Introduction
C'est une théorie qui permet d'étudier le comportement d'un fluide conducteur analogue à l'Hydrodynamique pour les fluides neutres. Ce fluide conducteur peut être un métal liquide ou un plasma. On fait l'hypothèse qu'on peut décrire ce fluide par des
variables moyennes, vitesse moyenne, densité moyenne, etc...
Cette théorie a un champ d'application vaste, elle permet de décrire la physique des vents stellaires, d'expliquer beaucoup de la physique solaire,... mais aussi de décrire la circulation d'un métal liquide. Elle ne permet pourtant pas de décrire tous les phénomènes de la physique des plasmas, son
domaine de validité est celui des grandes échelles. Pour décrire les phénomènes de petite échelle correctement, il faut prendre en compte la réalité plus détaillée du plasma et décrire les mouvements individuels des particules (en utilisant, par exemple, la théorie cinétique). Ce
domaine de validité limité est lié aux
hypothèses qui sont nécessaires pour établir les
équations de la MHD.
Un exemple d'application : les
boucles magnétiques à la surface du Soleil peuvent être décrites par la MHD.
Une solution simple du système d'équations de la MHD est l'
onde d'Alfven que vous pouvez visualiser grâce à une simulation numérique.
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les variables
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un exemple
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les équations
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les ondes d'Alfven
appliquette Java
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les ondes magnétosonores
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pour en savoir plus...
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