Формула силы притяжения с учетом функционалов. Объяснение, расчеты и применение. ИВВ

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Формула силы притяжения с учетом функционалов. Объяснение, расчеты и применение - ИВВ страница 4

Автор:
Жанр:
Серия:
Издательство:
Формула силы притяжения с учетом функционалов. Объяснение, расчеты и применение - ИВВ

Скачать книгу

D определяются и настраиваются в зависимости от конкретной системы или условий применения формулы. Эти функционалы позволяют учесть дополнительные факторы или параметры, которые могут влиять на силу притяжения между объектами.

      Компонент (1 + (A * B * C / D)) представляет влияние функционалов A, B и C на силу притяжения. Он умножается на базовую силу притяжения, представленную компонентом G * ((m1 * m2) / r^2), чтобы учесть дополнительные факторы или параметры, влияющие на силу притяжения.

      Общая сила притяжения (F) является произведением этих двух компонентов. Первый компонент G * ((m1 * m2) / r^2) представляет классическую силу притяжения, основанную на массах и расстоянии между объектами. Второй компонент (1 + (A * B * C / D)) учитывает влияние функционалов A, B и C, которые представляют дополнительные факторы или параметры, влияющие на силу притяжения.

      Важно отметить, что конкретные значения параметров A, B, C и D могут быть настроены или подобраны для каждой конкретной системы, в зависимости от требуемого описания и характеристик силы притяжения в данной системе.

      Расчет этих компонентов формулы позволяет учитывать как классическую силу притяжения, так и дополнительные факторы, представленные функционалами A, B и C, для достижения более полного и точного описания силы притяжения в конкретной системе или условиях.

      Примеры применения формулы для разных значений параметров

      Рассмотрим несколько примеров применения формулы силы притяжения с учетом функционалов для разных значений параметров A, B и C:

      Пример 1:

      Параметры: A = 1, B = 2, C = 3

      Пусть у нас есть два объекта с массами m1 = 10 кг и m2 = 5 кг, и расстояние между ними r = 2 м. Также предположим, что значение гравитационной постоянной G равно 6,674 × 10^-11 м^3/ (кг * с^2) и константа D равна 4.

      Расчет:

      1. Расчет компонента G * ((m1 * m2) / r^2):

      G * ((m1 * m2) / r^2) = (6,674 × 10^-11) * ((10 * 5) / (2^2))

      = (6,674 × 10^-11) * (50 / 4)

      = 8,3425 × 10^-11 Н

      2. Расчет компонента (1 + (A * B * C / D)):

      (1 + (A * B * C / D)) = 1 + (1 * 2 * 3 / 4)

      = 1 + (6 / 4)

      = 2,5

      3. Общая сила притяжения:

      F = (8,3425 × 10^-11) * 2,5

      = 2,085625 × 10^-10 Н

      При заданных значениях параметров A = 1, B = 2 и C = 3, сила притяжения между двумя объектами составляет приблизительно 2,085625 × 10^-10 Н.

      Пример 2:

      Параметры: A = 0, B = 0, C = 0

      В этом примере установим значения параметров функционалов A, B и C в ноль. Это означает, что дополнительные факторы или параметры не влияют на силу притяжения.

      Расчет:

      1. Расчет компонента G * ((m1 * m2) / r^2):

      G * ((m1 * m2) / r^2) = (6,674 × 10^-11) * ((10 * 5) / (2^2))

      = (6,674 × 10^-11) * (50 / 4)

      = 8,3425 × 10^-11 Н

      2. Расчет компонента (1 + (A * B * C / D)):

      (1 + (A * B * C / D)) = 1 + (0 * 0 * 0 / D)

      = 1

      3. Общая сила притяжения:

      F = (8,3425 × 10^-11) * 1

      = 8,3425 × 10^-11 Н

      При

Скачать книгу