КП: Динамика молекулы (моделирование) — различия между версиями
Mksf (обсуждение | вклад) (→Общие сведения по теме) |
Mksf (обсуждение | вклад) (→Общие сведения по теме) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Также необходимо учитывать тот факт, что из-за более сложной геометрии тора по сравнению с геометрией эллипсоида, понять где и как будут образовываться необходимые кластеры гораздо сложнее. В случае с эллипсоидом, можно было предполагать образование системы в центральной части, тогда как для тора оно может произойти где угодно. Причем в данном случае может получиться так, что образуется несколько кластеров, подобных друг другу. Таким образом, для вероятности образования двойной системы, необходимо увеличивать толщину тора. | Также необходимо учитывать тот факт, что из-за более сложной геометрии тора по сравнению с геометрией эллипсоида, понять где и как будут образовываться необходимые кластеры гораздо сложнее. В случае с эллипсоидом, можно было предполагать образование системы в центральной части, тогда как для тора оно может произойти где угодно. Причем в данном случае может получиться так, что образуется несколько кластеров, подобных друг другу. Таким образом, для вероятности образования двойной системы, необходимо увеличивать толщину тора. | ||
− | В качестве начальных данных, которые и задают систему в начальный момент времени и со значениями которых необходимо проводить эксперименты в первую очередь, берутся величины: <math>d_{0}</math> -среднее расстояние между частицами, <math>N</math> - число частиц, <math> E_{hR}</math> -соотношение радиуса тора к его толщине, <math>\frac{\omega_{0}}{\omega_{s}}</math> - отношение угловых скоростей, задающее начальную скорость вращения облака, <math>V_{xy}</math>_<math>V</math>ratio - задание рандомной составляющей скорости. | + | В качестве начальных данных, которые и задают систему в начальный момент времени и со значениями которых необходимо проводить эксперименты в первую очередь, берутся величины: <math>d_{0}</math> -среднее расстояние между частицами, <math>N</math> - число частиц, <math> E_{hR}</math> -соотношение радиуса тора к его толщине, <math>\frac{\omega_{0}}{\omega_{s}}</math> - отношение угловых скоростей, задающее начальную скорость вращения облака, <math>V_{xy}</math>_<math>V</math>ratio - задание рандомной составляющей скорости по отношению к скорости, полученной из значения угловой скорости вращения, т.е.скорости вращения. |
== Решение == | == Решение == |
Версия 20:53, 24 мая 2013
А.М. Кривцов > Теоретическая механика > Курсовые проекты 2013 > Моделирование образования Земли и Луны в газопылевом облаке с учётом солнечного притяжения (моделирование)Курсовой проект по Теоретической механике
Исполнитель: Марков Николай
Группа: 07 (20510)
Семестр: весна 2013
Содержание
Аннотация проекта
Данный проект является продолжением работы над проектом "Земля-Луна". Исследуется поведение газопылевого облака в гравитационном поле, создаваемом Солнцем. Уже получены результаты для облака, имеющего форму эллипсоида. Результатом является образование двойной системы путём одновременного возникновения двух небесных тел, одно из которых в несколько раз больше другого по размеру. Для этого случая были проведены исследования, которые выявили наиболее оптимальные начальные данные, при которых образование двойной системы происходит с большой вероятностью.
Постановка задачи
Выполнить моделирование динамики газопылевого облака, заданного виде тора в гравитационном поле центрального тела, с получением двойной системы, которая по своим характеристикам была приближена к системе Земля-Луна, а так же получить значения начальных параметров, при котором возникновение такой системы было бы наиболее вероятным.
Общие сведения по теме
Для рассматриваемого случая необходимо учитывать многое из того, что не учитывается в случае, когда облако задается в виде эллипсоида. Скорость твердотельного вращения должна считаться исходя из факта влияния на облако как самих частиц,его составляющих, так и центрального тела. Таким образом, задав скорость вращения облака, можно добиться того, что частицы пыли не будут падать в центр или разлетаться.
Облако в виде тора в поле центрального тела.
Также необходимо учитывать тот факт, что из-за более сложной геометрии тора по сравнению с геометрией эллипсоида, понять где и как будут образовываться необходимые кластеры гораздо сложнее. В случае с эллипсоидом, можно было предполагать образование системы в центральной части, тогда как для тора оно может произойти где угодно. Причем в данном случае может получиться так, что образуется несколько кластеров, подобных друг другу. Таким образом, для вероятности образования двойной системы, необходимо увеличивать толщину тора.
В качестве начальных данных, которые и задают систему в начальный момент времени и со значениями которых необходимо проводить эксперименты в первую очередь, берутся величины:
-среднее расстояние между частицами, - число частиц, -соотношение радиуса тора к его толщине, - отношение угловых скоростей, задающее начальную скорость вращения облака, _ ratio - задание рандомной составляющей скорости по отношению к скорости, полученной из значения угловой скорости вращения, т.е.скорости вращения.Решение
Для решения данной задачи было проведено ознакомление и изучение результатов, полученных без учета центрального тела для эллипсоида,а так же разбор работы программы, производящей моделирование. Создана модель газопылевого облака в виде тора, а так же исследовано влияние начальной скорости вращения на устойчивость геометрии тора. Рассмотрим решение подробнее:
Пусть имеется частица, имеющая массу
, скорость и находящаяся на расстоянии от центрального тела массы . Тогда уравнение будет иметь вид:.
Если учитывать, что угловая скорость твердотельного вращения без центрального тела имеет вид
, где - число частиц
то получим, что искомая уловая скорость твердотельного вращения будет иметь вид
Задав отношение
, получаем значение угловой скорости облака Это отношение угловых скоростей позволяет сохронить подобие при изменении числа частиц.Зная
можно найти скорость частицы ,где - расстояние до центра.Результат работы программы при:
= 1.05, = 10000Видим 12 кластеров, движущиеся по орбитам. Этот результат получен после 24804 итераций. То есть при данном отношении угловых скоростей облако устойчиво.
Обсуждение результатов и выводы
Полученные результаты позволяют исследовать зависимость поведения облака от параметров. Попытки привести значения переменных к значению констант системы Земля-Луна-Солнца оказались не плодотворными. Таким образом, для дальнейшего продвижения, необходимо далее исследовать влияние параметром на образование двойной системы. Помимо параметров динамических, необходимо рассматривать влияние и параметров геометрических, после чего уже можно будет пытаться применить к модели реальные параметры
Ссылки по теме
О разных гипотезах возникновения Луны