Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
36ROZDZIAŁPIERWSZY
użytecznedlaarcheologówstudiującychwnętrzedrewnianegosarko-
faguzestarożytnegoEgiptu,jakdlabadaczyprzeszłościipochodzenia
UkładuSłonecznegomierzącychwiekodłamkówskalnychzebranychna
Księżycu.
Byzrekonstruowaćprzeszłość,naukowcykorzystajątakżeznarzę-
dziazwanegomodelowaniemnumerycznym.Chcielibyśmycofnąć
czasizobaczyćUkładSłonecznywmomencie,kiedydopierosięfor-
mowałiewoluowałdostanu,jakiznamydzisiaj.Jesttooczywiście
niemożliwe,leczpewnąnamiastkątakiejpodróżywczasiemożebyć
modelkomputerowy-rodzajwirtualnejrzeczywistościsymulującej
całyUkładSłonecznybądźjegowybraneczęści.Modeltakiskładasię
zzestawurównańmatematycznychobejmującychznaneprawafizyki
iwłaściwościmateriizbadanejlaboratoryjniewrazzezdjęciemwyko-
nanymwokreślonymczasie.
Jednymznajprostszychmatematycznychmodelitegotypumoże
byćprawopowszechnegociążeniaNewtona.Dodajmydoniegopo-
łożenia,prędkościikierunkiruchuplanet,anastępniezadajmypyta-
nie,jakteplanetybędąsięprzemieszczaćzakolejne100lat.Bardziej
skomplikowanemodelemogłybyzawieraćinformacjeozderzeniach
obiektóworazobliczeniazmianichtemperaturyiskładuchemiczne-
gozachodzącychzupływemczasu.Takiemetodybadańpomogłyzre-
wolucjonizowaćnaszemyślenienatematpowstaniaiewolucjiUkładu
Słonecznego,umożliwiającnaukowcomprzetestowanieidopraco-
wanieskomplikowanychteoriiwstopniunieosiągalnymprzyużyciu
mniejzaawansowanychmetod.Komputerowemodeleszczególnie
przydatnewbadaniuzjawisk,którychniedasięanalizowaćwlabora-
torium,takichjakzderzeniadwóchciałniebieskichobardzodużych
rozmiarachczyprzeobrażeniamateriinaprzestrzenimilionówlat.Mo-
delejednakżetakdobre,jakdane,którewniewprowadzamy-mogą
pomócwzrozumieniuinformacjipozyskiwanychprzezobserwacje
idoświadczenia,leczniewstanieichzastąpić.Wciążdalekadroga
dzielinasodchwili,gdybędziemywstaniezaprogramowaćkomputery
tak,bytoonemówiłynam,cowydarzyłosięwprzeszłości.