Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Patrick MORA
Dans le chapitre " Plasmas magnétisés" : … la direction perpendiculaire à la fois à B et à E (ou n). Ainsi, la *vitesse de dérive électrique vaut (pour E < B) v = E × B/B2, indépendamment de la charge et de la masse de la particule. Si le champ magnétique varie le long d'une ligne de champ… Lire la suiteÉcrit par : Pierre BAREYRE, Jean-Pierre BATON, Georges CHARPAK, Monique NEVEU, Bernard PIRE
Dans le chapitre "Détection des électrons et des ions libérés dans les milieux détecteurs" : … supérieurs à 10 électrons-volts (eV), les électrons se déplacent dans la direction du champ. Leur *vitesse de dérive varie avec le gaz, et la figure 5 illustre cette diversité de comportement dans quelques gaz couramment utilisés. La mesure de cette vitesse, pour déterminer la position des particules ionisantes, est exploitée dans les chambres à… Lire la suiteÉcrit par : Robert DAUTRAY, Pascal GARIN, Michel GRÉGOIRE, Guy LAVAL, Jean-Paul WATTEAU, Joseph WEISSE
Dans le chapitre "La fusion par confinement magnétique. Le tokamak" : … un champ magnétique non uniforme, le centre de giration de la particule est soumis lui-même à une *vitesse de dérive proportionnelle à B⃗ ∧ →∇B⃗, c'est-à-dire perpendiculaire à la fois à la ligne de force et au gradient du champ. Du fait de cette dérive, les configurations magnétiques qui s'imposent en première analyse, les configurations… Lire la suite
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