If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak simulovat vodu

Jak můžeme modelovat vodu pomocí částic? Klikněte zde , abyste se dozvěděli více o pružnosti na Khan Academy.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

(skákání) Dobře, ponořme se do použití částic pro simulaci vody. (šplouchnutí vody) Než začneme mluvit o tom, jak se částice pohybují, začněme tím, že se podíváme, jak se pohybuje jedna částice. Když upustím částici nebo pingpongový míček, zrychluje směrem k zemi. Tento druh pohybu jsme viděli také v tématu animace. Všimněte si, že se odráží zpátky, ale už ne tak vysoko jako na začátku. Během odrazu ztrácí část energie, a nakonec, když ztratí všechnu energii, zastaví se. Teď se podívejme na náš simulátor pingpongového míčku, kde modelujeme každý míček pomocí virtuální částice. Virtuální částice zrychluje směrem dolů dokud nenarazí na překážku. Pak se odrazí zpět s menší energií. Díky tomuto simulátoru můžeme kontrolovat velikost částice pomocí tohoto posuvníku. Můžeme také kontrolovat sílu gravitace pomocí tohoto posuvníku. Malá gravitační konstanta podobná gravitaci na měsíci způsobí, že částice padají pozvolněji. Větší gravitační konstanta, jako gravitace zde na Zemi, způsobuje, že částice padají známější rychlostí. A vyslání na velkou gravitační konstantu, jako na Jupiteru, způsobí, že částice padají velmi rychle Můžeme také kontrolovat, kolik energie částice ztratí během odrazu, a to sledováním její pružnosti. Popisuje zlomek energie, která zůstává zachována, když se částice odrazí. Pružnost je číslo mezi nulou a jedničkou. Jednička znamená, že částice neztratila žádnou energii. Bude se odrážet do nekonečna. Tomu se říká dokonalá elastická srážka, a k té v reálném životě nedojde. Nula znamená, že částice ztratila všechnu energii. V tomto případě přilepení k zemi. Střední hodnoty dávají částici realističtější pohyb. Pružnost se také používá k řízení energetických ztrát při vzájemném nárazu částic. Když nastavíme nulovou pružnost, částice při srážce ztratí všechnu energii. Takhle, podobně jako hromada kuliček. A jak zvyšujeme pružnost, dostaneme něco, co vypadá spíš jako gumové kuličky. Samozřejmě je také možné změnit velikost částic. Tady se zastavme, abyste mohli využít další cvičení a získat zkušenosti s rozsahem chování částic, kterého lze dosáhnout změnou velikosti, gravitace a pružnosti částice. (hravá hudba)