, stockage holographique, stockage virtuel, technologie magnétique
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Simulation: Trajectoire d'une particule dans un champ magnétique
/ Observatoire de Paris, Unité de formation-enseignement de l'Observatoire de Paris
/ 02-07-2002
/ Unisciel
Mottez Fabrice
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Cette appliquette permet de simuler le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique d'intensité variable. Mot(s) clés libre(s) : mouvement de particule, champs magnétique
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