Выпуски

 / 

2000

 / 

Сентябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Квазидвумерная турбулентность

 а,  б
а Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Пыжевский пер., 3, Москва, 109017, Российская Федерация
б Department of Mathematics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA

В работе анализируются результаты численных и экспериментальных исследований характеристик квазидвумерной турбулентности. Показано, что ситуации, в которых наблюдаются теоретические спектры энергии с наклонами-5/3 и-3, возможны, однако возникают при специальных условиях. Придонное трение, бета-эффект, конечность радиуса Россби-Обухова, вертикальная расслоенность жидкости, отличающие геофизическую квазидвумерную турбулентность от строго двумерной, определяют организацию квазидвумерного течения на больших масштабах. Поскольку поток энергии в двумерной турбулентности направлен в сторону больших масштабов, придонное трение выполняет особую роль — без него энергия течения аккумулируется на максимальном разрешаемом масштабе, а стабилизация течения невозможна.

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2000v043n09ABEH000782
PACS: 47.27.Ak, 47.27.Eq, 92.10.−c, 92.90.+x (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0170.200009a.0921
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2000/9/a/
000165206800001
Цитата: Данилов С Д, Гурарий Д "Квазидвумерная турбулентность" УФН 170 921–968 (2000)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Danilov S D, Gurarie D “Quasi-two-dimensional turbulencePhys. Usp. 43 863–900 (2000); DOI: 10.1070/PU2000v043n09ABEH000782

Список литературы (156) Статьи, ссылающиеся на эту (108) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Rodríguez M F Ja, Zavala S L, Cruz-Gómez R C J. Fluid Mech. 1029 (2026)
  2. Antar G, Kuweiss J E et al European Journal of Mechanics - B/Fluids 118 204453 (2026)
  3. Bougas G A, Mukherjee K, Mistakidis S I Commun Phys 9 (1) (2026)
  4. Chandolu P Ch, Suri B Phys. Rev. Fluids 11 (4) (2026)
  5. Canuto V Langevin Stochastic Equations: Treatment of Ocean, Planetary Boundary Layer, and Stellar Turbulence SpringerBriefs in Physics Chapter 1 (2025) p. 1
  6. Khoperskov A V, Khrapov S S et al Lobachevskii J Math 45 (7) 3085 (2024)
  7. Mordvinov V, Devyatova E, Tomozov V Solar-Terrestrial Physics 10 (4) 19 (2024)
  8. Zhu H-Yu, Xie J-H, Xia K-Q J. Fluid Mech. 996 (2024)
  9. van Kan A Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 34 (12) (2024)
  10. Mordvinov V, Devyatova E, Tomozov V Solnechno-Zemnaya Fizika 10 (4) 22 (2024)
  11. Reinken H Controlling Mesoscale Turbulence Springer Theses Chapter 7 (2024) p. 175
  12. Gu X, Jia H et al J. For. Res. 34 (5) 1523 (2023)
  13. Zhang L-F, Xie J-H J. Fluid Mech. 962 (2023)
  14. Sim S-K, Peinke J, Maass P Sci Rep 13 (1) (2023)
  15. Alexakis A Rev. Mod. Plasma Phys. 7 (1) (2023)
  16. Dwarkadas V V Galaxies 11 (3) 78 (2023)
  17. Mordvinov V, Devyatova E, Tomozov V Solar-Terrestrial Physics 9 (4) 123 (2023)
  18. Clercx H J H Mathematics of Planet Earth Vol. The Mathematics of Marine ModellingQuasi-2D Turbulence in Shallow Fluid Layers9 Chapter 6 (2022) p. 135
  19. Mordvinov V I, Zorkaltseva O S Izv. Atmos. Ocean. Phys. 58 (2) 140 (2022)
  20. Gao Ya, Schmitt F G et al JGR Oceans 126 (8) (2021)
  21. Rudko M V, Kamenkovich I V J. Fluid Mech. 911 (2021)
  22. Gu X, Li J et al Appl Environ Microbiol 86 (8) (2020)
  23. Zinyakov T A, Petrosyan A S Jetp Lett. 111 (2) 76 (2020)
  24. Petrosyan A, Klimachkov D et al Atmosphere 11 (4) 314 (2020)
  25. Clark D, Tarra L, Berera A Phys. Rev. Fluids 5 (6) (2020)
  26. Moriconi M L, Migliorini A et al JGR Planets 125 (7) (2020)
  27. Pham V S, Hwang J H Ocean Modelling 145 101524 (2020)
  28. Perezhogin P A, Glazunov A V, Gritsun A S Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling 34 (4) 197 (2019)
  29. Zhilenko D Yu, Krivonosova O E Tech. Phys. 64 (7) 933 (2019)
  30. Canuto V M, Cheng Y et al Journal of Physical Oceanography 49 (4) 1055 (2019)
  31. Canuto V M, Cheng Y, Howard A M JGR Oceans 123 (12) 8688 (2018)
  32. Zhilenko D, Krivonosova O, Gritsevich M J. Phys.: Conf. Ser. 955 012012 (2018)
  33. Mitra D, Perlekar P Phys. Rev. Fluids 3 (4) (2018)
  34. Dymnikov V P, Perezhogin P A Izv. Atmos. Ocean. Phys. 54 (3) 232 (2018)
  35. Zinyakov T A, Petrosyan A S Jetp Lett. 108 (2) 85 (2018)
  36. Liu Y, Wilson Ch et al JGR Oceans 123 (4) 3014 (2018)
  37. Khatri H, Sukhatme Ja et al JGR Oceans 123 (5) 3875 (2018)
  38. Rudko M V, Kamenkovich I V et al JGR Oceans 123 (6) 3982 (2018)
  39. Canuto V M J Adv Model Earth Syst 9 (1) 609 (2017)
  40. Canuto V M, Cheng Y Ocean Modelling 115 70 (2017)
  41. Maulik R, San O Computers & Fluids 158 11 (2017)
  42. Słomka J, Dunkel J Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114 (9) 2119 (2017)
  43. Zhilenko D Yu, Krivonosova O E Tech. Phys. Lett. 43 (5) 493 (2017)
  44. Yablonskii S V, Kurbatov N M, Parfenyev V M Phys. Rev. E 95 (1) (2017)
  45. Dvornikov M S J. Exp. Theor. Phys. 123 (6) 967 (2016)
  46. Chemke R, Kaspi Y Journal of the Atmospheric Sciences 73 (5) 2049 (2016)
  47. Shestakov M V, Mullyadzhanov R I et al J. Engin. Thermophys. 25 (2) 159 (2016)
  48. Izakov M N Sol Syst Res 50 (5) 301 (2016)
  49. Znamenskaya I A, Koroteeva E Yu et al Tech. Phys. Lett. 42 (7) 686 (2016)
  50. Swaminathan R V, Ravichandran S et al Phys. Rev. E 94 (1) (2016)
  51. Chemke R, Kaspi Y Geophysical Research Letters 43 (6) 2723 (2016)
  52. Chemke R, Kaspi Y Journal of the Atmospheric Sciences 72 (10) 3891 (2015)
  53. Zhilenko D Yu, Krivonosova O E Jetp Lett. 101 (8) 527 (2015)
  54. Canuto V M JGR Oceans 120 (10) 6971 (2015)
  55. Habchi Ch, Antar G Computers & Fluids 116 1 (2015)
  56. San O, Kara K Computers & Fluids 117 24 (2015)
  57. Mullyadzhanov R, Ilyushin B et al ERCOFTAC Series Vol. Direct and Large-Eddy Simulation IXLarge-Eddy Simulation of a Shallow Turbulent Jet20 Chapter 29 (2015) p. 233
  58. Matulka A M, Afanasyev Y D JGR Oceans 120 (9) 6130 (2015)
  59. Frank Ja, Leimkuhler B, Myerscough K W J. Fluid Mech. 782 240 (2015)
  60. Grošelj Daniel, Jenko F, Frey E Phys. Rev. E 91 (3) (2015)
  61. Kostrykin S  V, Khapaev A  A, Yakushkin I  G J. Fluid Mech. 753 217 (2014)
  62. San O International Journal of Computational Fluid Dynamics 28 (6-10) 363 (2014)
  63. Zhang Y, Afanasyev Y D Physics of Fluids 26 (2) (2014)
  64. Romanov S A, Klimov S I, Savin S P Jetp Lett. 96 (10) 636 (2013)
  65. San O, Staples A E Computers & Fluids 71 1 (2013)
  66. Mo R Journal of the Atmospheric Sciences 70 (7) 2325 (2013)
  67. Izakov M N Sol Syst Res 47 (3) 170 (2013)
  68. Gledzer A E, Gledzer E B et al Izv. Atmos. Ocean. Phys. 49 (2) 187 (2013)
  69. Afanasyev Y D, Craig J D C Physics of Fluids 25 (10) (2013)
  70. Efimov V V, Yarovaya D A Izv. Atmos. Ocean. Phys. 49 (2) 201 (2013)
  71. Dolzhansky F V Encyclopaedia of Mathematical Sciences Vol. Fundamentals of Geophysical HydrodynamicsFriction in a Turbulent Boundary Layer103 Chapter 23 (2013) p. 205
  72. Wensink H H, Löwen H J. Phys.: Condens. Matter 24 (46) 464130 (2012)
  73. Wensink H H, Dunkel J et al Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109 (36) 14308 (2012)
  74. San O, Staples A E Computers & Fluids 63 105 (2012)
  75. Kostrykin S V, Khapaev A A, Yakushkin I G Jetp Lett. 95 (10) 515 (2012)
  76. Izakov M N Sol Syst Res 46 (4) 278 (2012)
  77. Schecter D A Quart J Royal Meteoro Soc 137 (654) 155 (2011)
  78. San O, Staples A E et al Ocean Modelling 40 (2) 120 (2011)
  79. Gledzer A E, Gledzer E B et al J. Exp. Theor. Phys. 113 (3) 516 (2011)
  80. Izakov M N Sol Syst Res 45 (3) 240 (2011)
  81. Kostrykin S V, Khapaev A A, Yakushkin I G J. Exp. Theor. Phys. 112 (2) 344 (2011)
  82. Nakamura N, Zhu D Journal of the Atmospheric Sciences 67 (9) 2717 (2010)
  83. Ponomarev V M, Khapaev A A, Yakushkin I G Dokl. Earth Sc. 425 (2) 510 (2009)
  84. Clercx H J H, van Heijst G J F Applied Mechanics Reviews 62 (2) (2009)
  85. Schecter D A, Dunkerton T J Quart J Royal Meteoro Soc 135 (641) 823 (2009)
  86. Arbic B K, Scott R B Journal of Physical Oceanography 38 (1) 84 (2008)
  87. Scott R B, Arbic B K et al Ocean Modelling 23 (3-4) 102 (2008)
  88. Tseskis A L Izv. Atmos. Ocean. Phys. 44 (5) 646 (2008)
  89. Akkermans R A D, Cieslik A R et al Physics of Fluids 20 (11) (2008)
  90. Qiu B, Scott R B, Chen Sh Journal of Physical Oceanography 38 (7) 1515 (2008)
  91. Kramer W, Clercx H J H, van Heijst G J F Physics of Fluids 20 (5) (2008)
  92. Wells M G, Clercx H J H, van Heijst G J F Transport and Mixing in Geophysical Flows Chapter 6 (2008) p. 119
  93. Dwarkadas V V Phys. Scr. T132 014024 (2008)
  94. Nikora V, Nokes R et al Environ Fluid Mech 7 (2) 159 (2007)
  95. Krawczynski Je-F, Danaila L et al Mécanique & Industries 8 (2) 93 (2007)
  96. Scott R B, Arbic B K Journal of Physical Oceanography 37 (3) 673 (2007)
  97. L’vov V S, Nazarenko S Jetp Lett. 83 (12) 541 (2006)
  98. Afanasyev Y D, Wells J Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics 99 (1) 1 (2005)
  99. Scott R B, Wang F Journal of Physical Oceanography 35 (9) 1650 (2005)
  100. Pastukhov V P, Chudin N V Jetp Lett. 82 (6) 356 (2005)
  101. Grianik N, Held I M et al Physics of Fluids 16 (1) 73 (2004)
  102. Wells J, Afanasyev Ya D Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics 98 (1) 1 (2004)
  103. Garanin S F, Amelicheva O A et al J. Exp. Theor. Phys. 97 (1) 61 (2003)
  104. Pouquet A, Rosenberg D, Clyne J Statistical Theories and Computational Approaches to Turbulence Chapter 1 (2003) p. 3
  105. Sukoriansky S, Galperin B, Dikovskaya N Phys. Rev. Lett. 89 (12) (2002)
  106. Brazhnikov M Yu, Kolmakov G V, Levchenko A A J. Exp. Theor. Phys. 95 (3) 447 (2002)
  107. Vol. PPPS-2001 Pulsed Power Plasma Science 2001. 28th IEEE International Conference on Plasma Science and 13th IEEE International Pulsed Power Conference. Digest of Papers (Cat. No.01CH37251)Relaxation of 2D MHD flow transverse to a magnetic field in a bounded domainS.F.GaraninO.M.BurenkovG.G.IvanovaV.N.SofronovV.I.MamyshevV.F.TishkinN.V.Zmitrenko1 (2001) p. 512
  108. Scott R B Physics of Fluids 13 (9) 2739 (2001)

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение