4 svar
64 visningar
I am Me 716
Postad: 15 mar 2023 21:43

Kurvintegraler över vektorfält

Hejsan!

Kan någon förklara facit löste det hör uppgiften. Hur kunde de dela upp integralen ??

Uppgift:

D4NIEL 2933
Postad: 16 mar 2023 12:55 Redigerad: 16 mar 2023 13:00

När integranden i en linjeintegral presenteras som en differentialform med basen dr=(dx,dy,dz)d\mathbf{r}=(dx,dy,dz) kan man alltid skriva om det som skalärprodukten av ett vektorfält och baselementen (dx,dy,dx)(dx,dy,dx). I ditt fall är integranden alltså

F·dr=2xsin(πy)-ez,πx2cos(πy)-3ez¯¯,-xez·dx,dy,dz\displaystyle \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\left(2x\sin(\pi y)-e^z, \pi x^2\cos(\pi y)\underline{\underline{-3e^z}}, -xe^z\right)\cdot\left (dx,dy,dz\right)

För att förenkla linjeintegraler har ni lärt er ett trick; integralen blir enklare att beräkna om man kan teckna fältet som gradienten av ett skalär funktion (en potentialfunktion).

När vi studerar vår integrand ser vi att vi nästan har ett fält som består av x2sin(πy)-xez\nabla \left(x^2\sin(\pi y)-xe^z \right), men vi har en felande term i y^\hat{y}-led, nämligen -3ez-3e^z. Vi sammanfattar det så här

F·dr=x2sin(πy)-xez·dx,dy,dz-3ezdy\displaystyle \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\nabla \left(x^2\sin(\pi y)-xe^z \right) \cdot \left (dx,dy,dz\right) -3e^z dy

I am Me 716
Postad: 16 mar 2023 13:36
D4NIEL skrev:

När integranden i en linjeintegral presenteras som en differentialform med basen dr=(dx,dy,dz)d\mathbf{r}=(dx,dy,dz) kan man alltid skriva om det som skalärprodukten av ett vektorfält och baselementen (dx,dy,dx)(dx,dy,dx). I ditt fall är integranden alltså

F·dr=2xsin(πy)-ez,πx2cos(πy)-3ez¯¯,-xez·dx,dy,dz\displaystyle \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\left(2x\sin(\pi y)-e^z, \pi x^2\cos(\pi y)\underline{\underline{-3e^z}}, -xe^z\right)\cdot\left (dx,dy,dz\right)

För att förenkla linjeintegraler har ni lärt er ett trick; integralen blir enklare att beräkna om man kan teckna fältet som gradienten av ett skalär funktion (en potentialfunktion).

När vi studerar vår integrand ser vi att vi nästan har ett fält som består av x2sin(πy)-xez\nabla \left(x^2\sin(\pi y)-xe^z \right), men vi har en felande term i y^\hat{y}-led, nämligen -3ez-3e^z. Vi sammanfattar det så här

F·dr=x2sin(πy)-xez·dx,dy,dz-3ezdy\displaystyle \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\nabla \left(x^2\sin(\pi y)-xe^z \right) \cdot \left (dx,dy,dz\right) -3e^z dy

Hur ser man att potentialfunktionen blir som du skrev??

I am Me 716
Postad: 16 mar 2023 13:37 Redigerad: 16 mar 2023 14:06

Jag gjorde såhär. Försökte ta integralen av varje komponen i F för att få fram potetialfunktionen men det är fel

D4NIEL 2933
Postad: 16 mar 2023 13:56 Redigerad: 16 mar 2023 14:07

När du räknat ett antal uppgifter med gradienter och skalära fält kommer du genom erfarenhet få en känsla som genast låter dig se vilken potentialfunktion som gäller. Men tills du fått erfarenhet kan du göra så här:

Vi börjar med det som ser enklast ut, nämligen z-komponenten av fältet.

φ(x,y,z)z=-xez\frac{\partial \varphi(x,y,z)}{\partial z}=-xe^z

φ(x,y,z)=-xez+f(x,y)\varphi(x,y,z)=-xe^z+f(x,y)

Sedan studerar vi x-led

φ(x,y,z)x=2xsin(πy)-ez\frac{\partial \varphi(x,y,z)}{\partial x}=2x\sin(\pi y)-e^z

φ(x,y,z)=x2sin(πy)-xez+g(y,z)\varphi(x,y,z)=x^2\sin(\pi y)-xe^z+g(y,z)

Redan nu kan vi dra slutsatsen att funktionen φ(x,y,z)\varphi(x,y,z), om den existerar, måste uppfylla båda ekvationerna samtidigt, dvs

x2sin(πy)-xez+g(y,z)=-xez+f(x,y)x^2\sin(\pi y)-xe^z+g(y,z)=-xe^z+f(x,y)

Sätter vi f(x,y)=x2sin(πy)f(x,y)=x^2\sin(\pi y) får vi tills vidare

φ(x,y,z)=x2sin(πy)-xez\varphi(x,y,z)=x^2\sin(\pi y)-xe^z

Vilket nästan uppfyller våra villkor. Men det finns som sagt en felande term i y-led, så vi måste dela upp fältet i två delar om vi vill räkna med en potential.

Notera att du INTE kan få en perfekt potential från fältet i det här fallet, fältet måste delas upp.

Svara
Close