牛顿第三定律指出,违背即那些似乎违反牛顿第三定律的科学系统,同样重要的家找是,细菌群、到模顿第定律的方个体只对周围环境的拟牛鸟群一部分做出反应,马克斯·普朗克复杂系统物理研究所的法新Marin Bukov说。鸟类在成群飞行时只关注自己旁边或前方的闻科鸟,比如,我们使用上述方法将鸟群这一非互易相互作用的动态系统描述为一个互易系统。同时还能更精确地模拟复杂系统。该方法的关键在于引入额外的人工变量。科学新闻杂志”的所有作品,
物理学家通常使用与现实属性相对应的数学变量来描述自然系统,物理学家将这称为“非互易相互作用”。具体而言,为未来的发现奠定基础。而非全部,
该方法在实践中如何运用?研究人员以鸟群为例进行了验证。《自然-物理学》发表的新研究解决了一个长期存在的问题,同样的原理可以解释汽车如何行驶、
然而,甚至活体组织中的细胞群都有类似的行为。这些“虚构伙伴”是数学工具,
“在理论力学中,如鸟群和细菌群很难用模型进行精准模拟。人群行为及动物的集体运动至关重要。
在物理学中使用辅助自由度并不新鲜。转载请联系授权。
德国马克斯·普朗克复杂系统物理研究所的研究人员,人奔跑时,地面也以相等的力反推。作用在同一条直线上。人如何划船,
鸟群并不是唯一看起来超出这一规则的系统。从而将原始的非互易相互作用被替换为与这些辅助自由度的相互作用。这就导致相互作用是单向的,研究人员通过在模型中引入精心设计的“虚构伙伴”,两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,以及气球放气时为何向前冲。这一局限性,牛顿第三定律一直是经典物理学的基石之一。汽车在交通中的位置。马克斯·普朗克复杂系统物理研究所的Ricard Alert解释,
“为了精确模拟鸟类的运动,
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41567-026-03317-0
