SākumsKategorijasAerokosmiskā inženierija un orbitālā mehānika

🚀 Aerokosmiskā inženierija un orbitālā mehānika

Raķešu palaišana, orbitālie manevri, atmosfēras atgriešanās fizika un aerodinamiskā cēlējspēka — no atmosfēras līdz dziļajam kosmosam.

13 simulācijas60 kadri sekundē reālajā laikā0 instalēšanas soļi
Rocket Launch (Tsiolkovsky)Two-stage rocket simulation with live Tsiolkovsky Δv budget. Adjust specific impulse,… Atmospheric Re-entryCapsule descends from LEO at 7 800 m/s. Entry angle determines survival: too shallow and it… Orbital ManeuversCompute Δv budgets for Hohmann transfers between Earth orbits. Animated spacecraft… Moon LandingApollo-style lunar module descent with real Isp, Tsiolkovsky mass-flow and Moon gravity 1.62… NACA AirfoilNACA 4-digit airfoil generator with thin airfoil theory: Cl, Cd, L/D, Cp distribution and… Asteroid DeflectionKinetic impactor planetary defense simulation: apply Δv to an Earth-crossing asteroid and… Solar SailSimulate a solar sail spacecraft driven by photon radiation pressure. RK4 orbital… Flight Simulator — Lift, Drag, Thrust & Pitch2D flight simulator with realistic aerodynamics: lift, drag, thrust and gravity. Control… Ion Thruster — Electric Propulsion & Mission ΔVAn ion beam accelerates out the back — compare its thrust and Isp against chemical rockets… Rocket Engine — de Laval Nozzle & ThrustFuel burns in the chamber and expands through a de Laval nozzle — tune chamber pressure,… Two-Stage Rocket — Tsiolkovsky Equation & Stage SeparationSimulate a two-stage rocket launch. Tune thrust, propellant mass and drag for each stage.… Wind TunnelNewPotential-flow streamlines over an aerofoil, cylinder, sphere or flat plate with pressure… Supersonic FlowNewWatch the Mach cone (μ=arcsin 1/M) and oblique/bow shocks form around a body as Mach number…
Par kategoriju

Aerokosmiskā inženierija un orbitālā mehānika

Raķešu palaišana, orbitālie manevri, atmosfēras atgriešanās fizika un aerodinamiskā cēlējspēka — no atmosfēras līdz dziļajam kosmosam.

Three.js · WebGL 60 FPS CC BY 4.0
Fakti īsumā
13interaktīvas simulācijas šajā kategorijā
darbojas ar 60 kadriem sekundē jebkurā mūsdienu pārlūkprogrammā
🌐angļu, ukraiņu, poļu, spāņu, vācu, japāņu, itāļu, portugāļu (Brazīlijas), franču, arābu, holandiešu, ķīniešu, korejiešu, hindi, turku, vjetnamiešu, krievu, indonēziešu, persiešu, bengāļu, taju, filipiniešu, svahili, urdu, malajiešu, tamilu, ivrita, grieķu, pandžabu, amharu, birmiešu, khmeru, gruzīnu, nepāliešu, mongoļu, armēņu, sinhāliešu, laosiešu, čehu, rumāņu, ungāru, bulgāru, zviedru, dāņu, somu, norvēģu, slovāku, horvātu, serbu, slovēņu, lietuviešu, latviešu un igauņu
🎓CC BY 4.0 — bez maksas izmantošanai klasēs un LMS iegultnēs

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai man kaut kas jāinstalē, lai palaistu Aerokosmiskā inženierija un orbitālā mehānika simulācijas?

Nē. Viss darbojas tieši jūsu pārlūkprogrammā — nav lejupielāžu, spraudņu vai kontu. Darbojas Chrome, Firefox, Edge un Safari pārlūkos; lielākā daļa simulāciju darbojas arī mobilajās ierīcēs.

Vai šīs simulācijas var izmantot mācību procesā?

Jā — viss saturs ir bezmaksas izmantošanai izglītības nolūkos saskaņā ar CC BY 4.0 licenci. Varat tieši saitēt uz jebkuru simulāciju vai iegult to savā LMS, izmantojot iframe; API atslēga nav nepieciešama.

Vai modeļi ir zinātniski precīzi?

Tie izmanto tādas pašas matemātiskās formulas kā profesionāla programmatūra, skaitliski integrētas reālajā laikā. Katrā simulācijā ir norādīti tās algoritmi, un daudzas no tām satur saiti uz rakstu, kas izskaidro matemātiku.

Saistītas kategorijas

Ko jūs atradāt?

Pievienot atkārtošanas soļus (nav obligāti)