29 June 2022, 23:00

Ученые смоделировали движение жидкостей, подобных космической плазме

Российские ученые совместно с иностранными коллегами с помощью компьютерного моделирования объяснили поведение особого типа жидкостей, способных реагировать на магнитное поле. Так, при действии поля на их поверхности возникают волны, распространяющиеся в разных направлениях с неодинаковой скоростью, что не характерно для обычных жидкостей типа воды. Похожее поведение отмечено у волн в атмосфере Солнца и других космических тел, поэтому предложенная модель поможет объяснить многие до сих пор не изученные процессы, протекающие в космической плазме. Кроме того, работа будет полезна при создании новых материалов с заданными характеристиками поверхности. 

Для любой жидкости характерно явление турбулентности — образование нелинейных волн на ее поверхности. При этом они распространяются вдоль всех направлений с одинаковой скоростью, то есть изотропно. Этот случай турбулентности хорошо исследован. Иначе ведут себя ферромагнитные жидкости в присутствии внешнего магнитного поля. Такие вещества представляют собой взвесь способных намагничиваться наночастиц в воде или в другом растворителе. Например, это могут быть частицы гематита — минерала, входящего в состав железных руд. При действии внешнего магнитного поля скорость поверхностных волн ферромагнитной жидкости зависит от направления их распространения: скорость волн, бегущих вдоль линий магнитного поля, существенно выше, чем у тех, которые распространяются перпендикулярно. Такое свойство называется анизотропия. Несмотря на то, что это явление было открыто около десяти лет назад, оно по-прежнему мало исследовано.

Ученые из Сколтеха (Москва), Института электрофизики УрО РАН (Екатеринбург) и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) в сотрудничестве с коллегами из Парижского университета Сите (Франция) создали компьютерную модель, описывающую распространение волн на поверхности ферромагнитной жидкости. В модели рассматривается несжимаемая ферромагнитная жидкость бесконечной глубины с задаваемой экспериментатором вязкостью, крутизной волны и другими параметрами. Силу воздействующего магнитного поля также можно варьировать.

Было показано, что распределение энергии на поверхности жидкости в отсутствие магнитного поля хорошо описывается уравнением турбулентности для поверхности обычной жидкости типа воды, а в случае сильного магнитного поля более подходящим является уравнение для жидкости с анизотропной турбулентностью.

Выяснилось, что свойства исследованной турбулентности очень близки к тем, какие проявляют жидкости в недрах звезд и магнитосферах планет-гигантов, таких как Юпитер. Для обоих случаев характерно анизотропное распространение волн, и при действии магнитного поля возникают возмущения поверхности, распространяющиеся перпендикулярно ему. Если поле достаточно сильное, это формирует резкие градиенты давления. Процесс напоминает появление корональных петель в солнечной атмосфере.

«Наша разработка будет полезна для исследований в области астрофизики в качестве системы, моделирующей сложные физические процессы, происходящие в космической плазме. Также исследование поможет в создании новых материалов с заданным микрорельефом поверхности и уровнем шероховатости. В дальнейшем мы планируем обобщить полученные результаты и перейти к точному подбору параметров внешнего магнитного поля под различные задачи. Это позволит управлять сложным турбулентным движением жидкостей», — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Евгений Кочурин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории нелинейной динамики Института электрофизики УрО РАН.

Source:  Пресс-служба РНФ

News article publications

Read also

Микроволновые разряды помогут управлять сверхзвуковыми летательными аппаратами
Физики и механики разработали теоретическую модель, описывающую процесс формирования нитевидных микроволновых разрядов в газах. В этом случае газ нагревается до температур порядка 830°С и выше, и в нем формируется большое количество заряженных и возбужденных частиц. Это явление можно использовать в аэродинамике и космонавтике, чтобы воздействовать на потоки газа вблизи летательных аппаратов и тем самым управлять полетом, поскольку эти структуры влияют на скорость и траекторию движения аппарата.
Cosmonautics
Mathematical modeling
Plasma Physics
Space
22 March 2024
По спутниковым измерениям выяснено, что влияет на соленость Чукотского моря
Ученые Морского гидрофизического института РАН впервые выявили два основных типа межгодового распределения солёности в Чукотском море – «западный» и «восточный». Как оказалось, ключевую роль в их формировании играет динамика Восточно-Сибирского течения. Полученные оценки вносят значительный вклад в понимание сложных процессов взаимодействия Тихого и Северного Ледовитого океанов. Эти данные важны для планирования судоходства и мониторинга изменений климата в Арктике.
Hydrology
Hydrophysics
Oceanology
6 February 2024
Цифровые астроциты улучшили память нейросети на 20%
Ученые разработали первую в мире нейронную сеть, полностью построенную на принципах взаимодействия клеток реального головного мозга. Так, модель воспроизводит передачу сигналов не только между нервными клетками, но и между нейронами и астроцитами — вспомогательными клетками мозга. Эксперименты показали, что «подключение» астроцитов в работу нейросети улучшает ее способность «запоминать», то есть воспроизводить ранее полученную информацию, на 20%.
Cognitive Sciences
Mathematical modeling
Neural networks
30 January 2024
Найдена граница распространения Антарктических донных вод в Северной Атлантике
Океанологи выяснили, что глубоководный проход Западный, который расположен в Атлантическом океане на широтах между Марокко и Португалией, служит естественным коридором для транспорта Антарктической донной воды в Северо-Восточную Атлантику. По мере этого переноса вода из Антарктики смешивается с атлантической, меняя свою температуру, соленость и химический состав. Полученные данные позволяют лучше понять, как водные массы, участвующие в переносе тепла и углерода, циркулируют в океане.
Hydrology
Hydrophysics
Oceanology
30 December 2023
Микробы в вечной мерзлоте могут помешать резкому потеплению климата
Ученые выяснили, что высокое разнообразие микроорганизмов, населяющих зону вечной мерзлоты, может значительно снизить скорость потепления атмосферы у поверхности Земли. По мере таяния многолетнемерзлых грунтов микробы начинают выделять метан и, если видов бактерий мало, в определенный момент произойдет массовый выброс этого парникового газа. Высокое же видовое богатство приведет к меньшему — в масштабе нескольких градусов — нагреву воздуха планеты.
Geology
Mathematical modeling
Microbiology
13 December 2023
Открыт новый магнитный материал для создания энергонезависимой памяти
Ученые из МФТИ вместе с французскими коллегами обнаружили материал, намагниченность которого может быть надежно зафиксирована на нескольких промежуточных значениях. Это открывает дорогу к созданию энергонезависимой памяти для жестких дисков со сверхвысокой плотностью хранения информации.
Magnetism
Magnetochemistry
Microscopy
27 November 2023