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1

Dormeval, R., and J. P. Ansart. "CISAILLEMENT ADIABATIQUE : INFLUENCE D'UNE PRÉDÉFORMATION." Le Journal de Physique Colloques 46, no. C5 (1985): C5–299—C5–306. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1985538.

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2

Roulleau, M., J. Leblond, and L. Kazan. "Autovaporisation en canal par détente adiabatique." La Houille Blanche, no. 2 (March 1988): 95–101. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1988006.

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3

Moroianu, Sergiu. "Sur la limite adiabatique des fonctions êta et zêta." Comptes Rendus Mathematique 334, no. 2 (2002): 131–34. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(02)02230-6.

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4

Boiron, Marc, Maurice Lombardi, and Laurent Wiesenfeld. "Chaos induit par transition non-adiabatique dans les molécules." Annales de Physique 19, no. 6 (1994): 759–64. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:01994001906075900.

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5

Semmar, N., J. L. Tanguier, and J. Kleinclauss. "Mise au point d'un calorimètre adiabatique utilisable avec des liquides." International Journal of Heat and Mass Transfer 37, no. 8 (1994): 1227–33. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(94)90208-9.

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6

Vidal, Pierre, and Boris Khasainov. "Une condition nécessaire d'explosion adiabatique derrière un choc de dynamique arbitraire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 1 (1999): 95–102. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80016-7.

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7

Liger-Belair, Gérard, and Daniel Cordier. "Hétéro-nucléation de cristaux de neige carbonique au débouchage d’une bouteille de champagne." Reflets de la physique, no. 61 (March 2019): 32–35. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201961032.

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Abstract:
Le débouchage d’une bouteille de champagne permet de revisiter la physique des changements de phase qui accompagnent la détente adiabatique du volume de gaz sous pression dans le col de la bouteille. On s’intéresse ici aux phénomènes de condensation qui apparaissent dans le sillage du bouchon qui saute, en fonction de la température de ladite bouteille. Pour les bouteilles stockées à 20 °C, un panache bleu azur apparait dans le col de la bouteille et dans le sillage du bouchon qui saute. Il s’évanouit au bout de quelques millisecondes. On montre que ce panache bleu est la signature de la transformation en cristaux de neige carbonique et par nucléation hétérogène, de la vapeur de dioxyde de carbone présente dans le col de la bouteille.
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8

Viennot, D. "Transport adiabatique et phases de Berry : application au contrôle quantique cohérent passif." Journal de Physique IV (Proceedings) 119 (November 2004): 289–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004119100.

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9

Lachin, Franck, and Bernard Saramito. "Bifurcation de solutions stationnaires pour un problème de magnétohydrodynamique, en état adiabatique." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 326, no. 12 (1998): 1443–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(98)80408-4.

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10

Lachin, Franck, and Bernard Saramito. "Bifurcation de solutions stationnaires pour un problème de magnétohydrodynamique (mhd), en état adiabatique." Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 78, no. 6 (1999): 565–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-7824(99)00029-x.

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11

Longère, P., A. Dragon, H. Trumel, T. de Resseguier, X. Deprince, and E. Petitpas. "Modèle de comportement dynamique d'un matériau en présence de l'endommagement par cisaillement adiabatique." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 11 (2002): 327–34. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020509.

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12

Prud'homme, M., T. Hung Nguyen, and Y. K. Wu. "Simulation numérique de la fusion à l'intérieur d'un cylindre adiabatique chauffé par le bas." International Journal of Heat and Mass Transfer 34, no. 9 (1991): 2275–86. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(91)90053-h.

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Belarbi, Rafik, Maurice Spérandio, and Francis Allard. "Évaluation des bâtiments munis de systèmes de rafraîchissement passif. Application au cas de l'évaporation adiabatique." Revue Générale de Thermique 36, no. 7 (1997): 547–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3159(97)84037-8.

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14

Sangoy, L., and J. Moureaud. "ÉTUDE DU CISAILLEMENT ADIABATIQUE DANS LES ACIERS À BLINDAGE SOUMIS À DES TIRS DE PERFORATION." Le Journal de Physique Colloques 46, no. C5 (1985): C5–307—C5–314. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1985539.

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Joyes, Pierre, René-Jean Tarento, and Jean Van de Walle. "Caractérisation de la réponse non adiabatique d'un gaz d'électrons fini violemment perturbé — Application aux électrons de C." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics 1, no. 6 (2000): 779–85. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(00)01090-8.

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Pina, V., A. Riguet, P. Hervé, and P. Müller. "Mesures de température et de changement de phase de bandes de cisaillement adiabatique dans un alliage TA6V." Le Journal de Physique IV 07, no. C3 (1997): C3–277—C3–282. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1997349.

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Kouakou, A., C. Legrand, and E. Wirquin. "Mesure de l'énergie d'activation apparente des ciments dans les mortiers à l'aide du calorimètre semi-adiabatique de Langavant." Materials and Structures 29, no. 7 (1996): 444–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf02485995.

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Koci, X., M. Quintard, M. Robin, and C. Gadelle. "Déplacements polyphasiques en milieu poreux. Injection de vapeur en conditions adiabatiques." Revue de l'Institut Français du Pétrole 45, no. 4 (1990): 489–506. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1990031.

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Maday, Yvon, and Gabriel Turinici. "Analyse numérique de la méthode des variables adiabatiques pour l'approximation de l'hamiltonien nucléaire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 326, no. 3 (1998): 397–402. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)83002-9.

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OUSSOUADDI, O., and J. R. KLEPACZKO. "ANALYSE DE LA TRANSITION ENTRE DES DÉFORMATIONS ISOTHERMES ET ADIABATIQUES DANS LE CAS DE LA TORSION D'UN TUBE." Le Journal de Physique IV 01, no. C3 (1991): C3–323—C3–330. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1991346.

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Danes, F. E. "Modèle a collisions élastiques pour la thermodynamique des variations de volume adiabatiques rapides du gaz parfait monoatomique. I. cas unidimensionnel." Journal de Chimie Physique 84 (1987): 79–85. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1987840079.

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Hildebrand, Robert S., and Joseph B. Whalen. "Arc and Slab-Failure Magmatism in Cordilleran Batholiths II – The Cretaceous Peninsular Ranges Batholith of Southern and Baja California." Geoscience Canada 41, no. 4 (2014): 399. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2014.41.059.

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Abstract:
Ever since the late 1960s when Warren Hamilton proposed that the great Cordilleran batholiths of the western Americas are the roots of volcanic arcs like the Andes and were generated by longstanding eastward subduction, most geologists have followed suit, despite the evergrowing recognition that many Cordilleran batholiths are complex, composite bodies that developed with intervals of intense shortening and exhumation between and during periods of magmatism. The Peninsular Ranges batholith of Southern and Baja California provides a superb place to unravel the complexities because there is a lot of data and because it is longitudinally composed of two parts: an older western portion of weakly to moderately deformed, low-grade volcanic and epizonal plutonic rocks ranging in age from ~128–100 Ma; and a more easterly sector of deformed amphibolite grade rocks cut by compositionally zoned, mesozonal plutonic complexes of the La Posta suite, emplaced from 99–86 Ma. While plutons of the La Posta suite are generally considered to be the product of continued eastward subduction, they are enigmatic, because they and their wall rocks were rapidly exhumed from as deep as 23 km and eroded during, and just after, their emplacement, unlike plutons in magmatic arcs, which are generally emplaced in zones of subsidence. Here we resolve the enigma with a model where westward-dipping subduction led to arc magmatism of the western sector, the Santiago Peak–Alisitos composite arc, during the period ~128–100 Ma. Arc magmatism shut down when the arc collided with a west-facing Early Cretaceous passive margin at about 100 Ma. During the collision the buoyancy contrast between the continental crust of the eastern block and its attached oceanic lithosphere led to failure of the subducting slab. The break-off allowed subjacent asthenosphere to upwell, adiabatically melt, and rise into the upper plate to create the large zoned tonalite–granodiorite–granite complexes of the La Posta suite. While compositionally similar to arc plutons in many respects, the examples from the Southern California and Baja segments of the batholith have geochemistry that indicates they were derived from partial melting of asthenosphere at deeper levels in the mantle than typical arc magmas, and within the garnet stability field. This is consistent with asthenosphere upwelling through the torn lower-plate slab. We identify kindred rocks with similar geological relations in other Cordilleran batholiths of the Americas, such as the Sierra Nevada, which lead us to suggest that slab failure magmatism is common, both spatially and temporally.SOMMAIREDepuis la fin des années 1960, Warren Hamilton a proposé que les grands batholites de la Cordillère de l'ouest des Amériques sont les racines d’arcs volcaniques andéens issus de la subduction vers l'est de longue durée, et depuis la plupart des géologues ont emboîté le pas, bien qu’un nombre croissant d’indications montrent que de nombreux batholites de la Cordillère sont des entités composites complexes qui se sont développés lors d’intervalles intenses de contraction et d’exhumation, durant et entre les périodes de magmatisme. Le batholite Peninsular Ranges du Sud de la Californie et de Baja California est un excellent endroit permettant de démêler les choses parce qu'il y a beaucoup de données et parce qu'il est composé longitudinalement de deux parties: une partie occidentale plus ancienne, faiblement à modérément déformée, de roches volcaniques de faible métamorphisme et de roches plutoniques épizonales âgées d’environ 128 Ma à 100 Ma; et, d’un segment plus à l'est de roches amphiboliques déformées recoupées par des roches de composition zonée des complexes mésozonaux plutoniques de la suite de la Posta, mises en place entre 99 Ma et 86 Ma. Bien que les plutons de la suite La Posta sont généralement considérés comme le produit d’une subduction soutenue vers l’est, ils posent problème, parce qu'avec leurs roches encaissantes, ils ont été rapidement exhumés de profondeurs aussi grandes que 23 km, et érodées durant et juste après leur mise en place, contrairement aux plutons des arcs magmatiques, qui sont généralement mis en place dans les zones de subsidence. Dans le présent article, nous proposons une solution à ce problème, avec un modèle de subduction vers l'ouest qui conduit à un magmatisme d'arc du secteur ouest, l'arc composite de Santiago Peak-Alisitos, durant la période d’environ 128 Ma à 100 Ma. Le magmatisme d’arc s’est arrêté lorsque l'arc est entré en collision avec une marge passive à pendage ouest du début du Crétacé, il y a environ 100 Ma. Lors de la collision, le contraste de flottabilité entre la croûte continentale du bloc de est et la lithosphère océanique qui y est rattachée a conduit à l'avortement de la plaque plongeante. La cassure a entrainé la remontée de l’asthénosphère sous-jacente, sa fusion adiabatique, et sa remontée dans la plaque supérieure pour former les grands complexes zonés de tonalite-granodiorite-granite de La Posta. Bien que de composition similaire aux plutons d'arc à bien des égards, les exemples des segments de batholites de Californie du Sud et de Baja ont une géochimie qui indique qu'ils proviennent de la fusion partielle de l’asthénosphère à des niveaux plus profonds dans le manteau que les magmas d'arc typiques, à l’intérieur du domaine de stabilité du grenat. Ce qui correspond à une remontée d’asthénosphère à travers une dalle de plaque inférieure cassée. Nous connaissons des roches semblables avec les relations géologiques similaires dans d'autres batholites de la Cordillère des Amériques, tel celles de la Sierra Nevada, ce qui nous amène à penser que le magmatisme de cassure de plaque est commun, tant spatialement et temporellement.
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Achtert, P., M. Karlsson Andersson, F. Khosrawi, and J. Gumbel. "Do tropospheric clouds influence Polar Stratospheric cloud occurrence in the Arctic?" Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, no. 12 (2011): 32065–84. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-32065-2011.

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Abstract:
Abstract. The type of Polar stratospheric clouds (PSCs) as well as their temporal and spatial extent are important for the occurrence of heterogeneous reactions in the polar stratosphere. The formation of PSCs depends strongly on temperature. However, the mechanisms of the formation of solid PSCs are still poorly understood. Recent satellite studies of Antarctic PSCs have shown that their formation can be associated with deep-tropospheric clouds which have the ability to cool the lower stratosphere radiatively and/or adiabatically. In the present study, lidar measurements aboard the Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) satellite were used to investigate whether the formation of Arctic PSCs can be associated with deep-tropospheric clouds as well. Deep-tropospheric cloud systems have a vertical extent of more than 6.5 km with a cloud top height above 7 km altitude. PSCs observed by CALIPSO during the Arctic winter 2007/2008 were classified according to their type (STS, NAT, or ice) and to the kind of underlying tropospheric clouds. Our analysis reveals that 172 out of 211 observed PSCs occurred in connection with tropospheric clouds. 72% of these 172 observed PSCs occured above deep-tropospheric clouds. We also find that the type of PSC seems to be connected to the characteristics of the underlying tropospheric cloud system. During the Arctic winter 2007/2008 PSCs consisting of ice were mainly observed in connection with deep-tropospheric cloud systems while no ice PSC was detected above cirrus. Furthermore, we find no correlation between the occurrence of PSCs and the top temperature of tropospheric clouds. These findings suggest that Arctic PSC formation is connected to adiabatice cooling, i.e. dynamic effects rather than radiative cooling.
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Bergeron, H., and A. Valance. "Formalisme pour le calcul des potentiels adiabatiques d'une molécule diatomique à un électron actif (potentiel - modèle non local). Application aux ions Na+2 et Ba32+." Journal de Physique 50, no. 20 (1989): 3109–22. http://dx.doi.org/10.1051/jphys:0198900500200310900.

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Achtert, P., M. Karlsson Andersson, F. Khosrawi, and J. Gumbel. "On the linkage between tropospheric and Polar Stratospheric clouds in the Arctic as observed by space–borne lidar." Atmospheric Chemistry and Physics 12, no. 8 (2012): 3791–98. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-3791-2012.

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Abstract:
Abstract. The type of Polar stratospheric clouds (PSCs) as well as their temporal and spatial extent are important for the occurrence of heterogeneous reactions in the polar stratosphere. The formation of PSCs depends strongly on temperature. However, the mechanisms of the formation of solid PSCs are still poorly understood. Recent satellite studies of Antarctic PSCs have shown that their formation can be associated with deep-tropospheric clouds which have the ability to cool the lower stratosphere radiatively and/or adiabatically. In the present study, lidar measurements aboard the Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) satellite were used to investigate whether the formation of Arctic PSCs can be associated with deep-tropospheric clouds as well. Deep-tropospheric cloud systems have a vertical extent of more than 6.5 km with a cloud top height above 7 km altitude. PSCs observed by CALIPSO during the Arctic winter 2007/2008 were classified according to their type (STS, NAT, or ice) and to the kind of underlying tropospheric clouds. Our analysis reveals that 172 out of 211 observed PSCs occurred in connection with tropospheric clouds. 72% of these 172 observed PSCs occurred above deep-tropospheric clouds. We also find that the type of PSC seems to be connected to the characteristics of the underlying tropospheric cloud system. During the Arctic winter 2007/2008 PSCs consisting of ice were mainly observed in connection with deep-tropospheric cloud systems while no ice PSC was detected above cirrus. Furthermore, we find no correlation between the occurrence of PSCs and the top temperature of tropospheric clouds. Thus, our findings suggest that Arctic PSC formation is connected to adiabatice cooling, i.e. dynamic effects rather than radiative cooling.
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Martinez, André. "Estimations exponentielles précisées en théorie adiabatique." Journées équations aux dérivées partielles, 1993, 1–8. http://dx.doi.org/10.5802/jedp.445.

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