hexagonal lattice – French Translation – Keybot Dictionary

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R-centred hexagonal lattice (hR)
réseau hexagonal à R-centré (hR)
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What happens when a superconductor is exposed to a strong magnetic field? Textbooks teach us that in type-II superconductors, vortices of the superconducting current define a hexagonal lattice of tubes into which the magnetic field penetrates.
What happens when a superconductor is exposed to a strong magnetic field ? Textbooks teach us that in type-II superconductors, vortices of the superconducting current define a hexagonal lattice of tubes into which the magnetic field penetrates. The higher the magnetic field, the larger the number of vortices and since each vortex core is a non-superconducting, so-called “normal”, region, superconductivity disappears once the cores overlap throughout the sample.
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In nature, the hexagonal lattice of ice is revealed in fresh snow crystals, which exhibit often a hexagonal shape that can be seen by bare eyes (fig 1.) The axis perpendicular to the basal faces is defined in crystallography as the axe c (fig 1).
Comme dans tout type de cristal, les molécules constituant un cristal de glace – ici les molécules d’eau – sont disposées de manière ordonnée en suivant se qu’on appelle un réseau cristallin. Pour la glace, le réseau cristallin est hexagonal. Un cristal de glace est donc caractérisé par deux faces basales et six faces prismatiques. Dans la nature, cet aspect hexagonal du cristal de glace se voit à l’œil nu dans les cristaux de neige fraiche (fig. 1). L’axe perpendiculaire aux faces basales est défini par les cristallographes comme l’axe c (fig. 1). Ainsi, lorsque l’on veut connaitre la disposition d’un cristal de glace au sein du manteau neigeux, on définit l’orientation de cet axe c par une inclinaison (de 0° (verticale) à 90° (horizontale)) et un azimut ( de 0° à 360°).
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In nature, the hexagonal lattice of ice is revealed in fresh snow crystals, which exhibit often a hexagonal shape that can be seen by bare eyes (fig 1.) The axis perpendicular to the basal faces is defined in crystallography as the axe c (fig 1).
Comme dans tout type de cristal, les molécules constituant un cristal de glace – ici les molécules d’eau – sont disposées de manière ordonnée en suivant se qu’on appelle un réseau cristallin. Pour la glace, le réseau cristallin est hexagonal. Un cristal de glace est donc caractérisé par deux faces basales et six faces prismatiques. Dans la nature, cet aspect hexagonal du cristal de glace se voit à l’œil nu dans les cristaux de neige fraiche (fig. 1). L’axe perpendiculaire aux faces basales est défini par les cristallographes comme l’axe c (fig. 1). Ainsi, lorsque l’on veut connaitre la disposition d’un cristal de glace au sein du manteau neigeux, on définit l’orientation de cet axe c par une inclinaison (de 0° (verticale) à 90° (horizontale)) et un azimut ( de 0° à 360°).