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1

Sambou, Diomba. "Résonances près de seuils d'opérateurs magnétiques de Pauli et de Dirac." Canadian Journal of Mathematics 65, no. 5 (October 1, 2013): 1095–124. http://dx.doi.org/10.4153/cjm-2012-057-7.

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Abstract:
RésuméNous considérons les perturbations H := H0 + V et D := D0 + V des Hamiltoniens libres H0 de Pauli et D0 de Dirac en dimension 3 avec champ magnétique non constant, V étant un potentiel électrique qui décroıt super-exponentiellement dans la direction du champ magnétique. Nous montrons que dans des espaces de Banach appropriés, les résolvantes de H et D définies sur le demi-plan supérieur admettent des prolongements méromorphes. Nous définissons les résonances de H et D comme étant les pôles de ces extensions méromorphes. D’une part, nous étudions la répartition des résonances de H prés de l’origine 0 et d’autre part, celle des résonances de D près de ±m o ùm est la masse d’une particule. Dans les deux cas, nous obtenons d’abord des majorations du nombre de résonances dans de petits domaines au voisinage de 0 et ±m. Sous des hypothèses supplémentaires, nous obtenons des développements asymptotiques du nombre de résonances qui entraınent leur accumulation près des seuils 0 et ±m. En particulier, pour une perturbation V de signe défini, nous obtenons des informations sur la répartition des valeurs propres de H et D près de 0 et ±m respectivement.
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2

-ROMARY, Raphaël. "Diagnostic de machines électriques par analyse du champ magnétique de dispersion." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 10 (2006): 49. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.098.

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3

Phuong Bui, Viet, Olivier Chadebec, Laure-Line Rouve, and Jean-Louis Coulomb. "Diagnostic des machines électriques par mesure du champ magnétique rayonné Une approche inverse." Revue internationale de génie électrique 10, no. 2-3 (June 28, 2008): 251–74. http://dx.doi.org/10.3166/rige.11.251-274.

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4

Colin de Verdière, Yves, and Nabila Torki. "Opérateur de Schrödinger avec champ magnétique." Séminaire de théorie spectrale et géométrie 11 (1993): 9–18. http://dx.doi.org/10.5802/tsg.129.

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5

Helffer, Bernard. "Sur l'équation de Schrödinger avec champ magnétique." Séminaire de théorie spectrale et géométrie 5 (1987): 159–64. http://dx.doi.org/10.5802/tsg.47.

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6

Magne, I. "Cartographie des champs électriques et magnétiques 50Hz dans une compagnie d’électricité." Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 73, no. 3 (June 2012): 571. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.03.661.

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7

Belgasmi, I., and M. Hamimid. "Accurate Hysteresis Loops Calculation Under the Frequency Effect Using the Inverse Jiles-Atherton Model." Advanced Electromagnetics 9, no. 2 (November 12, 2020): 93–98. http://dx.doi.org/10.7716/aem.v9i2.1515.

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Abstract:
Dans ce présent travail, une tentative a été faite pour améliorer la forme des boucles d'hystérésis ainsi qu'un calcul précis des pertes de fer sous l'effet de fréquence. Le modèle inverse de Jiles-Atherton est étendu pour décrire l'aimantation du comportement des matériaux ferromagnétiques en régime dynamique. Une nouvelle formulation du champ magnétique efficace est utilisée qui consiste à modifier l'expression du champ excédentaire pour prendre correctement en compte l'effet des parois du domaine mobile. La nouvelle expression proposée du champ effectif permet une bonne représentation du comportement d'hystérésis magnétique vis-à-vis de l'augmentation de fréquence. Pour valider cette proposition, on compare des boucles d'hystérésis mesurées et modélisées pour différentes fréquences.
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8

Demeur, Marcel. "Diffusion Rutherford en présence d'un champ magnétique, II." Bulletin de la Classe des sciences 71, no. 1 (1985): 213–24. http://dx.doi.org/10.3406/barb.1985.57510.

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9

Truc-Bailly, Françoise. "Confinement d'une particule dans un champ magnétique symétrique." Séminaire de théorie spectrale et géométrie 9 (1991): 63–65. http://dx.doi.org/10.5802/tsg.84.

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10

Kom, C. H., and Y. Brunet. "Modélisation du champ magnétique d'un propulseur M.H.D. annulaire." Journal de Physique III 5, no. 1 (January 1995): 91–102. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1995112.

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11

Amour, Laurent, Benoît Grébert, and Jean-Claude Guillot. "L'électron habillé non relativiste dans un champ magnétique." Comptes Rendus Mathematique 340, no. 6 (March 2005): 421–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.02.004.

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12

-Lambrozo, J. "Effets biologiques des champs électriques et magnétiques de fréquence 50/60 Hz." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 05 (1997): 75. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1997.066.

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13

Guérin, Sébastien, Jean-Louis Coulomb, Gilles Cauffet, Laure-Line Rouve, and Jean-Paul Bongiraud. "Réduction d'un champ magnétique. Comparaison flux3D/méthode des moments." Revue internationale de génie électrique 8, no. 1 (February 2005): 47–58. http://dx.doi.org/10.3166/rige.8.47-58.

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14

Souques, M., J. Lambrozo, and I. Magne. "Surveillance médicale des travailleurs exposés au champ magnétique 50Hz." Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 73, no. 3 (June 2012): 551. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.03.332.

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15

Westphal, Michel, and Marc Munschy. "Un test de la variation en dents de scie du champ magnétique terrestre par les anomalies du champ magnétique sur les dorsales." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 329, no. 8 (October 1999): 565–71. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(00)87212-2.

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16

Gillot, Cyrille, Hamed Yahoui, and Gérard Rojat. "Analyse du champ magnétique proche émis par un bus barre laminaire. Présentation des mesures du champ magnétique proche et analyse des raies fréquentielles." Revue internationale de génie électrique 10, no. 1-2 (May 9, 2007): 9–26. http://dx.doi.org/10.3166/rige.10.9-26.

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17

Gillet, Nicolas. "Champ géomagnétique et dynamique du noyau terrestre." Reflets de la physique, no. 69 (June 2021): 4–9. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202169004.

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Abstract:
Le champ géomagnétique est principalement généré par les mouvements de métal liquide dans le noyau de la Terre par « effet dynamo », 3000 km sous nos pieds. Son évolution est suivie en continu au sol et, depuis vingt ans, par des satellites qui nous apportent des informations sans précédent. Notre compréhension de la « géodynamo » a évolué ces dernières années, grâce aussi aux importantes avancées des calculs numériques. L’information portée par les mesures magnétiques, couplée à celle des simulations hautes performances, nous aide à reconstituer la dynamique dans le noyau. Les champs d’applications sont vastes, la dynamique du noyau affectant par exemple la durée du jour ou le champ magnétique gouvernant la météo de l’espace.
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18

Fauqué, Benoît. "Matière quantique sous champ magnétique / Quantum matter under magnetic field." L’annuaire du Collège de France, no. 117 (September 1, 2019): 653–54. http://dx.doi.org/10.4000/annuaire-cdf.14801.

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19

Dimassi, Mouez. "DÉVELOPPEMENTS ASYMPTOTIQUES DE L'OPÉRATEUR DE SCHRÖDINGER AVEC CHAMP MAGNÉTIQUE FORT." Communications in Partial Differential Equations 26, no. 3-4 (March 31, 2001): 595–627. http://dx.doi.org/10.1081/pde-100001765.

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20

Fauqué, Benoît. "Matière quantique sous champ magnétique / Quantum matter under magnetic field." L’annuaire du Collège de France, no. 118 (December 30, 2020): 677–78. http://dx.doi.org/10.4000/annuaire-cdf.16202.

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21

Roch, Nicolas. "Contrôler un aimant de taille moléculaire avec un champ électrique." La lettre du Collège de France, no. 31 (June 1, 2011): 46–47. http://dx.doi.org/10.4000/lettre-cdf.1231.

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22

-Barthod, C. "Sonde optique de champ électrique pour des installations haute tension." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 08 (2003): 55. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2003.099.

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Askenazy, S., Ch Fert, J. Marquez, Ph Bellan, Ph Wallace, and F. Herlach. "Sur les champs magnétiques pulsés crowbar. I. Caractéristiques géométriques et électriques des bobines en cuivre." Revue de Physique Appliquée 21, no. 9 (1986): 563–77. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01986002109056300.

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24

Soufflet, Laurent, and Houman Borouchaki. "Calcul des potentiels électriques et des champs magnétiques par la méthode des intégrales de surface." Revue Européenne des Éléments Finis 11, no. 1 (January 2002): 81–99. http://dx.doi.org/10.3166/reef.11.81-99.

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25

Magne, Isabelle, and François Deschamps. "Comment convertir les valeurs limites d’exposition aux champs électriques et magnétiques 50Hz en valeurs mesurables ?" Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 77, no. 3 (June 2016): 551–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2016.03.456.

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26

Truc, Françoise. "Trajectoires bornées d'une particule soumise à un champ magnétique symétrique linéaire." Séminaire de théorie spectrale et géométrie 10 (1992): 65–84. http://dx.doi.org/10.5802/tsg.102.

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27

Le Bihan, Denis. "Conclusion : futurs probables et possibles. L’IRM à ultra haut champ magnétique." Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 193, no. 4 (April 2009): 891–94. http://dx.doi.org/10.1016/s0001-4079(19)32531-2.

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28

Putelat, T., S. Kaddeche, H. Benhadid, and D. Henry. "Circulation de Hadley dans une cavité rectangulaire sous champ magnétique vertical." Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 96, no. 6 (June 1999): 1091–97. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1999199.

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29

Benzid, Chaker, Slim Kaddeche, Ali Abdennadher, Daniel Henry, and Hamda Ben Hadid. "Instabilités de Rayleigh Bénard sous vibrations hautes fréquences et champ magnétique." Comptes Rendus Mécanique 337, no. 5 (May 2009): 291–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2009.05.005.

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30

Souques, Martine. "Champ magnétique 50Hz et leucémies de l’enfant : une nouvelle méta-analyse." Environnement Risques Santé 20, no. 4 (August 2021): 405–8. http://dx.doi.org/10.1684/ers.2021.1576.

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31

-BARRÉ, Olivier. "Méthode énergétique et travaux virtuels, application au calcul des forces locales associées aux champs magnétique et électrique." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 06 (2006): 79. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.109.

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32

Le Bars, H., Pupin Françoise, and J. Cabanes. "Croissance de jeunes rats exposés au champ électrique sur plusieurs générations." Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France, no. 2 (1988): 239. http://dx.doi.org/10.4267/2042/64547.

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Combes, R., D. Morvan, G. Picard, and J. Amouroux. "Élimination du bore du silicium par plasma inductif sous champ électrique." Journal de Physique III 3, no. 5 (May 1993): 921–43. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1993173.

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Serfaty, Sylvia. "Solutions stables de l'équation de Ginzburg-Landau en présence de champ magnétique." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 326, no. 8 (April 1998): 949–54. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(98)80120-1.

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Fautrelle, Y., and J. Etay. "Dynamique d'une goutte de métal liquide soumise à un champ magnétique alternatif." Le Journal de Physique IV 11, PR6 (October 2001): Pr6–43—Pr6–48. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001605.

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36

Marty, Philippe, Pierre Trombetta, and Jean-Paul Garandet. "Contrôle de la stabilité d'un écoulement thermoconvectif par un champ magnétique tournant." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 326, no. 3 (March 1998): 185–90. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)89006-x.

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37

Schwartz, François, Luc Hébrard, Anthony Bozier, Béatrice Pradarelli, Laurent Latorre, Pascal Nouet, and Régis Lorival. "Testabilité d'un circuit intégré mixte dédié à la mesure d'un champ magnétique." J3eA 13 (2014): 0009. http://dx.doi.org/10.1051/j3ea/2014009.

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38

Sargos, F. M., A. Rezzoug, and M. T. Attaf. "Formulation analytique tridimensionnelle du champ magnétique dans une machine discoïde homopolaire saturée." Revue de Physique Appliquée 23, no. 8 (1988): 1397–404. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019880023080139700.

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39

Tonnelet, R., M. Labrousse, J. M. Escanye, B. Chen, A. Sewonu, O. Morel, J. Felblinger, M. Lhuaire, and M. Braun. "Micro-imagerie par résonance magnétique à haut champ : nouvel outil de l’anatomiste." Morphologie 97, no. 318-319 (October 2013): 96–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2013.09.089.

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40

Helffer, Bernard, and Abderemane Mohamed. "Caractérisation du spectre essentiel de l'opérateur de Schrödinger avec un champ magnétique." Annales de l’institut Fourier 38, no. 2 (1988): 95–112. http://dx.doi.org/10.5802/aif.1136.

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41

Guettafi, A., and G. Quichaud. "Diffusion en régime permanent d'un champ magnétique glissant dans une plaque ferromagnétique." Journal de Physique III 3, no. 8 (August 1993): 1625–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1993225.

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42

Amour, Laurent, Jérémy Faupin, Benoît Grébert, and Jean-Claude Guillot. "Le problème infrarouge pour l'électron habillé non relativiste dans un champ magnétique." Comptes Rendus Mathematique 346, no. 19-20 (October 2008): 1045–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2008.09.015.

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43

-Michaux, Raymond. "Les machines discoïdes à champ axial dans les systèmes de propulsion électrique." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 03 (1997): 37. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1997.029.

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44

Guérin, Christophe, Gildas Marin, Line Garnero, and Gérard Meunier. "Méthodes de type éléments finis pour le calcul des champs électriques et magnétiques en électroencéphalographie et magnétoencéphalographie." Journal de Physique III 7, no. 12 (December 1997): 2419–31. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997268.

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45

Mohamed, Par Abderemane. "Quelques remarques sur le spectre de l'opérateur de schrödinger avec un champ magnétique." Communications in Partial Differential Equations 13, no. 11 (January 1988): 1415–30. http://dx.doi.org/10.1080/03605308808820581.

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46

Raulet, M. A., J. P. Masson, and D. Gaude. "Introduction d'une représentation dynamique de matériau dans l'équation de diffusion du champ magnétique." European Physical Journal Applied Physics 1, no. 1 (January 1998): 73–76. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998119.

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Collaboration VKS, CEA ENS Lyon ENS Paris CNRS. "L’expérience VKS2 - Observation d’une dynamo turbulente et des renversements erratiques du champ magnétique." Reflets de la physique, no. 3 (March 2007): 14–16. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/2007039.

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48

Negra, Sourour. "Estimation semi-classique du courant quantique en présence d'un grand champ magnétique variable." Comptes Rendus Mathematique 347, no. 13-14 (July 2009): 835–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2009.04.007.

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Rezeau, Laurence, and Gérard Belmont. "Reconnexion magnétique entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre : la mission MMS." Reflets de la physique, no. 59 (September 2018): 20–25. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201859020.

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Abstract:
Dans le vent solaire, plasma et champ magnétique se déplacent ensemble à grande échelle. L'interface avec la magnétosphère terrestre est une frontière fine, la magnétopause, où il peut exister des échelles suffisamment petites où les deux mouvements se dissocient. Il en résulte un phénomène nommé « reconnexion magnétique », au cours duquel le plasma est fortement accéléré le long de la frontière. La mission MMS a des points forts qui en font le meilleur outil pour étudier ce phénomène : une résolution temporelle des mesures inégalée, et des satellites très proches les uns des autres (environ 10 km, de l'ordre du rayon de Larmor des électrons dans les plasmas rencontrés).
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Pillonnet, Alain, and Roger Ongaro. "Contribution à la théorie de l'ionisation par un champ électrique, en régime Poole." Revue de Physique Appliquée 24, no. 1 (1989): 109–16. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002401010900.

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