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Voilà les pre­miè­res idées d’expé­rien­ces. Pour le moment, vous n’avez que des photos, mais n’hési­tez pas à nous contac­ter ou à reve­nir, ce sera bien­tôt plus fourni !

Cuve en rotation : vue du dessus

En chan­geant la vitesse de rota­tion du tourne disque, dans cer­tai­nes condi­tions, on crée des ins­ta­bi­li­tés de type Kelvin Helmholtz dues au gra­dient de vitesse angu­laire.

Cuve en rotation : vue du dessus

En chan­geant la vitesse de rota­tion du tourne disque, dans cer­tai­nes condi­tions, on crée des ins­ta­bi­li­tés de type Kelvin Helmholtz dues au gra­dient de vitesse angu­laire.

Cuve en rotation : vue du dessus

Ici on voit l’ inhi­bi­tion de la dif­fu­sion et des mou­ve­ments radiaux causée par la rota­tion. Les mou­ve­ments dans les cylin­dres ne sont pas inhi­bés, ce qui expli­que sans doute que le colo­rant s’y concen­tre.

Cuve en rotation : vue du dessus

Ici on voit l’ inhi­bi­tion de la dif­fu­sion et des mou­ve­ments radiaux causée par la rota­tion. Les mou­ve­ments dans les cylin­dres ne sont pas inhi­bés, ce qui expli­que sans doute que le colo­rant s’y concen­tre.

Cuve en rotation : vue de côté

De même que l’image pré­cé­dente, on voit l’inhi­bi­tion des mou­ve­ments radiaux. La vitesse de rota­tion venait d’être modi­fiée, et on voit aussi le déve­lop­pe­ment d’une couche limite au bas de la cuve qui réper­cute le chan­ge­ment de vitesse : la couche d’Ekman où se déve­loppe la spi­rale d’Ekman.

Cuve en rotation : vue de côté

De même que l’image pré­cé­dente, on voit l’inhi­bi­tion des mou­ve­ments radiaux. La vitesse de rota­tion venait d’être modi­fiée, et on voit aussi le déve­lop­pe­ment d’une couche limite au bas de la cuve qui réper­cute le chan­ge­ment de vitesse : la couche d’Ekman où se déve­loppe la spi­rale d’Ekman.