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	<title>Centre de Conf&#233;rences Jules Janssen</title>
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		<title>Centre de Conf&#233;rences Jules Janssen</title>
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		<title>Turbulent cascade in the solar wind : anisotropy and dissipation</title>
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&lt;p&gt;Organisateurs : &lt;br class='autobr' /&gt;
Olga Alexandrova (LESIA), &lt;br class='autobr' /&gt;
Roland Grappin (LUTH), &lt;br class='autobr' /&gt;
Vincenzo Carbone (University of Calabria, Italy) &lt;br class='autobr' /&gt;
La turbulence dans les fluides neutres et magn&#233;tis&#233;s reste un sujet ouvert &#224; ce jour. On sait que la cascade turbulente dans les fluides neutre incompressibles avec un grande nombre de Reynolds (faible dissipation collisionnelle) se produit quand il y a une injection de l'&#233;nergie aux grandes &#233;chelles. Le cascade qui couvre en g&#233;n&#233;ral une grande gamme d'&#233;chelle a des (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Organisateurs : &lt;br /&gt;
Olga Alexandrova (LESIA), &lt;br /&gt;
Roland Grappin (LUTH),&lt;br /&gt;
Vincenzo Carbone (University of Calabria, Italy)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La turbulence dans les fluides neutres et magn&#233;tis&#233;s reste un sujet ouvert &#224; ce jour. On sait que la cascade turbulente dans les fluides neutre incompressibles avec un grande nombre de Reynolds (faible dissipation collisionnelle) se produit quand il y a une injection de l'&#233;nergie aux grandes &#233;chelles. Le cascade qui couvre en g&#233;n&#233;ral une grande gamme d'&#233;chelle a des propri&#233;t&#233;s statistique universelles, la plus connue est le spectre d'&#233;nergie, expliqu&#233; par Kolmogorov en 1941 par l'analyse dimensionnelle : la densit&#233; d'&#233;nergie spectrale suit une loi de puissance k-5/3, o&#249; k est le nombre d'onde. En arrivant aux petites &#233;chelles, o&#249; le nombre de Reynolds est proche de l'unit&#233;, la dissipation se produit via les collisions entre les particules du fluide.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les plasmas naturels, comme le vent solaire ou le milieu interstellaire, les collisions sont rares et les m&#233;canismes de la dissipation de la turbulence, pourtant pr&#233;sente, ne sont pas connus exactement. Un des buts de cet atelier est de comparer et &#233;tudier les m&#233;canismes de dissipation dans les diff&#233;rents fluides turbulents connus &#224; ce jour, afin de mieux d&#233;terminer ce qui se produit dans les plasmas naturels. Il est plausible qu'une part importante de la dissipation soit localis&#233;e dans les structures de petite &#233;chelle mais de grande amplitude (structures intermittentes). Une partie des discussions va donc &#234;tre consacr&#233;e &#224; la recherche de m&#233;thodes permettant d'identifier ces structures dans le signal turbulent observ&#233;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une autre diff&#233;rence avec les fluides neutres est la pr&#233;sence du champ magn&#233;tique &#224; grande &#233;chelle qui m&#232;ne &#224; une anisotropie de la turbulence. La discussion de cet aspect de la turbulence dans les plasmas astrophysique et de laboratoire est le deuxi&#232;me axe de notre atelier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notre atelier sera combine avec l'atelier du r&#233;seau TURBOPLASMAS (Turbulent phenomena in space plasmas through observations, data analysis and numerical simulations), &lt;br /&gt;
&lt;a href=&#034;http://www.physics.udel.edu/arcetri2011/Turboplasmas.html&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.physics.udel.edu/arcetri2011/Turboplasmas.html&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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