0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

物理学最难的方程之一纳维-斯托克斯方程,解答奖金高达100万美金

yrlT_lianggezhi 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-16 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

物理学界最难的方程,描绘的竟是看似简单的日常现象。这个赏金高达百万美元的纳维-斯托克斯方程中,隐藏着哪些关于流体的奥秘?

物理学中包含了大量公式,它们描绘着物理学的种种现象,从宏观时空的延展到微观光子的碰撞。在所有这些公式中,有一组公式在数学上也极具挑战性,甚至被美国克雷数学研究所选作七个“千禧年大奖难题”之一,与庞加莱猜想、P=NP?等数学界的顶级难题并列,解决该问题的奖金高达100万美元。而这个物理界最难的公式,就是用于描述流体运动的纳维-斯托克斯方程。

最近,一项关于纳维-斯托克斯方程的最新研究得以发表。某种程度上,新的研究成果说明攻克这项千禧年大奖难题比预想的还要困难。为什么用数学理论阐明这组方程是如此困难,甚至相比之下,用于描述奇特黑洞的爱因斯坦场方程都显得更容易一些?

湍流,就是答案。这是一种再常见不过的现象。无论是在3万英尺高空飞行时颠簸的气流,还是家里浴缸出水口形成的漩涡,本质都是湍流。然而,熟悉的湍流却是物理世界中最难以理解的部分之一。

一条平稳流动的河流,是一个典型的无湍流体系,河流的每一部分以相同的速度运动。湍流则打破了这一规律,使得水流不同部分的运动方向和运动速率都不相同。物理学家将湍流的形成描述为:首先,平稳流动中出现一个涡流,这个涡流中会形成更多小涡流,小涡流进一步分化,使得流体被分解成许多离散的部分,在各自运动方向上与其他部分相作用。

科学家们希望理解的是,平流如何一步步瓦解成为湍流、已产生湍流的体系之后的形状是怎样演变的。但千禧年大奖悬赏的是更为简洁的问题:证明方程的解总是存在。换句话说,这组方程能否描述任何流体,在任何起始条件下,未来任一时间点的情况。

“第一步就是要尽力证明这些方程可以产生一些解,”来自普林斯顿大学的数学家CharlieFefferman说道,“尽管这并不能让我们真正理解流体的行为,但不这样做,就完全无法入手这个难题。”

如何证明那些解存在呢?首先可以考虑方程在什么条件下会“无解”。纳维-斯托克斯方程组涉及流速、压力等物理量的变化。数学家们关心的这样的情况:你在运算这组方程,经过有限的时间,系统中出现一个以无限速度运动的粒子。那样就会很麻烦:对于一个无限大的量,我们无法计算出它的变化。数学家们把这种情况称为“发散”(blowup)。在“发散”的情况下,方程失效,解也就不复存在。

纳维-斯托克斯方程

证明“发散”的情况不会发生(或者说方程解总是存在),等同于证明流体中任何粒子的最大运动速率,被限制在某一有限的数值之下。相关物理量中,最重要的量是流体中的动能。

当我们用纳维-斯托克斯方程对流体建模,流体会具有一定初始能量。但是在湍流中,这些能量会聚集起来。原本均匀分散在流体中的动能,可能会聚集在任意小的涡流中,那些涡流中的粒子在理论上可以被加速到无限大的速度。

“当我的研究进入越来越小的尺度,动能对于方程解的控制作用则越来越弱。解可以是任意的,但我不知道如何去限制它。” 普林斯顿大学的VladVicol说到,他和Tristan Buckmaster合作完成了有关纳维-斯托克斯方程的最新工作。

根据方程失效的尺度,数学家们对像纳维-斯托克斯这样的偏微分方程进行分类。纳维-斯托克斯方程就处于分类谱系的极端。这组方程中的数学难度,某种意义上精确地反映出其所描述湍流体系的复杂程度。

“在数学角度看,如果你将某一点放大,那么就会失去解的部分信息,”Vicol解释说,“但是湍流的研究恰恰就是这样——动能从宏观传递向越来越小的尺度。所以,湍流的研究要求你不断地放大。

当谈及物理背后的数学公式,我们很自然地会想到:这会不会给我们研究物理世界的方式带来变革?纳维-斯托克斯方程和千禧年大奖引出的答案既是肯定也是否定的。经过近200年的实验,这些方程确实有效:由纳维-斯托克斯方程预测的流体流动与实验中观察到的流动总是相符的。如果你是一位物理学家,实验中这样的一致性或许已经足够。但数学家需要的更多——他们想要确定这组方程是否具有普遍性,想要精确捕捉流体的瞬时变化(无论何种初始条件),甚至去定位湍流产生的那个起点。

Fefferman说:“流体行为的诡谲总是令人惊叹。而那些行为理论上可以用这组基本方程来解释。它能很好地描述流体的运动。但是从方程描述流体运动到描述任意流体的真实运动,这一过程仍然未知。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 方程
    +关注

    关注

    0

    文章

    33

    浏览量

    17176
  • 物理学
    +关注

    关注

    1

    文章

    30

    浏览量

    10178

原文标题:物理学最难的方程之一,解答奖金达100万美元

文章出处:【微信号:lianggezhizi,微信公众号:两个质子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起源于诺贝尔物理学奖得主,纳米机器人再突破!

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)纳米机器人是指体积在纳米级别(1-100纳米)的微型机器人,其研制属于分子仿生学的范畴。这概念最早由诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼在1959年提出,他在《微观世界有无
    的头像 发表于 11-22 07:23 1.1w次阅读
    起源于诺贝尔<b class='flag-5'>物理学</b>奖得主,纳米机器人再突破!

    [GLAD] GLAD:瞬态拉曼效应

    更短。模拟结果 图1.没有受激拉曼放大下时自发辐射的增长过程(采样阵列为6464)图2.没有受激拉曼放大下时自发辐射的增长过程(采样阵列为256256)图3.30km处斯托克光的分布(采样阵列
    发表于 05-14 08:35

    比亚迪方程豹钛7 EV闪充版上市:重新定义电动越野新标杆

    近期,比亚迪旗下高端越野品牌方程豹正式推出钛7 EV闪充版车型,以“超长续航+极速闪充”为核心突破,剑指高端电动越野市场。新车推出675km后驱闪充版(19.98元)、755km后驱闪充
    的头像 发表于 05-07 09:37 1066次阅读

    鸿之微邀您相约2026年物理学术年会

    深化产学研融合,共筑材料创新生态。鸿之微科技携手四川省物理学会°共同举办2026年物理学术年会,聚焦前沿材料研发与智能计算技术,搭建高校科研与产业应用的高效互通桥梁。深化协同、聚力攻关,以自主可控的核心技术赋能材料科学研究,助力关键材料领域高质量发展与核心技术突破。
    的头像 发表于 03-27 15:26 611次阅读

    麦克韦(Maxwell)的遗产 位微波工程师的心得体会

    韦这个家伙产生了兴趣(图1)。历史学家们公认他是19世纪最出色的物理学家,与爱因斯坦(Einstein)和牛顿(Newton)齐名。任何个书店或图书馆都有爱因斯坦
    的头像 发表于 02-25 17:33 308次阅读
    麦克<b class='flag-5'>斯</b>韦(Maxwell)的遗产 <b class='flag-5'>一</b>位微波工程师的心得体会

    安级大电流能力,ITECH艾德为前沿产业提供稳定动力基础

    艾德近日向国内某氢能头部大厂成功交付安级大电流供电系统,该系统由IT-M3900D 系列大功率可编程直流电源组成,并已在其新代电
    的头像 发表于 12-05 15:35 1015次阅读

    利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发

    NVIDIA 最近发布了 NVIDIA Cosmos 开放世界基础模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的测试与验证数据生成。借助 NVIDIA Omniverse 库和 Cosmos,开发者可以大规模生成基于物理学的合成数据。
    的头像 发表于 12-01 09:25 1671次阅读

    射频的起点:从麦克斯韦方程组说起

    射频技术的故事,要从麦克韦和他的方程组讲起。对很多行业的人来说,麦克韦这个名字或许有些陌生—— 他的名气似乎远不及电学领域的安培、法拉第,也比不上发明大王爱迪生、交流电先驱特斯拉。但对每
    的头像 发表于 08-21 15:14 8279次阅读
    射频的起点:从麦克<b class='flag-5'>斯韦方程</b>组说起

    【汇思博SEEK100开发板试用体验】4/应用的设计

    的部分,其实是物理(好像还给初中老师了... ...)幸而咨询了大模型君,给出了统圆锥曲线方程 - 对于速度的各个阶段,有统的圆锥曲线极坐标方程
    发表于 08-20 22:36

    校企联动共话未来:西电物理学院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    7月25日,西安电子科技大学物理学院师生行走进重庆御芯微信息技术有限公司,开启了场集技术洞察、行业认知与职业规划于体的深度交流。御芯微人力总监、技术总监等核心团队成员全程接待,这
    的头像 发表于 07-30 09:45 1047次阅读
    校企联动共话未来:西电<b class='flag-5'>物理学</b>院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    CST求解器选择指南:瞬态(T)、频域(F)还是积分方程(I)

    CST求解器选择指南:瞬态、频域还是积分方程?详解CST MWS三种核心求解器的特点和最佳应用场景,帮助您选择合适的求解器提升仿真效率
    的头像 发表于 07-25 14:24 1348次阅读
    CST求解器选择指南:瞬态(T)、频域(F)还是积分<b class='flag-5'>方程</b>(I)

    比亚迪携三款车型登陆2025古德伍德速度节

    近日,2025年古德伍德速度节(Goodwood Festival of Speed)于英国西萨塞郡古德伍德庄园正式启幕。比亚迪旗下高端品牌腾势和个性化品牌方程豹亮相现场。
    的头像 发表于 07-16 11:37 980次阅读

    无刷直流电机状态方程系数矩阵的动态更新

    在无刷直流电机控制系统的仿真中如何快速动态地求解无刷直流电机的状态方程组是个关键问题在 Matlab/Simulink 环境中,利用C语言形式的系统函数来构建仿真模块,可灵活快速地实现复杂系统
    发表于 07-09 14:17

    比亚迪方程豹汽车6月销售18903辆

    据比亚迪公布的销售数据,方程豹销量创新高;方程豹汽车6月销售18903辆;环比增长50.1%,同比增长605.3%。 方程豹汽车累计交付突破122千辆。
    的头像 发表于 07-05 09:18 774次阅读

    湾区竞速 同星领航 | TOSUN x 华农SR方程式车队汽车电子技术交流会圆满结束!

    6月7日,个充满速度与激情的周六,华南农业大学校园内回荡着方程式赛车的“智慧引擎声”。由华南农业大学工程学院与同星智能联合主办的“湾区竞速同星领航”大湾区高校方程式赛车总线技术交流会成功举办!本次
    的头像 发表于 06-21 20:04 836次阅读
    湾区竞速 同星领航 | TOSUN x 华农SR<b class='flag-5'>方程</b>式车队汽车电子技术交流会圆满结束!