КП: Моделирование образования Земли и Луны в газопылевом облаке с учётом солнечного притяжения(моделирование эллипсоида) — различия между версиями
Руслан (обсуждение | вклад) (→Обсуждение результатов и выводы) |
Руслан (обсуждение | вклад) (→Решение) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
== Решение == | == Решение == | ||
[[Файл:NachUslLapiRuslan.jpg|thumb|350px|Начальное состояние, 10 тысяч частиц]] | [[Файл:NachUslLapiRuslan.jpg|thumb|350px|Начальное состояние, 10 тысяч частиц]] | ||
+ | |||
+ | Начальными условиями в данной задаче являются следующие характеристики системы: | ||
+ | |||
+ | <math>N</math> - число частиц | ||
+ | |||
+ | <math>d_o</math> - среднее расстояние между частицами | ||
+ | |||
+ | <math>m</math> масса частицы | ||
+ | |||
+ | <math>\frac{mN}{M}</math> отношение массы системы, к массе массивного тела | ||
+ | |||
+ | <math>\frac{V_{xy}}{V}</math> отношение рандомной составляющей скорости к линейной скорости вращения | ||
+ | |||
Без учета солнца на частицу действуют следующие силы: | Без учета солнца на частицу действуют следующие силы: |
Версия 02:16, 28 мая 2013
А.М. Кривцов > Теоретическая механика > Курсовые проекты 2013 > Моделирование образования Земли и Луны в газопылевом облаке с учётом солнечного притяжения (моделирование эллипсоида)Курсовой проект по Теоретической механике
Исполнитель: Лапин Руслан
Группа: 07 (20510)
Семестр: весна 2013
Содержание
Аннотация проекта
В основу данного курсового проекта положен проект "Земля-Луна", выполненный А.М.Кривцовым и А.А, Ле-Захаровым. В рамках данного курсового проекта исследуется возможное появление Солнечной системы из газопылевого облака, путем моделирования облака(эллипсоида) частиц, в поле массивного центрального тела (Солнца), которое расположено в центре системы.
Постановка задачи
Смоделировать систему облака частиц в центральном поле массивного тела (Солнца). Оценить правдоподобность гипотезы о появлении Солнечной системы из газопылевого облака.
Общие сведения по теме
Внесение массивного центрального тела влечет за собой необходимость перерасчета начальных данных, в частности угловой скорости вращения облака
. Это имеет важную роль в дальнейшем исследовании, так как задав её, например, меньше нужной, получится так, что все частица "упадут" на Солнце. Выбрав же больше нужной, получится так, что все частицы разлетятся. И только при нужной нам, получится стабильное облако, дальнейшее развитие которого может привести к образованию модели Солнечной системы.Решение
Начальными условиями в данной задаче являются следующие характеристики системы:
- число частиц
- среднее расстояние между частицами
масса частицы
отношение массы системы, к массе массивного тела
отношение рандомной составляющей скорости к линейной скорости вращения
Без учета солнца на частицу действуют следующие силы:
где
гравитационная составляющая.где
диссипативная составляющая.где
реактивная составляющая.а
-гравитационная постоянная.- масса частицы
- равновесное расстояние
- расстояние между частицами
- коэффициент диссипации
При внесении массивного тела массы
, возникает центральное поле и на частицы начинает действовать сила, где - масса частицы, - расстояние до частицы.
Для равномерного движения по окружности частица должна иметь угловую скорость, такую чтобы
То есть угловая скорость от появления центрального тела, должна быть
А тогда учитывая еще и твердотельное вращение получаем искомую угловую скорость
где
составляющая возникающая из-за присутствия твердотельного вращения (частицы движутся, как твердое тело).
Обсуждение результатов и выводы
В результате моделирования получилось стабильное облако частиц, которое вращается вокруг солнца. Начали образовываться небольшие кластеры, что свидетельствует о правильности модели и метода моделирования. Далее возможно исследование системы в зависимости от начальных параметров. Например увеличение числа частиц, изменение скоростей частиц, и наблюдение как будут меняться результаты.