🎆 Wybuch naboju fajerwerku — tor lotu i wzór gwiazd
Interaktywny symulator naboju fajerwerku. Prędkość startu i opóźnienie zapłonu ustalają wysokość wybuchu; prędkość wyrzutu gwiazd i grawitacja kształtują rozszerzający się promieniowy wzór wybuchu, gdy opada, gaśnie i stygnie.
O tej symulacji
Pokaz fajerwerków to tak naprawdę dwa etapy klasycznej mechaniki złożone razem: najpierw zwykły ruch pocisku unosi nabój w górę wbrew grawitacji i oporowi, a następnie — gdy upłynie opóźnienie zapłonu — nabój wybucha w dziesiątki pojedynczych „gwiazd”, z których każda jest wyrzucana promieniowo i kontynuuje jako własny mały pocisk, opadając, rozprzestrzeniając się i stygnąc pod wpływem grawitacji i oporu, aż się wypali. Ta symulacja pozwala kształtować oba etapy niezależnie i obserwować wynikowy wzór wybuchu w czasie rzeczywistym.
🔬 Co przedstawia
Nabój wznoszący się pod wpływem grawitacji i oporu, a następnie wybuchający w promieniowy rozprzestrzeniający się układ świecących gwiazd, które rozszerzają się, opadają i gasną wykładniczo w jasności przez czas swojego palenia.
🎮 Jak korzystać
Ustaw Prędkość startu, Opóźnienie zapłonu, Prędkość wyrzutu gwiazd i Liczbę gwiazd, a następnie kliknij Wystrzel nabój. Obserwuj odczyty wysokości wybuchu i maksymalnego promienia wybuchu po detonacji.
💡 Czy wiesz, że?
Ponieważ opóźnienie zapłonu bezpośrednio ustala, jak wysoko wzniósł się nabój — a tym samym ile jego własnej prędkości pionowej zostaje dodane do gwiazd — dłuższy zapłon daje zarówno wyższy wybuch, jak i widocznie bardziej wydłużony (zamiast idealnie sferyczny) wzór gwiazd w tym modelu.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego wznoszenie naboju zwalnia przed wybuchem?
Grawitacja stale spowalnia wznoszący się nabój, a lekki opór dodatkowo go zwalnia, odpowiadając rzeczywistemu, łagodnie zakrzywionemu spowolnieniu wznoszącego się pocisku, a nie prostoliniowemu wznoszeniu ze stałą prędkością.
Dlaczego nie wszystkie gwiazdy kończą w dokładnie tej samej odległości od punktu wybuchu?
Każda gwiazda jest wyrzucana z losową prędkością i kątem wokół nominalnej prędkości wyrzutu, a następnie podąża własnym torem pod wpływem grawitacji i oporu — małe różnice przy wyrzucie kumulują się w czasie trwania wybuchu w znajomy, organiczny, lekko nieregularny wzór wybuchu, a nie idealną geometryczną sferę.
Dlaczego gwiazdy gasną, zamiast po prostu się zatrzymać?
Jasność każdej gwiazdy jest modelowana jako płynnie zanikająca przez czas jej palenia, reprezentując skończony czas palenia gwiazdy pirotechnicznej — prawdziwe gwiazdy fajerwerków podobnie przygasają i gasną, gdy wypali się ich skład.
Czy ta symulacja obejmuje skład pirotechniczny?
Nie — modeluje jedynie kinematykę lotu naboju oraz tory i zanik jasności gwiazd po wybuchu; nie zawiera treści dotyczących składu chemicznego ani konstrukcji.