Artigos de revistas sobre o tema "Zonal structures"
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Falessi, Matteo Valerio, e Fulvio Zonca. "Transport theory of phase space zonal structures". Physics of Plasmas 26, n.º 2 (fevereiro de 2019): 022305. http://dx.doi.org/10.1063/1.5063874.
Texto completo da fonteLiu, Libo, Yuyan Yang, Huijun Le, Yiding Chen, Ruilong Zhang, Hui Zhang, Wenjie Sun e Guozhu Li. "Unexpected Regional Zonal Structures in Low Latitude Ionosphere Call for a High Longitudinal Resolution of the Global Ionospheric Maps". Remote Sensing 14, n.º 10 (11 de maio de 2022): 2315. http://dx.doi.org/10.3390/rs14102315.
Texto completo da fonteBakas, Nikolaos A., e Petros J. Ioannou. "A theory for the emergence of coherent structures in beta-plane turbulence". Journal of Fluid Mechanics 740 (6 de janeiro de 2014): 312–41. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.663.
Texto completo da fonteDorset, Douglas L., Christopher J. Gilmore, Jose Luis Jorda e Stavros Nicolopoulos. "Direct electron crystallographic determination of zeolite zonal structures". Ultramicroscopy 107, n.º 6-7 (junho de 2007): 462–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2006.05.013.
Texto completo da fonteIlgisonis, V. I., V. P. Lakhin, N. A. Marusov, A. I. Smolyakov e E. A. Sorokina. "Low-frequency zonal flow eigen-structures in tokamak plasmas". Nuclear Fusion 62, n.º 6 (30 de março de 2022): 066002. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac3f4c.
Texto completo da fonteSingh, Rameswar, R. Singh, P. Kaw, Ö. D. Gürcan e P. H. Diamond. "Coherent structures in ion temperature gradient turbulence-zonal flow". Physics of Plasmas 21, n.º 10 (outubro de 2014): 102306. http://dx.doi.org/10.1063/1.4898207.
Texto completo da fonteSANDBERG, INGMAR, e V. P. PAVLENKO. "Zonal flow in toroidal ion temperature gradient mode turbulence". Journal of Plasma Physics 73, n.º 4 (agosto de 2007): 565–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377806004831.
Texto completo da fonteGolebiowska, Aleksandra A., e Syam P. Nukavarapu. "Bio-inspired zonal-structured matrices for bone-cartilage interface engineering". Biofabrication 14, n.º 2 (25 de fevereiro de 2022): 025016. http://dx.doi.org/10.1088/1758-5090/ac5413.
Texto completo da fonteHelfrich, Karl R., e Joseph Pedlosky. "Time-dependent isolated anomalies in zonal flows". Journal of Fluid Mechanics 251 (junho de 1993): 377–409. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112093003453.
Texto completo da fonteZhou, Yao, Hongxuan Zhu e I. Y. Dodin. "Solitary zonal structures in subcritical drift waves: a minimum model". Plasma Physics and Controlled Fusion 62, n.º 4 (10 de março de 2020): 045021. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ab78f3.
Texto completo da fonteSheshadri, Aditi, R. Alan Plumb, Erik A. Lindgren e Daniela I. V. Domeisen. "The Vertical Structure of Annular Modes". Journal of the Atmospheric Sciences 75, n.º 10 (outubro de 2018): 3507–19. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-17-0399.1.
Texto completo da fonteBakas, Nikolaos A., Navid C. Constantinou e Petros J. Ioannou. "S3T Stability of the Homogeneous State of Barotropic Beta-Plane Turbulence". Journal of the Atmospheric Sciences 72, n.º 5 (1 de maio de 2015): 1689–712. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-14-0213.1.
Texto completo da fonteChen, L., e F. Zonca. "Nonlinear equilibria, stability and generation of zonal structures in toroidal plasmas". Nuclear Fusion 47, n.º 8 (24 de julho de 2007): 886–91. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/47/8/021.
Texto completo da fonteItoh, K., K. Hallatschek, S. Toda, S.-I. Itoh, P. H. Diamond, M. Yagi e H. Sanuki. "Collisional effects on coherent structures of zonal flows and turbulent transport". Plasma Physics and Controlled Fusion 46, n.º 5A (23 de abril de 2004): A335—A340. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/46/5a/037.
Texto completo da fonteBencze, A., M. Berta, S. Zoletnik, J. Stockel, J. Adámek e M. Hron. "Observation of zonal flow-like structures using the autocorrelation-width technique". Plasma Physics and Controlled Fusion 48, n.º 4 (21 de março de 2006): S137—S153. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/48/4/s10.
Texto completo da fonteDas, Amita, Abhijit Sen, Sangeeta Mahajan e Predhiman Kaw. "Zonal and streamer structures in magnetic-curvature-driven Rayleigh–Taylor instability". Physics of Plasmas 8, n.º 12 (dezembro de 2001): 5104–12. http://dx.doi.org/10.1063/1.1416483.
Texto completo da fonteKaw, Predhiman, Raghvendra Singh e P. H. Diamond. "Coherent nonlinear structures of drift wave turbulence modulated by zonal flows". Plasma Physics and Controlled Fusion 44, n.º 1 (19 de dezembro de 2001): 51–59. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/44/1/305.
Texto completo da fontePoyrazoglu, Gokturk. "Determination of Price Zones during Transition from Uniform to Zonal Electricity Market: A Case Study for Turkey". Energies 14, n.º 4 (15 de fevereiro de 2021): 1014. http://dx.doi.org/10.3390/en14041014.
Texto completo da fonteWang, Bin, e Sun-Seon Lee. "MJO Propagation Shaped by Zonal Asymmetric Structures: Results from 24 GCM Simulations". Journal of Climate 30, n.º 19 (1 de setembro de 2017): 7933–52. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-16-0873.1.
Texto completo da fonteLi, Yue, Jiye Wu, Jing-Jia Luo e Young Min Yang. "Evaluating the Eastward Propagation of the MJO in CMIP5 and CMIP6 Models Based on a Variety of Diagnostics". Journal of Climate 35, n.º 6 (15 de março de 2022): 1719–43. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-21-0378.1.
Texto completo da fonteAverkina, T. I., e V. T. Trofimov. "Types of engineering geological structures of the Russia territory". Moscow University Bulletin. Series 4. Geology, n.º 5 (28 de outubro de 2016): 3–15. http://dx.doi.org/10.33623/0579-9406-2016-5-3-15.
Texto completo da fonteGong, Yuhan, Jiahao Lu e Tian Li. "The Impact of Annual Cycles on Anomalous Wind Meridional Structures of the ENSO". Atmosphere 15, n.º 8 (8 de agosto de 2024): 950. http://dx.doi.org/10.3390/atmos15080950.
Texto completo da fonteGuo, L., e G. Lehmacher. "First meteor radar observations of tidal oscillations over Jicamarca (11.95° S, 76.87° W)". Annales Geophysicae 27, n.º 6 (26 de junho de 2009): 2575–83. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-2575-2009.
Texto completo da fonteKoshkin, Konstantin A., e Ilya A. Tatarinov. "Development of Zone Forecast probability Models for Oil and Gas Potential in the Central Part of the Permian Uplift by Structural and Capacity Criteria". Недропользование 21, n.º 1 (janeiro de 2021): 2–8. http://dx.doi.org/10.15593/2712-8008/2021.1.1.
Texto completo da fonteBeebe, Reta F. "Growth and dispersion of the Shoemaker-Levy 9 impact features from HST imaging". International Astronomical Union Colloquium 156 (maio de 1996): 307–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100115568.
Texto completo da fonteMonahan, Adam H., e John C. Fyfe. "On the Nature of Zonal Jet EOFs". Journal of Climate 19, n.º 24 (15 de dezembro de 2006): 6409–24. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3960.1.
Texto completo da fonteKatsura, Shota, Hiromichi Ueno, Humio Mitsudera e Shinya Kouketsu. "Spatial Distribution and Seasonality of Halocline Structures in the Subarctic North Pacific". Journal of Physical Oceanography 50, n.º 1 (janeiro de 2020): 95–109. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-19-0133.1.
Texto completo da fonteZhou, Yao, Hongxuan Zhu e I. Y. Dodin. "Formation of solitary zonal structures via the modulational instability of drift waves". Plasma Physics and Controlled Fusion 61, n.º 7 (23 de maio de 2019): 075003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ab16a8.
Texto completo da fonteOnishchenko, O. G., e O. A. Pokhotelov. "Generation of zonal structures by internal gravity waves in the Earth’s atmosphere". Doklady Earth Sciences 445, n.º 1 (julho de 2012): 845–48. http://dx.doi.org/10.1134/s1028334x12070070.
Texto completo da fonteLi, Ling, Mingshun Yuan e Quanming Li. "Zonal embedded grids for LES of self-sustaining structures of wall turbulence". Tsinghua Science and Technology 15, n.º 5 (outubro de 2010): 555–60. http://dx.doi.org/10.1016/s1007-0214(10)70100-0.
Texto completo da fonteQiu, Zhiyong, Liu Chen e Fulvio Zonca. "Nonlinear excitation of finite-radial-scale zonal structures by toroidal Alfvén eigenmode". Nuclear Fusion 57, n.º 5 (24 de março de 2017): 056017. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/aa6413.
Texto completo da fonteGoncharova, I. A., L. N. Skripalshikova e A. P. Barchenkov. "Floristic analysis of birch coenosis in Krasnoyarsk forest-steppe". Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 19, n.º 1 (2 de junho de 2020): 98–102. http://dx.doi.org/10.14258/pbssm.2020020.
Texto completo da fonteKantorovich, Ye G. "Equilibrium Models of Spatial Interaction with Locational-Capacity Constraints". Environment and Planning A: Economy and Space 24, n.º 8 (agosto de 1992): 1077–95. http://dx.doi.org/10.1068/a241077.
Texto completo da fonteCash, Benjamin A., Paul J. Kushner e Geoffrey K. Vallis. "Zonal Asymmetries, Teleconnections, and Annular Patterns in a GCM". Journal of the Atmospheric Sciences 62, n.º 1 (1 de janeiro de 2005): 207–19. http://dx.doi.org/10.1175/jas-3361.1.
Texto completo da fonteSekar, R., D. Chakrabarty, R. Narayanan e A. K. Patra. "Equatorial Spread F structures and associated airglow intensity variations observed over Gadanki". Annales Geophysicae 26, n.º 12 (2 de dezembro de 2008): 3863–73. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-3863-2008.
Texto completo da fonteLe Dizès, Stéphane. "Wave field and zonal flow of a librating disk". Journal of Fluid Mechanics 782 (6 de outubro de 2015): 178–208. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.530.
Texto completo da fonteAlonso, J. A., C. Hidalgo, M. A. Pedrosa, B. Van Milligen, D. Carralero e C. Silva. "Dynamic transport regulation by zonal flow-like structures in the TJ-II stellarator". Nuclear Fusion 52, n.º 6 (24 de abril de 2012): 063010. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/52/6/063010.
Texto completo da fonteKaladze, T. D., D. J. Wu, L. V. Tsamalashvili e G. V. Jandieri. "Localized magnetized Rossby structures under zonal shear flow in the ionospheric E-layer". Physics Letters A 365, n.º 1-2 (maio de 2007): 140–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2007.01.002.
Texto completo da fonteBottino, A., M. V. Falessi, T. Hayward-Schneider, A. Biancalani, S. Briguglio, R. Hatzky, Ph Lauber et al. "Time evolution and finite element representation of Phase Space Zonal Structures in ORB5". Journal of Physics: Conference Series 2397, n.º 1 (1 de dezembro de 2022): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2397/1/012019.
Texto completo da fonteMartinis, Carlos, Dustin Hickey, Joei Wroten, Jeffrey Baumgardner, Rebecca Macinnis, Caity Sullivan e Santiago Padilla. "All-Sky Imager Observations of the Latitudinal Extent and Zonal Motion of Magnetically Conjugate 630.0 nm Airglow Depletions". Atmosphere 11, n.º 6 (16 de junho de 2020): 642. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11060642.
Texto completo da fonteKANE, R. P. "Long-term variations in the characteristics of the equatorial stratospheric zonal winds". MAUSAM 52, n.º 3 (11 de janeiro de 2022): 515–26. http://dx.doi.org/10.54302/mausam.v52i3.1721.
Texto completo da fonteCravatte, S., Elodie Kestenare, Frédéric Marin, Pierre Dutrieux e Eric Firing. "Subthermocline and Intermediate Zonal Currents in the Tropical Pacific Ocean: Paths and Vertical Structure". Journal of Physical Oceanography 47, n.º 9 (setembro de 2017): 2305–24. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-17-0043.1.
Texto completo da fonteNovikov, D. A., Ya V. Fomina, I. I. Yurchik, A. V. Chernykh, F. F. Dultsev e S. V. Golovin. "Optimal Set of Criteria for the Zonal Forecast of the Potential for Carbon Dioxide Capture and Storage in Geological Formations". Ecology and Industry of Russia 27, n.º 4 (11 de abril de 2023): 44–49. http://dx.doi.org/10.18412/1816-0395-2023-4-44-49.
Texto completo da fontePunge, H. J., e M. A. Giorgetta. "Differences between the QBO in the first and in the second half of the ERA-40 reanalysis". Atmospheric Chemistry and Physics 7, n.º 3 (7 de fevereiro de 2007): 599–608. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-599-2007.
Texto completo da fonteDietrich, Wieland, Paula Wulff, Johannes Wicht e Ulrich R. Christensen. "Linking zonal winds and gravity – II. Explaining the equatorially antisymmetric gravity moments of Jupiter". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, n.º 3 (2 de junho de 2021): 3177–91. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1566.
Texto completo da fonteL’Heureux, Michelle L., e David W. J. Thompson. "Observed Relationships between the El Niño–Southern Oscillation and the Extratropical Zonal-Mean Circulation". Journal of Climate 19, n.º 2 (15 de janeiro de 2006): 276–87. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3617.1.
Texto completo da fonteSun, Cheng, e Jianping Li. "Space–Time Spectral Analysis of the Southern Hemisphere Daily 500-hPa Geopotential Height". Monthly Weather Review 140, n.º 12 (1 de dezembro de 2012): 3844–56. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-12-00019.1.
Texto completo da fonteMerzlyakov, E. G., e Ch Jacobi. "Quasi-two-day wave in an unstable summer atmosphere - some numerical results on excitation and propagation". Annales Geophysicae 22, n.º 6 (14 de junho de 2004): 1917–29. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1917-2004.
Texto completo da fonteTur, A. V., A. V. Chechkin e V. V. Yanovsky. "Negative viscosity and generation of dissipative solitons and zonal dissipative structures by drift waves". Physics of Fluids B: Plasma Physics 4, n.º 11 (novembro de 1992): 3513–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.860359.
Texto completo da fonteAlonso, J. A., J. L. Velasco, J. Arévalo, C. Hidalgo, M. A. Pedrosa, B. Ph Van Milligen, D. Carralero e C. Silva. "Dynamics of zonal-flow-like structures in the edge of the TJ-II stellarator". Plasma Physics and Controlled Fusion 55, n.º 1 (17 de dezembro de 2012): 014001. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/55/1/014001.
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