Diferencia entre revisiones de «Magnetohidrodinámica»
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La '''magnetohidrodinámica (MHD)''' es la disciplina académica que estudia la [[dinámica (física)|dinámica]] de [[fluido]]s conductores de [[electricidad]] en presencia de [[campo eléctrico|campos eléctricos]] y [[campo magnético|magnéticos]]. Ejemplos de tales líquidos incluyen [[plasma (estado de la materia)|plasmas]], los metales líquidos y el [[Salmuera|agua salada]]. El término magnetohidrodinámica deriva de ''magneto-'', que significa [[campo magnético]], ''hidro-'', que significa [[líquido]], y [[Dinámica (física)|dinámica]], que significa movimiento. El concepto de magnetohidrodinámica fue utilizado incicialmente por [[Hannes Alfvén]],<ref>Alfven, H., "[http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1942Natur.150..405A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c21226 Existence of electromagnetic-hydrodynamic waves]" (1942) ''Nature'', Vol. 150, pp. 405-406</ref> trabajo por el cual recibió el [[Premio Nobel de Física]] en [[1970]].
La idea de la magnetohidrodinámica es que los campos magnéticos pueden [[Inducción electromagnética|inducir]] corrientes en un fluido conductor móvil, que crean fuerzas en el fluido, y que también cambia el campo magnético mismo. El sistema de las ecuaciones que describen la magnetohidrodinámica son una combinación de las [[ecuaciones de Navier-Stokes]] de dinámica de fluidos y las [[ecuaciones de Maxwell]] del [[electromagnetismo]]. Estas ecuaciones diferenciales tienen que ser resueltas simultáneamente,
== MHD ideal ==
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