第六百一十九章 震惊的斯雷尼瓦桑教授!(4/5)

斯雷尼瓦桑教授还是第一次见到如此奇怪的审稿邀请,哪有让审核专家只审核论文其中一部分的?那到时审核结果怎么写?难道写“本人的审核结果只对第二页最后部分及后面的物理部分负责”?

最让他好奇的是,按这邮件的说法,难道前面两页不是物理内容?

斯雷尼瓦桑教授放下打印了邮件正文内容的a4纸,拿起那三张打印了论文的稿件认真地翻看起来,如责编沙利文一样,他也被开头部分的复杂数学推导给震住了。

这确定不是数学论文?

“难怪prl说不用我审核前面两页的内容……我还真没法子审核。”斯雷尼瓦桑教授不由自嘲地笑了起来。

研究了一辈子的流体力学以及湍流,还是第一次有相关的论文使得自己在开头就碰了壁。

他继续看后面的文字描述内容。

嗯?斯雷尼瓦桑教授坐直了身子,越看越是专注。

现在湍流动能基本蕴含在大、中尺度环流中,而大、中尺度环流蕴含的动能如何耗散、进而驱动湍流混合则仍是物理学界的未解之谜。

但在这篇论文里,作者通过一系列精巧的模拟实验,证明了湍流尺度之间对称不稳定是有效实现该能量正向级串的重要途径之一,并指出大尺度环流—中尺度涡旋—亚中尺度过程—小尺度湍流之间能量级串耗散会诱发强湍流混合现象。

这是业界从未发现的新结论!

一旦被证实,将会对粗分辨率气候模式模拟具有重要参考价值,还能应用到气候变化并对其进行准确预测上。如果运用厄尔尼诺的研究上,还将会从全新的角度分析海洋在不同厄尔尼诺状态之间的关联,有助于进一步理解厄尔尼诺现象!

最让斯雷尼瓦桑教授惊讶的是,这些结论并不是通过观测得出来的,而是通过数学推导,根据n-s方程推演出来的!而论文里的模拟实验部分内容,不过是对这些数学推演结果的验证。

哪怕世人皆知物理离不开数学,湍流更离不开数学,但从没有人能通过数学来如此准确地推演出大尺度环流形态变化特性及其背后的动能耗散变化!

斯雷尼瓦桑教授愣了好会儿才回过神来,赶紧看论文的作者。

“秦克,宁青筠?最新一届的菲尔兹奖得主?”斯雷尼瓦桑教授坐不住了,前两页的数学推导他看不明白,但两名菲奖大老联手出击,想必出错的概率非常低。

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