能量进入物质
P = (γ − 1) ρe
向有限体积的空气沉积热能。温度改变压力,压力差使空气加速。模型从能量释放之后开始,不模拟核反应装置。
COMPUTATIONAL PHYSICS / EXPERIMENT 001
从压力的跃变,到物质的运动。
用少数规则,观察爆炸之后的宏观过程。
真实城市轮廓 · 1 倍真实时间 · 30 秒
01 / OBSERVATION
冲击到达即切换视角,同一条真实物理时间线。
LIVE READOUT / 录制数据
显示最接近当前播放时间的每秒采样。全片保持真实时间;负值表示能量释放前的等待。
02 / FIRST PRINCIPLES
初始条件确定之后,不再指定火球的半径、云的轮廓或碎片轨迹。
P = (γ − 1) ρe
向有限体积的空气沉积热能。温度改变压力,压力差使空气加速。模型从能量释放之后开始,不模拟核反应装置。
∂U/∂t + ∇·F = S
有限体积法推进气体的质量、动量和总能量。冲击传播来自相邻单元的通量,不由动画曲线驱动。
F = ma
材料强度随温度降低;压力超过阈值后,预分割物质块脱离连接,受重力、气体阻力和近似接触作用。分块使用不同尺度。
Bλ(T) · (1 − e−τ)
使用普朗克谱的三个可见光采样近似发光颜色。沿视线累计气体吸收、散射和自发光,再映射到视频亮度。
D c / Dt = Sdust
断裂区域释放的尘埃跟随气流运动,改变光学厚度。重力与气体密度差影响上升;没有手工生成的蘑菇云几何。
ONE WORLD
建筑与表层土壤采用相同固体规则;空气和尘埃由网格推进。太阳入射光与大气边界是外部条件。
03 / MODEL CARD
这是宏观物理教学原型。它展示可计算的因果关系,不提供核爆破坏范围或工程安全预测。
只计算数据中心附近的有限区域,非全部 18,036 栋建筑。经纬度转为局部米制坐标,高度由英尺换算为米;建筑轮廓离散为柱状块。统一材料省略真实钢筋、玻璃、楼板与地下结构。固定下边界代表更深地层。
采用带斜率限制的 Rusanov 通量和二阶时间推进,存在显著数值扩散;固体为不旋转的预分割块,接触为近似响应。气固耦合并非严格不可穿透边界;机械阻力交换动量和做功,但温度、断裂与接触部分仍为近似,未构成完整的封闭能量系统。不能把烟尘形态或建筑倒塌方式当作定量结论。
使用灰体近似与单次散射,日光采用边界入射近似,热气体对固体的照明采用随物理场计算的辐射中心近似,不包含完整光谱输运、多次散射、空气电离、湿度凝结和潜热。网格不能解析真实湍流;当前模型不保证形成清晰的典型蘑菇云。视频没有额外补画云形。
运行报告载入中。
脚本固定城市分块随机种子,GPU 原子操作仍可能造成细微运行差异。运行报告包含每秒物理读数,源码附带重建与测试命令。