ГоловнаСтихіїЛід і холод

❄️ Лід і холод

Замерзання, сніжинки, льодовики та полярний лід — симуляції, побудовані навколо холоду й фазового переходу.

30 симуляцій60 fps у реальному часі0 кроків встановлення
Динаміка Відколу Льодовика | 3D СимуляціїNewІнтерактивна симуляція припливного льодовика: глибина тріщин за критерієм Ная, відкол… 🧊 Петля зворотного зв'язку альбедо льодуNewІнтерактивна симуляція зворотного зв'язку альбедо льоду — подивіться, як танення льоду… 🧊 Дрейф та Танення АйсбергаNewІнтерактивна симуляція дрейфу та танення айсберга — плавучість за Архімедом, течія проти… 🧊 Танення Вічної Мерзлоти та Викиди МетануNewСимуляція танення вічної мерзлоти: поглиблення діяльного шару за рівнянням Стефана, викиди… 🌊 Симуляція Підвищення Рівня МоряNewСпостерігайте, як затоплення узбережжя відбувається через підвищення рівня моря — змінюйте… Зниження Точки Замерзання та Підвищення Точки КипінняNewРозчиніть речовину і подивіться, як точка замерзання знижується, а точка кипіння… Сніжинка КохаNewПобудуйте сніжинку Коха, рекурсивно замінюючи середню третину кожного відрізка виступом… Ріст дендритів — сніжинки та твердненняNewКоли розплав твердне, плоска межа стає нестійкою й розгалужується в дендрити — поверхневий… Симуляція Арктичного ЛьодуNewМоделюйте сезонне зростання та відступ арктичного морського льоду в умовах змін клімату. ДендрохронологіяNewЧитайте річні кільця як кліматичний архів — як щорічні смуги росту фіксують посухи, морози… Крижаний КернографNewДосліджуйте, як антарктичні та гренландські льодяні керни зберігають 800 000 років… Відтавання Вічної МерзлотиNewЗадайте річну й літню температуру повітря, теплопровідність і приховану теплоту, потім… Кліматичні Переломні Точки — Каскади та ГістерезисNewКліматичні переломні точки: танення Гренландії, зупинка AMOC, всихання Амазонії. Каскади,… Снігова куляNewСкляна снігова куля — струсіть і дивіться, як сніг кружляє над зимовою сценою. ДиференціалNewАвтомобільний диференціал дозволяє ведучим колесам обертатися з різною швидкістю… Снігова лавинаNewСнігова дошка сходить, коли стійкість = міцність/напруга падає нижче 1, тріщина проходить… Гало та паргеліїNewМонте-Карло атмосферна оптика: заломлюйте сонячне світло крізь шестигранні кристали льоду та… Фрактали Л-системиГенеруйте фрактальні рослини, дерева й криві за граматикою Ліндермаєра та черепашковою… Динаміка ЛьодовикаДинаміка льодовика: акумуляція, абляція, течія льоду та відступ язика при зміні температури… Черепашача графіка та L-системи — Інтерактивний генератор фракталівВведіть правила черепашачої графіки й дивіться, як L-системи малюють криву дракона, сніжинку… Динаміка полярного льодуРіст і танення морського льоду пов'язані зі зворотним зв'язком альбедо — задайте сезонну… Чому лід плаває — Аномалія густини водиМолекулярна симуляція води: гексагональна решітка в льоді, аномалія густини при 4°C та… Вуглецевий циклЧотирикамерна модель вуглецевого циклу. Регулюйте викиди та вирубку лісів — спостерігайте за… Енергетичний баланс ЗемліНульовимірна EBM модель. Зворотний зв'язок лід-альбедо та форсинг CO₂. Відкрийте переломні… Руйнування твердих тілVoronoi-руйнування скла, бетону, льоду, кераміки, металу та дерева. Клацніть — об'єкт… ❄️ СніжинкиДивись, як унікальні сніжинки падають з неба! Кожна сніжинка особлива — так само, як і ти. Атмосферна Оптика — Веселки та ГалоГеометрична оптика у краплях води та кристалах льоду, що утворює веселки і гало 22°/46°. Атмосферна ОптикаЧотири сцени: Релеєве розсіювання, веселка, крижтальні гало 22° та хід променя в краплині води. Ріст сніжинки — Дендритна кристалізація льодуСимулюйте ріст дендритного кристала льоду (сніжинки) за допомогою клітинного автомата з… Кристал Снігу — Ріст DLAСпостерігайте, як сніжинка росте атом за атомом через дифузійно-обмежену агрегацію на…
Про категорію

Лід і холод

Ріст сніжинок методом DLA, динаміка льодовиків і танення вічної мерзлоти охоплюють категорії freezing, cryosphere та climate.

Лід — уповільнений двійник води: snowflake/snow-crystal ростуть методом дифузійно-обмеженої агрегації, тому серед них немає двох однакових; glacier і permafrost рухаються за десятиліття-століття, керовані тією ж фізикою енергобалансу, що й earth-energy-balance; а ice-water-density пояснює аномалію, яка не дає озерам промерзати наскрізь — лід легший за рідку воду, тож плаває й ізолює те, що під ним.

Зібрано тут лише за темою; категорії та URL не змінені.

Коротко
30інтерактивних симуляцій у цій категорії
🗂️Охоплює 17 категорій
працює на 60 FPS у будь-якому сучасному браузері
🎓CC BY 4.0 — безкоштовно для шкіл і LMS

Часті запитання

Чи потрібно щось встановлювати для запуску симуляцій «Лід і холод»?

Ні. Усе працює просто у браузері — без завантажень, плагінів і реєстрації. Chrome, Firefox, Edge, Safari; більшість симуляцій працюють і на смартфоні.

Це те саме, що категорія?

Ні — стихія (наприклад, вогонь чи вода) це наскрізна тема. Симуляція лишається у своїй звичайній категорії (наприклад, fluid-dynamics, geology) і водночас може з'являтися на одній чи кількох сторінках стихій.

Чи можна використовувати ці симуляції для навчання?

Так — увесь контент безкоштовний для освіти за ліцензією CC BY 4.0. Посилайтеся на будь-яку симуляцію або вбудовуйте її в LMS через iframe.

Чому лід — окрема стихія, а не частина «води»?

Бо замерзання — це фазовий перехід зі своєю фізикою: формування кристалічної ґратки, дифузійно-обмежений ріст, аномалії густини — усе це поводиться інакше, ніж плин рідини. Кілька симуляцій (наприклад, ice-water-density) справді поєднують обидва, тому мають обидва теги.

Чи реалістичні форми сніжинок у snowflake/snow-crystal?

Так — вони використовують дифузійно-обмежену агрегацію (DLA), той самий процес росту, що й справжні кристали льоду: молекули водяної пари випадково блукають повітрям, доки не приліпляться до кристала, а шестикутна симетрія походить від гексагональної ґратки льоду.

Схожі категорії

Що ви знайшли?

Додати кроки відтворення (опційно)