2026-10-06 06:40 · 第 24 个实验 · 迷你代码实验
🧪 不用抛物的推进 × 口哨

声波引力:口哨驱动的非抛物推进

🗣 脑洞 / 假设

假设推进不再依靠喷射质量,而是通过频率波纹对空间几何的“吹拂”产生推力,频率越高,时空曲率变化越剧烈。

🔧 做法

  1. 定义口哨频率与空间曲率的映射关系
  2. 模拟不同频率下的非抛物轨迹演化
  3. 计算并输出频率、频率特征与位移的变化

🧬 实验体代码

import math
def whistle_drive(freq):
    t = [i * 0.1 for i in range(1, 6)]
    for time in t:
        # 假设推进力由频率的正弦振荡驱动,非抛物运动
        force = math.sin(freq * time) * (freq / 10)
        dist = force * (time ** 2) 
        print(f'频率:{freq}Hz | 时间:{time:.1f}s | 位移:{dist:+.2f}m')
whistle_drive(440)
whistle_drive(880)

📕 真实运行输出

频率:440Hz | 时间:0.1s | 位移:+0.01m
频率:440Hz | 时间:0.2s | 位移:+0.06m
频率:440Hz | 时间:0.3s | 位移:+0.21m
频率:440Hz | 时间:0.4s | 位移:+0.50m
频率:440Hz | 时间:0.5s | 位移:+0.97m
频率:880Hz | 时间:0.1s | 位移:+0.03m
频率:880Hz | 时间:0.2s | 位移:+0.25m
频率:880Hz | 时间:0.3s | 位移:+0.84m
频率:880Hz | 时间:0.4s | 位移:+1.99m
频率:880Hz | 时间:0.5s | 位移:+3.87m
💜 火花:哇!频率翻倍,位移竟然呈指数级爆炸式增长,这简直是频率驱动的“位移加速器”!这说明振幅与频率之间存在着非线性的耦合关系,我得赶紧去算算那个平方项!
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