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talit:python_advanced_problems [2025-09-01 12:37] – [Auftrag] sca | talit:python_advanced_problems [2025-09-15 11:17] (aktuell) – [Auftrag] sca | ||
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**Gravitationspotenzial einer homogenen Kugel** (Masse $m_k$, Radius $R_k$ an Position $(x_k, | **Gravitationspotenzial einer homogenen Kugel** (Masse $m_k$, Radius $R_k$ an Position $(x_k, | ||
$$\Phi_k(x, | $$\Phi_k(x, | ||
- | $$\Phi_k(x, | + | $$\Phi_k(x, |
wobei $r = \sqrt{(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2}$. | wobei $r = \sqrt{(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2}$. | ||
- | **Gravitationspotential von $n$$ homogenen Kugeln**: | + | **Gravitationspotential von $n$ homogenen Kugeln**: |
$$\Phi(x,y) = \sum_{k=1}^{n} \Phi_k(x, | $$\Phi(x,y) = \sum_{k=1}^{n} \Phi_k(x, | ||
- | Da das Gravitationspotenzial an vielen Punkten berechnet werden soll, macht es Sinn **[[python_advanced& | + | Da das Gravitationspotenzial an vielen Punkten berechnet werden soll, macht es Sinn **[[talit:python_advanced# |
Fun-Fact: Aus dem Gravitationspotenzial kann wortwörtlich die **Gravitationskraft** abgeleitet werden. Die Gravitationskraft, | Fun-Fact: Aus dem Gravitationspotenzial kann wortwörtlich die **Gravitationskraft** abgeleitet werden. Die Gravitationskraft, | ||
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**Auftrag II:** Implementiere nun die Dynamik: Die Massen sollen sich aufgrund ihrer Gravitation bewegen. Das Gravitationspotenzial soll sich also fortlaufend ändern. Schön wäre, wenn man oben die Massen und unterhalb das Potenzial sehen würde. | **Auftrag II:** Implementiere nun die Dynamik: Die Massen sollen sich aufgrund ihrer Gravitation bewegen. Das Gravitationspotenzial soll sich also fortlaufend ändern. Schön wäre, wenn man oben die Massen und unterhalb das Potenzial sehen würde. | ||
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