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talit:python_advanced_problems [2025-09-01 14:05] – [6. Gravitationspotenzial] scatalit:python_advanced_problems [2025-09-15 11:17] (aktuell) – [Auftrag] sca
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 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**:
 $$\Phi(x,y) = \sum_{k=1}^{n} \Phi_k(x,y)$$ $$\Phi(x,y) = \sum_{k=1}^{n} \Phi_k(x,y)$$
  
-Da das Gravitationspotenzial an vielen Punkten berechnet werden soll, macht es Sinn **[[python_advanced&s[]=numba#numba|Numba]]** zu verwenden, um die Performance des Python-Codes massiv zu optimieren.+Da das Gravitationspotenzial an vielen Punkten berechnet werden soll, macht es Sinn **[[talit:python_advanced#numba|Numba]]** zu verwenden, um die Performance des Python-Codes massiv zu optimieren.
  
 Fun-Fact: Aus dem Gravitationspotenzial kann wortwörtlich die **Gravitationskraft** abgeleitet werden. Die Gravitationskraft, die auf Masse $m_j$ wirkt, ist: Fun-Fact: Aus dem Gravitationspotenzial kann wortwörtlich die **Gravitationskraft** abgeleitet werden. Die Gravitationskraft, die auf Masse $m_j$ wirkt, ist:
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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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 +===== - Game of Life =====
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 +{{ :talit:game_of_life_rules.pdf |Theorie & Auftrag}}
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  • talit/python_advanced_problems.1756735546.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025-09-01 14:05
  • von sca