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- W3028213137 abstract "En un flujo turbulento pueden convivir vortices, ondas, y un flujo medio. Debido a su complejidad y naturaleza no lineal, identificar cada una de estas componentes y comprender su rol en la dinamica es un problema abierto. En esta tesis se propone el uso del espectro espacio-temporal como una forma general para identificar procesos fisicos en un flujo en presencia de ondas. Presentamos espectros espacio-temporales de diversos flujos turbulentos y mostramos como estos permiten cuantificar la amplitud de las ondas en el flujo, y su interaccion con vortices y flujos medios en forma directa. El estudio incluye flujos en ondas de superficie, flujos rotantes, flujos estratificados y superfluidos. Entre los principales resultados obtenidos a partir del espectro espacio-temporal se destacan: (1) la existencia de un regimen mixto de turbulencia de ondas y solitones en ondas de superficie, (2) la determinacion de limites de validez para la turbulencia de ondas en flujos rotantes, (3) la deteccion de corrimiento Doppler y absorcion de ondas en capas criticas en turbulencia estratificada, y (4) la deteccion de una cascada de ondas de Kelvin con posterior emision de fonones en turbulencia cuantica. Dada la complejidad del problema, el estudio de la turbulencia requiere complementar resultados numericos, experimentales y teoricos. Los resultados mencionados se obtuvieron en algunos casos usando simulaciones numericas masivas, y en otros a partir de datos experimentales. A su vez, estos resultados permitieron el desarrollo de dos nuevas herramientas teoricas presentadas en esta tesis: (1) la derivacion y posterior aplicacion de nuevas ecuaciones para cuantificar la resonancia e interaccion no-lineal entre modos en un flujo turbulento, y (2) la extension del concepto clasico de helicidad hidrodinamica al caso de turbulencia cuantica. Mientras que el primer resultado permitio corroborar a partir de simulaciones el rol de las triadas resonantes en flujos turbulentos rotantes predicho por la teoria de turbulencia de ondas, el segundo resultado permitio vincular la helicidad con la excitacion de ondas de Kelvin en superfluidos." @default.
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