Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ». Монография. Ибратжон Хатамович Алиев

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ». Монография - Ибратжон Хатамович Алиев страница 6

Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ». Монография - Ибратжон Хатамович Алиев

Скачать книгу

(a4+a5) *931.5+E1;

      cout <<«»<<endl;

      cout <<«Ea+EA+Ek="<<E2 <<endl;

      cout <<«Energy: Q+Ek="<<q4+E1 <<endl;

      В самой же программе этот код выглядит следующим образом (Рис. 3.5.1).

      Рисунок 3.5.1. Общий код в самой программе

      Глава 4. Целочисленные данные реакции

      4.1. Релятивизм в программном моделировании

      Для использования всесторонней достоверности при выведении и производстве математических, а также физических расчётов, необходимо учитывать релятивистский эффект, то есть моменты со всеми корнями, степенями и постоянными.

      Из этого можно сделать вывод, что для использования в программном моделировании самого понятия релятивизма становится необходимым вызов математической библиотеки данных со всеми дополняющими функциями типа: pow (a,b), sqrt (a), lg (a), sin (x), cos (x), tan (x) и т. д.

      4.2. Энергия продуктов реакции

      Для определения распределения энергии продуктов ядерной реакции возможно привести решение системы уравнений вытекающей из (4.2.1).

      Но для начальной операции, как для простейшего случая возможно применение и двух уравнений (4.2.2) и (4.2.3).

      Если записывать это в кодовом варианте для данной программе, получаем следующее равенство (код 4.2.1).

      Код 4.2.1. Код для вывода энергии продуктов ядерной реакции

      float Tb1, Tb2;

      Tb1=a7/ (a6+a7) * (q4+E1);

      Tb2=a6/ (a6+a7) * (q4+E1);

      cout <<«E (b) ="<<Tb1 <<" MeV»<<endl;

      cout <<«E (B) ="<<Tb2 <<" MeV»<<endl;

      Также стоит обратить внимание на единицы и указание их в самой программе и коде. Также из этих двух основополагающих показателей представляются все остальные данные, которые демонстрируются в следующих главах (4.3—4.4).

      4.3. Скорости действующих частиц

      Одним из таких данных, выходящих из энергии продуктов ядерной реакции, является скорость этих продуктов, которое определяется из равенства (4.3.1).

      При этом учитывается скорость света равной 299 792 458 м/с, при этом также при делении (отношении энергии к нулевой энергии) имеется ввиду отношение в МэВ. А для использования этой формулы в программе используются лишь переходы в системе единиц.

      Общий код для скоростей представлен в последних выводах.

      4.4. Импульсы входящих и выходящих частиц

      Импульс выходящих частиц определяются через формулу (4.4.1).

      Условия к скорости света не изменчивы, как и к другим данным. Код для этих параметров представляется в виде (Кода 4.4.1).

      Код 4.4.1. Импульсное определение на кодовом языке С++

      pa= (a4*1.66*pow (10, -27) *va) /sqrt (1-pow (va,2) /pow (299792458,2));

      pb= (a6*1.66*pow (10, -27) *vb) /sqrt (1-pow (vb,2) /pow (299792458,2));

      И результирующим моментом вывода является следующий блок 4.4.2.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на

Скачать книгу