Содержание
- 2. Задачи, поставленные на второй семестр Суть нашего проекта заключается в моделировании и оптимизации траектории полетов космических
- 3. Задача двух тел
- 4. Задача двух тел Преобразование координат Работа с эллиптической орбитой
- 5. Задача Коши Рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся задач — задачу Коши. По заданному условию находится
- 6. Сходимость методов
- 7. На данном изображении приведен вывод программы, показывающий параметры, нужные для аналитического решения.
- 8. Пример работы программы
- 10. Разностные схемы Схема для явного метода Эйлера Схема для метода Рунге-Кутта 4 порядка
- 11. Список литературы: [1] Федоренко Р.П., «Введение в вычислительную физику». – 1994 [2] Калиткин Н.Н., «Численные методы».
- 13. Процесс решения задачи Построение математической модели заданного физического процесса Компьютерное моделирование процесса при помощи построенной математической
- 14. Полученные результаты При решении задачи о движении тел, брошенного под углом к горизонту, использовались такие физические
- 15. Полученные результаты Полученная численными методами траектория Зависимость максимального отклонения численного и аналитических решений от величины разбиения
- 16. Полученные результаты Далее была решена задача, в которой рассматривается два тела, одно из которых покоится, А
- 17. Полученные результаты Тело движется в поле действия второго тела Тело преодолело притяжение второго тела и удаляется
- 18. В данный момент мы решаем, так называемую, задачу двух тел. Её формулировка следующая: даны два тела,
- 19. Задача двух тел
- 20. Поворот пространства
- 21. Виды траекторий движения Эллиптическая траектория движения тел Гиперболическая траектория движения тел
- 22. Имеем выражение для истинной и эксцентричной аномалии: Дифференцируем его: Переписываем полученное выражение, где n константа для
- 23. По своей сути, задача двух тел – один из случаев задачи Коши, рассмотренной ранее. Метод Рунге-Кутты
- 24. Явные методы Рунге-Кутта
- 25. Метод Рунге - Кутты с автоматическим выбором шага
- 27. Оптимизация траектории - процесс проектирования траектории, который сводит к минимуму (или максимизирует) некоторую меру производительности при
- 28. Прямой метод решения задачи оптимизации траектории состоит из двух этапов: 1) Непосредственно дискретизировать задачу оптимизации траектории,
- 29. Одиночная стрельба – ограничение дефекта на всем сегменте Многократная стрельба – ограничение дефекта на множестве сегментов
- 31. Скачать презентацию









![Список литературы: [1] Федоренко Р.П., «Введение в вычислительную физику». – 1994 [2]](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/913856/slide-10.jpg)


















Презентация на тему Альфа- и Бета- распад. Правила смещения
Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем
Пара сил и момент силы относительно точки
ЯМР спектроскопия. Магнитные свойства микрочастиц
Система охлаждения
Законы сохранения в механике
Вода, вода, кругом вода
Магнитные материалы. Гистерезис. Применение ферромагнитных материалов
Хот-роды
Способы изготовление байдарки
Электричество и магнетизм. Курс лекций
Урок 05 Сила Ампера
Определение потребности в энергетических ресурсах на работу технологического оборудования
Машиностроительное черчение. Зубчатые передачи: классификация, основные элементы
И. Кеплер, и его вклад и развитие механики
Статистическая радиотехника. Узкополосный случайный процесс
Механическая работа. Мощность
Разрывной максвеллиан со смещением. Аппроксимация функции распределения. Плотность потока массы
Постоянный электрический ток. Конденсаторы
Метрология. Измерение электрической мощности. Точность измерений
Основные потребители реактивной мощности на промышленных предприятиях. Основные принципы размещения компенсирующих устройств
Дебит горизонтальной скважины. Коэффициент продуктивности. Построение индикаторной диаграммы
Методы регистрации элементарных частиц
Циклы углов и первый импульс как пророк. Циклы по цене и цели
Магнитное поле
Установочная сессия для специальности СОДП. Курс физики
Ядерный реактор
Интерференция света