Turbulences en astrophysique : Décomposition de Reynolds
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Couvre l'analyse de la traînée sur une sphère en mécanique des fluides newtoniens, en se concentrant sur les paramètres clés et la signification du nombre de Reynolds.
Couvre des sujets avancés en physique, notamment les forces empiriques, les applications des lois de Newton, l'élan, l'impulsion, le travail, l'énergie et l'élan angulaire.
Couvre les bases de la simulation numérique de flux, en soulignant l'importance de comprendre la méthodologie et de pratiquer des techniques de simulation pour exécuter des simulations complètes de manière autonome.
Explore la conservation de l'énergie en mécanique des fluides, en se concentrant sur les situations de volume de contrôle simplifiées et la relation entre la puissance mécanique et le transfert de chaleur.
Introduit des outils puissants pour analyser les problèmes de mécanique des fluides, en mettant l'accent sur la conservation de masse, la deuxième loi de Newton et l'équation de continuité.
Couvre la théorie des perturbations, les fluides compressibles, les ondes sonores, les instabilités, les équations de l'énergie et les ondes gravitationnelles.
Explore la théorie de la turbulence de Kolmogorov, couvrant les équations de Navier-Stokes, les lois de conservation, les budgets énergétiques et les lois expérimentales de turbulence.