Zeitschriftenartikel zum Thema „Plasmoidi“
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Honkonen, I., M. Palmroth, T. I. Pulkkinen, P. Janhunen und A. Aikio. „On large plasmoid formation in a global magnetohydrodynamic simulation“. Annales Geophysicae 29, Nr. 1 (14.01.2011): 167–79. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-167-2011.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Y., T. H. Watanabe, A. Kageyama, T. Sato und T. Hayashi. „Three-Dimensional Simulation Study of Plasmoid Injection into Magnetized Plasma“. Symposium - International Astronomical Union 188 (1998): 209–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900114780.
Der volle Inhalt der QuelleChristie, I. M., M. Petropoulou, L. Sironi und D. Giannios. „Interplasmoid Compton scattering and the Compton dominance of BL Lacs“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 492, Nr. 1 (09.12.2019): 549–55. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz3265.
Der volle Inhalt der QuelleLemaire, J. „Plasmoid motion across a tangential discontinuity (with application to the magnetopause)“. Journal of Plasma Physics 33, Nr. 3 (Juni 1985): 425–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800002592.
Der volle Inhalt der QuelleMarkidis, S., P. Henri, G. Lapenta, A. Divin, M. V. Goldman, D. Newman und S. Eriksson. „Collisionless magnetic reconnection in a plasmoid chain“. Nonlinear Processes in Geophysics 19, Nr. 1 (27.02.2012): 145–53. http://dx.doi.org/10.5194/npg-19-145-2012.
Der volle Inhalt der QuelleAHMAD, Nisar, Ping ZHU, Ahmad ALI und Shiyong ZENG. „Viscous effects on plasmoid formation from nonlinear resistive tearing growth in a Harris sheet“. Plasma Science and Technology 24, Nr. 1 (23.11.2021): 015103. http://dx.doi.org/10.1088/2058-6272/ac3563.
Der volle Inhalt der QuelleDubowsky, Scott E., Amber N. Rose, Nick G. Glumac und Benjamin J. McCall. „Electrical Properties of Reversed-Polarity Ball Plasmoid Discharges“. Plasma 3, Nr. 3 (29.06.2020): 92–102. http://dx.doi.org/10.3390/plasma3030008.
Der volle Inhalt der QuelleBelehaki, A., R. W. McEntire, S. Kokubun und T. Yamamoto. „Magnetotail response during a strong substorm as observed by GEOTAIL in the distant tail“. Annales Geophysicae 16, Nr. 5 (31.05.1998): 528–41. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-0528-5.
Der volle Inhalt der QuelleCerutti, Benoît, und Gwenael Giacinti. „Formation of giant plasmoids at the pulsar wind termination shock: A possible origin of the inner-ring knots in the Crab Nebula“. Astronomy & Astrophysics 656 (Dezember 2021): A91. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202142178.
Der volle Inhalt der QuelleUgai, M. „Virtual satellite observations of plasmoids generated by fast reconnection in the geomagnetic tail“. Annales Geophysicae 29, Nr. 8 (23.08.2011): 1411–22. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-1411-2011.
Der volle Inhalt der QuelleDvornikov, M. „Stable Langmuir solitons in plasma with diatomic ions“. Nonlinear Processes in Geophysics 20, Nr. 4 (13.08.2013): 581–88. http://dx.doi.org/10.5194/npg-20-581-2013.
Der volle Inhalt der QuelleNagai, T., H. Tsunakawa, H. Shibuya, F. Takahashi, H. Shimizu, M. Matsushima, M. N. Nishino et al. „Plasmoid formation for multiple onset substorms: observations of the Japanese Lunar Mission "Kaguya"“. Annales Geophysicae 27, Nr. 1 (06.01.2009): 59–64. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-59-2009.
Der volle Inhalt der QuelleGou, Tingyu, Rui Liu, Bernhard Kliem, Yuming Wang und Astrid M. Veronig. „The birth of a coronal mass ejection“. Science Advances 5, Nr. 3 (März 2019): eaau7004. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau7004.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Ritesh, Vaibhav Pant, Kalugodu Chandrashekhar und Dipankar Banerjee. „A statistical study of plasmoids associated with a post-CME current sheet“. Astronomy & Astrophysics 644 (Dezember 2020): A158. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039000.
Der volle Inhalt der QuelleNathanail, Antonios, Christian M. Fromm, Oliver Porth, Hector Olivares, Ziri Younsi, Yosuke Mizuno und Luciano Rezzolla. „Plasmoid formation in global GRMHD simulations and AGN flares“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 495, Nr. 2 (23.05.2020): 1549–65. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa1165.
Der volle Inhalt der QuelleHoshino, M. „Small scale plasmoids in the post-plasmoid plasma sheet: Origin of MHD turbulence?“ Advances in Space Research 25, Nr. 7-8 (Januar 2000): 1685–88. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(99)00684-5.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Xiaoyan, Zhixing Mei, Chengcai Shen, Qiangwei Cai, Jing Ye, Katharine K. Reeves, Ilia I. Roussev und Jun Lin. „Numerical experiments on dynamic evolution of a CME-flare current sheet“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 509, Nr. 1 (19.10.2021): 406–20. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab2954.
Der volle Inhalt der QuelleMoldwin, Mark B., und W. Jeffrey Hughes. „Observations of earthward and tailward propagating flux rope plasmoids: Expanding the plasmoid model of geomagnetic substorms“. Journal of Geophysical Research 99, A1 (1994): 183. http://dx.doi.org/10.1029/93ja02102.
Der volle Inhalt der QuelleW Hones Jr, Edward. „Magnetic Reconnection in the Earth's Magnetotail“. Australian Journal of Physics 38, Nr. 6 (1985): 981. http://dx.doi.org/10.1071/ph850981.
Der volle Inhalt der QuelleRichardson, I. G., S. W. H. Cowley, E. W. Hones und S. J. Bame. „Plasmoid-associated energetic ion bursts in the deep geomagnetic tail: Properties of plasmoids and the postplasmoid plasma sheet“. Journal of Geophysical Research 92, A9 (1987): 9997. http://dx.doi.org/10.1029/ja092ia09p09997.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, D. N., T. A. Fritz und P. A. Bernhardt. „Plasmoid Velocity“. Science 243, Nr. 4892 (10.02.1989): 713. http://dx.doi.org/10.1126/science.243.4892.713.d.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, D. N., T. A. Fritz und P. A. Bernhardt. „Plasmoid Velocity“. Science 243, Nr. 4892 (10.02.1989): 713. http://dx.doi.org/10.1126/science.243.4892.713-c.
Der volle Inhalt der QuellePeter, H., Y. M. Huang, L. P. Chitta und P. R. Young. „Plasmoid-mediated reconnection in solar UV bursts“. Astronomy & Astrophysics 628 (25.07.2019): A8. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935820.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Guannan, Qiangwei Cai, Shaojie Guo und Min Wang. „Decimetric Type-U Solar Radio Bursts and Associated EUV Phenomena on 2011 February 9“. Astrophysical Journal 923, Nr. 2 (01.12.2021): 268. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac3135.
Der volle Inhalt der QuelleAgarwal, S., B. Banerjee, A. Shukla, J. Roy, S. Acharya, B. Vaidya, V. R. Chitnis, S. M. Wagner, K. Mannheim und M. Branchesi. „Flaring activity from magnetic reconnection in BL Lacertae“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 521, Nr. 1 (14.02.2023): L53—L58. http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slad023.
Der volle Inhalt der QuelleUgai, M. „Magnetic field structure of large-scale plasmoid generated by the fast reconnection mechanism in a sheared current sheet“. Annales Geophysicae 28, Nr. 8 (11.08.2010): 1511–21. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-28-1511-2010.
Der volle Inhalt der QuelleDelannée, C., S. Koutchmy, A. Zhukov und I. Veselovsky. „Coronal Plasmoid Dynamics“. International Astronomical Union Colloquium 167 (1998): 388–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100047977.
Der volle Inhalt der QuelleGunell, H., G. Stenberg Wieser, M. Mella, R. Maggiolo, H. Nilsson, F. Darrouzet, M. Hamrin et al. „Waves in high-speed plasmoids in the magnetosheath and at the magnetopause“. Annales Geophysicae 32, Nr. 8 (22.08.2014): 991–1009. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-32-991-2014.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Lei, Li Feng, Alexander Warmuth, Astrid M. Veronig, Jing Huang, Siming Liu, Weiqun Gan, Zongjun Ning, Beili Ying und Guannan Gao. „Observational Signatures of Tearing Instability in the Current Sheet of a Solar Flare“. Astrophysical Journal Letters 924, Nr. 1 (01.01.2022): L7. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac42c6.
Der volle Inhalt der QuelleHill, T. W., M. F. Thomsen, M. G. Henderson, R. L. Tokar, A. J. Coates, H. J. McAndrews, G. R. Lewis et al. „Plasmoids in Saturn's magnetotail“. Journal of Geophysical Research: Space Physics 113, A1 (Januar 2008): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2007ja012626.
Der volle Inhalt der QuelleBorgogno, Dario, Daniela Grasso, Beatrice Achilli, Massimiliano Romé und Luca Comisso. „Coexistence of Plasmoid and Kelvin–Helmholtz Instabilities in Collisionless Plasma Turbulence“. Astrophysical Journal 929, Nr. 1 (01.04.2022): 62. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac582f.
Der volle Inhalt der QuelleComisso, Luca, und Daniela Grasso. „Visco-resistive plasmoid instability“. Physics of Plasmas 23, Nr. 3 (März 2016): 032111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4942940.
Der volle Inhalt der QuelleUgai, M. „The structure and dynamics of a large-scale plasmoid generated by fast reconnection in the geomagnetic tail“. Annales Geophysicae 29, Nr. 1 (13.01.2011): 147–56. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-147-2011.
Der volle Inhalt der QuelleNitta, Shin-ya, und Koji Kondoh. „Effects of Magnetic Shear and Thermodynamic Asymmetry on Spontaneous Magnetohydrodynamic Reconnection“. Astrophysical Journal 936, Nr. 2 (01.09.2022): 125. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac729f.
Der volle Inhalt der QuelleTAKAMOTO, MAKOTO. „EVOLUTION OF PLASMOID-CHAIN IN POYNTING-DOMINATED PLASMA“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 28 (Januar 2014): 1460170. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514601707.
Der volle Inhalt der QuelleMcFadden, Geoffrey Ian. „Plasmodia – don’t“. Trends in Parasitology 28, Nr. 8 (August 2012): 306. http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2012.05.006.
Der volle Inhalt der QuelleMoldwin, Mark B., und W. Jeffrey Hughes. „Geomagnetic substorm association of plasmoids“. Journal of Geophysical Research: Space Physics 98, A1 (01.01.1993): 81–88. http://dx.doi.org/10.1029/92ja02153.
Der volle Inhalt der QuelleMoldwin, Mark B., und W. Jeffrey Hughes. „Plasmoids as magnetic flux ropes“. Journal of Geophysical Research: Space Physics 96, A8 (01.08.1991): 14051–64. http://dx.doi.org/10.1029/91ja01167.
Der volle Inhalt der QuelleNagai, T., R. Nakamura, T. Mukai, T. Yamamoto, A. Nishida und S. Kokubun. „Substorms, tail flows and plasmoids“. Advances in Space Research 20, Nr. 4-5 (Januar 1997): 961–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(97)00504-8.
Der volle Inhalt der QuellePothiraja, Ramasamy, Nikita Bibinov und Peter Awakowicz. „Plasmoids for etching and deposition“. Journal of Physics D: Applied Physics 47, Nr. 45 (23.10.2014): 455203. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/47/45/455203.
Der volle Inhalt der QuelleOrtuño-Macías, José, und Krzysztof Nalewajko. „Radiative kinetic simulations of steady-state relativistic plasmoid magnetic reconnection“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 497, Nr. 2 (03.07.2020): 1365–81. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa1899.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, W., Z. W. Ma, H. W. Zhang, W. J. Chen und X. Wang. „Influence of aspect ratio, plasma viscosity, and radial position of the resonant surfaces on the plasmoid formation in the low resistivity plasma in Tokamak“. Nuclear Fusion 62, Nr. 3 (20.01.2022): 036007. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac46f8.
Der volle Inhalt der QuelleISHIZAKI, Ryuichi, und Noriyoshi NAKAJIMA. „Plasmoid Motion in Helical Plasmas“. Plasma and Fusion Research 5 (2010): S2060. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.5.s2060.
Der volle Inhalt der QuelleAbe, Shu A., und M. Hoshino. „Nonlinear evolution of plasmoid structure“. Earth, Planets and Space 53, Nr. 6 (Juni 2001): 663–71. http://dx.doi.org/10.1186/bf03353286.
Der volle Inhalt der QuelleStepanov, S. I. „Ultrasonic sensing of a plasmoid“. Technical Physics 59, Nr. 1 (Januar 2014): 107–12. http://dx.doi.org/10.1134/s1063784214010198.
Der volle Inhalt der QuelleIeda, A., D. H. Fairfield, T. Mukai, Y. Saito, S. Kokubun, K. Liou, C. I. Meng, G. K. Parks und M. J. Brittnacher. „Plasmoid ejection and auroral brightenings“. Journal of Geophysical Research: Space Physics 106, A3 (01.03.2001): 3845–57. http://dx.doi.org/10.1029/1999ja000451.
Der volle Inhalt der QuelleYang, W. H. „Expanding force-free magnetized plasmoid“. Astrophysical Journal 348 (Januar 1990): L73. http://dx.doi.org/10.1086/185634.
Der volle Inhalt der QuelleSaunders, Mark. „The birth of a plasmoid“. Nature 339, Nr. 6227 (Juni 1989): 659–60. http://dx.doi.org/10.1038/339659a0.
Der volle Inhalt der QuelleMagara, T., und K. Shibata. „Plasmoid formation in eruptive flares“. Advances in Space Research 19, Nr. 12 (Januar 1997): 1903–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(97)00098-7.
Der volle Inhalt der QuelleRipperda, B., M. Liska, K. Chatterjee, G. Musoke, A. A. Philippov, S. B. Markoff, A. Tchekhovskoy und Z. Younsi. „Black Hole Flares: Ejection of Accreted Magnetic Flux through 3D Plasmoid-mediated Reconnection“. Astrophysical Journal Letters 924, Nr. 2 (01.01.2022): L32. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac46a1.
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