ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕМ НА КОМПЬЮТЕРЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V5I10Y2025N85Ключевые слова:
угол бросания, начальная скорость, сила сопротивления, координаты, высота, дальность, время полета, мишень, моделирование, программа, Visual Basic.Аннотация
В статье рассматривается моделирование физических процессов с использованием графических возможностей языка программирования Visual Basic на примере движения тела, брошенного под углом к горизонту. Получено новое выражение, позволяющее определить угол вылета объекта при заданных начальной скорости объекта и координатах цели, с учётом и без учёта сопротивления воздуха. Создана программа на языке Visual Basic для моделирования рассматриваемого процесса. Отличительной особенностью программы является то, что пользователь может быстро самостоятельно её выполнить, наблюдать, сравнивать и делать выводы. Данная программа может быть использована в процессе самостоятельного обучения и преподавания физики.
Библиографические ссылки
1. Насиров М. З., Юлдашева Н. М., Матбабаева С. Л. Моделирование физических процессов на основе Mobile Basic. Universuim: Технические науки. 2020; 11(80):32-35.
2. Алиев Р., Насиров М. З., Туланова Б. А., Базаров А. О. Изучение электрического поля на компьютере с использованием анимаций и численных методов. Физика в школе. 2011; 1: 40-43.
3. Майер Р. В. Компьютерное моделирование физических явлений. Глазов:ГГПИ; 2009. 112 с. ISBN 978-5-93008-115-2.
4. Маликов Р. Ф. Практикум по компьютерному моделированию физических явлений и объектов. Уфа: БашГПУ; 2005. 291 с. JSBN 5-87978-223-9.
5. Суханова М. Д., Крутова И. А., Стефанова Г. П. Моделирование физических явлений с помощью программных пакетов. Школа будущего. 2021; 5:148-161.
6. Гетманова Е. Е. Компьютерное моделирование физических процессов и явлений. Школьные технологии. 2010; 6:136-139.
7. Малютин В. М., Склярова Е. А. Компьютерное моделирование физических явлений. Томск: ТПУ; 2004. 156 с.
8. Медведев Д. А., Куперштох А. Л. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК. Новосибирск: НГУ; 2010. 101 с. ISBN 978-5-94356-933-3.
9. Семенов М. Е., Некрасова Н. Н. Математическое моделирование физических процессов. Воронеж: ВГАСУ; 2016. 94 с. ISBN 978-5-89040-628-6.
10. Широкова О. А. Практикум по компьютерному математическому моделированию. Часть II: Компьютерное моделирование физических процессов. Казань: КФУ, 2015. 85 с.
11. Щепотьева Ю. Г., Валиева Э.И. Моделирование физических процессов. Технические науки в России и за рубежом: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, январь 2015 г.). М.: Буки-Веди; 2015. С. 16-19. URL: https://moluch.ru/conf/tech/ archive/124/7013/.
12. Berkinbaev M. O. Modelling as method of scientific knowledge of physical processes. Young scientist. 2017; 44(178):148-152. URL: https://moluch.ru/archive/178/46298/.
13. Стивенс Р. Visual Basic. Готовые алгоритмы. M.: ДМК Пресс; 2019. 386 с.
14. Seagrave W. B4A: Rapid application development in BASIC Published by Penny Press Ltd, 176 Greendale Road, Coventry, CV5 8AY, United Kingdom. 2017. 618 p.
15. Сафронов И. Visual Basic в задачах и примерах (2-е издание). БХБ-Петербург; 2014. 394 с.
16. Стрельков С. П. Механика. М.: Лань; 2019. 560 с. ISBN 978-5-8114-4104-4.
17. Бугаенко Г. А., Маланин В. В., Яковлев В. И. Механика: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт; 2023. 368 с. ISBN 978-5-534-02640-5.
18. Матвеев А. Н. Механика и террия относительности. М.: АСТ; 2003. 432 с. ISBN: 5-329-00742-9.
19. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. М.: Мир; 1990. 400 с.