登陆注册
57676100000569

第569章 千禧年七猜想之六:纳维-斯托克斯方程解的存在性与光滑性

纳维-斯托克斯方程

描述粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程。简称N-S方程。

1827年,纳维说:“我提出了粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程。我只考虑了不可压缩流体的运动。”

1831年,泊松说:“我考虑了可以压缩的情况。”

1845年,斯托克斯说:“我独立提出粘性系数为一个常数的形式。”

路人甲说:“后来大家称此为纳维-斯托克斯方程,又叫NS方程。”

路人乙说:“看似描绘生活中最简单的现象,但确实物理界最难的方程。为什么那么难?”

路人甲说:“因为跟湍流有关系。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。”

路人乙说:“我知道。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。”

路人甲说:“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。”

来自普林斯顿大学的数学家Charlie Fefferman说道,“第一步就是要尽力证明这些方程可以产生一些解,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。”

路人乙说:“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”。”

路人甲说:“纳维-斯托克斯方程组涉及流速、压力等物理量的变化。”

路人甲说:“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”。在“发散”的情况下,方程失效,解也就不复存在。”

路人乙说:“证明“发散”的情况,或者说方程解总是存在,不会发生,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。”

路人甲说:“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。”

普林斯顿大学的Vlad Vicol说:“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。”他和Tristan Buckmaster合作完成了有关纳维-斯托克斯方程的最新工作。

路人乙说:“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。”

路人甲说:“纳维-斯托克斯方程就处于分类谱系的极端。”

路人乙说:“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。”

Vicol解释说:“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,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。

路人甲说:“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?”

路人乙说:“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。”

N-S方程反映了粘性流体(又称真实流体)流动的基本力学规律,在流体力学中有十分重要的意义。

它是一个非线性偏微分方程,求解非常困难和复杂,在求解思路或技术没有进一步发展和突破前只有在某些十分简单的特例流动问题上才能求得其精确解;但在部分情况下,可以简化方程而得到近似解。

例如当雷诺数 Re<=1时,绕流物体边界层外,粘性力远小于惯性力,方程中粘性项可以忽略,N-S方程简化为理想流动中的欧拉方程;而在边界层内,N-S方程又可简化为边界层方程,等等。

在计算机问世和迅速发展以来,N-S方程的数值求解才有了较大的发展。

同类推荐
  • 鹿庄桥

    鹿庄桥

    在山东汶上县城西南四公里处,也就是在县城南二环外,有片古老的村庄,名字叫作鹿庄桥。鹿庄桥,顾名思义,当年在鹿庄西边的泉河上,曾经有当地乡绅善士捐建的一座木桥,横亘在泉河中间,方便东西两岸人民的出行,桥西称桥口、桥东称桥上,桥上曾经有座庙,里边供奉着碧霞元君老奶奶,也有神医华佗的塑像,当地人称作奶奶庙,也有人称是华佗庙。庙是什么时候建的,无人所知,但应该早不过三国。鹿庄桥涵盖了鹿庄、前集、孟庄、张杭、桥口等行政村,这些村庄之间30年以前还曾经有些距离,现在已经盖满了屋,村与村之间连成了一片,因为鹿庄村最大、人最多,在外人眼里,这片村庄都被称作鹿庄桥。一直想写写家乡鹿庄人的创业故事,今天就发挥想象,虚构几个人物,再杜撰一些故事,让这些人物贯穿其中,并尽可能地增强逻辑性,努力把这些人物写活、把故事表达清晰完整,也尽最大努力写出家乡鹿庄的风土人情、写出鹿庄人的风格和味道。这也是我创作这篇小说的初衷。更想着把这部乡土小说命名的简单些,我想了想,就叫《鹿庄桥》
  • 在我拾光之时

    在我拾光之时

    给我一个机会,给你一段时光,书中我只是一个小人物,而正在看文章的你们都是主角。我想轻轻拾光,在路上。在我拾光之时,那是我心最深处埋藏,而闪耀的时光。
  • 风祸

    风祸

    作为全家捧护的白易,在爷爷死后,竟拥有了能窥测别人的未来与命运的能力。
  • 爱暖人间

    爱暖人间

    讲述一些深刻在笔者脑海里的温情瞬间,试图唤起更多人内心的善念。
  • 椿萱

    椿萱

    【代际沟通+原生家庭+少男少女】我们无法选择生在怎样的家庭、谁来当我们的父母,但我们可以努力地学会理解他们、带着他们跟着我们一起成长。#都市##职场##浪漫青春##现代言情##家庭情感#
热门推荐
  • 老衲不是妖僧

    老衲不是妖僧

    魔道众人:“快跑啊,那妖僧又出来了!“我宣布,天魔宗从此改名大善人宗。”“我宣布,鬼王宗全宗上下八千六百名弟子全体加入般若寺”“我宣布,邪极宗解散。”“同上……”玄昊:“老衲这就超度了施主,望施主死后能悔改一二。”“此物与老衲有缘,怎能说是抢呢?”“老衲只是养生有道,何来不死妖僧一说?”系统:恭喜宿主砍下8888个头,现已点亮刑罚技能树,斩首技能已解锁。恭喜宿主解锁新的刑罚技能——髡刑。现在宿主可以将那些嘲笑你秃驴的人剃成光头啦~成功超度一头妖王,超度点+23333……现在宿主可以解锁更高级的刑罚技能了。
  • 快穿我就是个赔钱货

    快穿我就是个赔钱货

    你冰冷无情,断崖下孤傲的身影让我心疼。我上前去却只换来————你一剑刺穿我的心脏……凌冰月!我恨你!却更爱你……看完这本奇葩的同名小说凌冰月冷笑“男主神马……”眼神阴了阴“果然还是去死比较好!”结果……坑爹般的冷血动物凌冰月成了————专属快穿员
  • 不疯狂,枉青春

    不疯狂,枉青春

    每人都会成长,这是一段跌宕起伏的青春,这是一个青春期孩子共有的伤。
  • 玛雅世界

    玛雅世界

    一个第三次世界大战的逃兵,厌倦了战场上那种硝烟弥漫的生活。他要安逸渡过自己的余生。于是便在海边买了一栋别墅,幻想自己每天过着泡泡妞,吃吃大餐的戏耍人生。这种生活还没开始,就又走上了别样的战争之路(网游)。这是一场没有硝烟的战争之路。也许这就是江南的命运:命运若让他生,让他泡妞,那他便顺从。命运若让他死,让他悲剧,那他便要逆天而行。
  • 霾来了

    霾来了

    穹顶之下,同呼吸,共命运!崔永元力荐!柴静之后关注《霾来了》。中国首部由环保局长撰写的环保题材作品。《人民日报》《中国青年报》《环球时报》《中国环境报》《解放日报》《南方人物周刊》、中央电视台、东方卫视、人民网、新华网等上百家媒体报道。精彩章节被《中国日报》翻译成英文向全球推介。在环保系统内部,许多人把《霾来了》看作环保宣传教育的生动教材。这部环保小说,在普及环保知识、宣传环保法规、纠正错误观念等方面起到了积极作用。——《人民日报》这部出自环保官员之手,旨在反映和影响现实的虚构作品,在现实维度里制造出热度。在环保圈子里,它一时间炙手可热。被一些环保官员视为“工作指导手册”。
  • 神奇植物大揭秘

    神奇植物大揭秘

    植物世界奇花异草,多有神秘面纱,有许许多多的奇异植物,是很多人闻所未闻的。它们的神秘,让青少年朋友感到兴趣盎然,又迷惑不解。为了满足青少年朋友的需要,本书特此采用生动、形象的语言,帮助青少年朋友深入理解,使青少年朋友在阅读过程中犹如身临其境,轻松、愉快地探索植物的奥秘。
  • 救世天幕

    救世天幕

    如果有一天,你被告知这个世界需要你来拯救,你会怎么做?!当看尽世间一切,少年也做出了他的决定。
  • 废材逆袭:腹黑爹爹特工娘

    废材逆袭:腹黑爹爹特工娘

    她,冷艳杀手,来到这个破地方,变成了一个受尽欺凌的废物小姐。他,身份不详,来历不详,却以夫君的身份,强势的闯入她的生活。超帅的二皇子,谁都不爱,却偏偏对她死缠烂打,穷追不舍。最要命的,还有一根萝卜,满世界的追着她叫娘亲!南宫煜:“娘子,你的手好滑啊!”洛溪:“滑你大爷!”东方泽宇:“溪儿,我们成亲吧。”洛溪:“亲你的头!”参宝:“娘亲,我饿了,想吃东西。”洛溪:“吃自己吧,小破孩!”【情节虚构,请勿模仿】
  • 极品隐身:我的妖媚女神

    极品隐身:我的妖媚女神

    一个普通的小保安,结识了霸道富家女,意外得到隐身戒指,继承了隐身术。从此,监视对手,刺杀敌人……无往而不利。另外,他还看到了妖媚冷艳女神的醉酒图,霸道女总裁的换装秀,温柔女白领的蛇魔舞……拥有了隐身功能的高欢,感觉这个世界美好极了,而就在这个时候,一个酝酿已久的宏大圈套悄悄地笼罩了他。且看小人物高欢是如何挫败各路豪强,在滚滚红尘中斗出一番新天地。
  • 不败剑道

    不败剑道

    取剑昆仑问不败,回首青莲真无敌。