В сегодняшней лекции мы поговорим об исследовании сложного хаотического распространения звуковых волн ― акустической турбулентности.

Обычно под турбулентностью понимают вихревое движение сплошной среды: жидкостей или газов. Однако сложное хаотическое поведение могут демонстрировать не только сплошные среды, но и множество других физических объектов — например, отдельные частицы при броуновском движении или космические тела: планеты и звезды. Звуковая турбулентность, в свою очередь, представляет собой чистый хаос, противоположный музыкальной гармонии ― строго упорядоченному набору звуков. Как возникает эта разупорядоченность и в чем отличие хаотических траекторий частиц от обычного регулярного движения? Как ученым удается моделировать эти процессы? Как звучит хаос: восстановленный звуковой сигнал, который мог бы услышать наблюдатель, оказавшись в эпицентре акустической турбулентности? В своей лекции физик Евгений Александрович Кочурин не только ответил на эти вопросы, но и продемонстрировал звуки подобной турбулентности. Присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию!

Справка: Евгений Александрович Кочурин кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории нелинейной динамики Института электрофизики Уральского отделения РАН, научный сотрудник Сколтеха, руководитель проекта РНФ «Прямое численное моделирование турбулентности и неустойчивостей, развивающихся на границах жидких материалов во внешнем электрическом или магнитном поле».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
 

● Захаров В.Е., Сагдеев Р.З. О спектре акустической турбулентности // Доклады академии наук. 1970. Т. 192. №. 2. С. 297–300.

● Кадомцев Б.Б., Петвиашвили В.И. О звуковой турбулентности // Доклады академии наук. 1973. Т. 208. №. 4. С. 794–796.

● Кочурин Е.А., Кузнецов Е.А. Прямое численное моделирование акустической турбулентности: спектр Захарова — Сагдеева // Письма в «Журнал экспериментальной и теоретической физики». 2022. Т. 116. №. 12. С. 830–835.

● Kochurin E.A., Kuznetsov E.A. Three-dimensional acoustic turbulence: Weak versus strong // Physical Review Letters. 2024. Т. 133. № 20. С. 201–207.