Wiatr, atmosfera, lot, burze i turbulencje — symulacje zbudowane wokół powietrza jako płynu.
82 symulacji60 fps w czasie rzeczywistym0 kroków instalacjiPłaty aerodynamiczne, cyklony, turbiny wiatrowe i optyka atmosferyczna traktują powietrze jako płyn ściśliwy — obejmując kategorie fluid-dynamics, aerospace, weather i everyday-physics.
Powietrze jest niewidoczne, ale jego dynamika jest wszędzie: naca-airfoil pokazuje, jak różnica ciśnień nad zakrzywionym skrzydłem generuje siłę nośną (a nie popularna, lecz błędna teoria „równego czasu przelotu”), cyclone-coriolis wyjaśnia, dlaczego burze wirują przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej, a wind-turbine/wind-farm modelują, jak zawirowania podwietrzne obniżają wydajność szeregu turbin.
Pogrupowane tu wyłącznie tematycznie; kategorie i adresy URL pozostają bez zmian.
Nie. Wszystko działa w przeglądarce — bez pobierania, wtyczek i kont. Chrome, Firefox, Edge i Safari; większość symulacji działa też na telefonie.
Nie — żywioł (np. ogień czy woda) to temat przekrojowy. Symulacja zachowuje swoją zwykłą kategorię (np. fluid-dynamics, geology) i może dodatkowo pojawić się na jednej lub kilku stronach żywiołów.
Tak — cała treść jest darmowa do celów edukacyjnych na licencji CC BY 4.0. Linkuj do symulacji lub osadź ją w LMS przez iframe.
Nie do końca — weather to kategoria o zjawiskach w skali prognostycznej, a żywioł powietrza przecina ją plus aerospace, fluid-dynamics i everyday-physics wszędzie tam, gdzie substancją roboczą jest gaz, a nie ciecz czy ciało stałe.
Wirujący rotor pobiera energię kinetyczną z przepływu powietrza, zostawiając za sobą wolniejszy, bardziej turbulentny „ślad” (model śladu Jensena/Parka). Turbina w tym śladzie otrzymuje mniej użytecznego wiatru — wind-farm pozwala rozmieścić szereg turbin i zobaczyć bezpośrednio utratę mocy.