数学物理方程-习题讲解汇总
数学物理方程习题课
一、 斯通-刘维尔型1、将方程0)1('2''=---y xy y λ转化为斯通-刘维尔型。
解:原方程两端同时乘以2x e -,可得:222''2'(1)0x x x e y xe y e y λ------=则:22[](1)0xxd dy eey dxdxλ----=为其斯通-刘维尔型。
2、(8分)将方程22(1)'''()0x y xy x y λη----=转化为斯通-刘维尔型,其中η为常数。
原方程两边同乘211x-后,得:222'''011x x y y y xxλη---=--,即为:2222'''0111x xy y y y xxxηλ-+-=---方程两边同乘以21xdxx e --⎰,就化成了斯通-刘维尔型方程222211122[][][]011xx x dx dxdxx xxd dyxee y ey dx dx x xηλ------⎰⎰⎰+-=--即为:3322222(1)(1)0d x y x x y dx ηλ--+---=二、级数解的形式1、给出0')1(''=+-++y y x s xy λ在x =0处级数解的形式。
答:x =0为原方程的正则奇点,在x =0处级数解的形式为:k ckk y ax∞+==∑2、给出方程22'''(1)0xy y x x y λ++-=在0x =处级数解的形式。
解:方程对应的标准形式为:22'''(1)0y y x y xλ++-=1x在0x =处不解析,0x =为其一级极点;22(1)x λ-在0x =处解析,可知:0x =为原方程的正则奇点。
则:在0x =处级数解的形式为0cnnn y xax ∞==∑,或写成0c nnn y ax ∞+==∑或写成两个线性独立解:110c nnn y ax∞+==∑,220c nnn y bx∞+==∑。
数学物理方程第一章、第二章习题全解
18
数学物理方程与特殊函数导教·导学·导考
2δρ ut ( x , 0 ) = k ( c - δ≤ x ≤ c + δ) 在这个小段外,初速度仍为零, 我们想得到的是 x = c 处受到冲 击的初速度 , 所 以 最后 还 要 令 δ→ 0。此 外 , 弦是 没 有 初 位 移的 , 即 u( x, 0) = 0 , 于是初始条件为
3. 有一均匀杆 , 只要杆中任一小段有纵向位移或速度 , 必导致 邻段的压缩或伸长, 这种伸缩传开去, 就有纵波沿着杆传播, 试推导 杆的纵振动方程。
解 如图 1 9 所示, 取杆
长方向为 x 轴正向, 垂直于杆长
方向的 各截 面 均 用 它 的 平 衡 位 置 x 标记 , 在时刻 t, 此截面相对
u( x, 0) = 0 0,
ut ( x , 0 ) = δkρ,
| x - c| >δ | x - c | ≤ δ (δ→ 0)
所以定解问题为
utt - a2 uxx = 0
u(0 , t) = u( l, t) = 0 u( x, 0) = 0 , ut ( x , 0 ) =
0, | x - c| > δ δkρ, | x - c | ≤ δ (δ→ 0 )
16
数学物理方程与特殊函数导教·导学·导考
第一章 课后习题全解
1 .4 习题全解
1. 长为 l 的均匀杆 , 侧面绝缘 , 一端温度为零 , 另一端有恒定热
流 q进入 ( 即单位时间内通过单位截面积流入的热量为 q) , 杆的初始
温度分布是 x( l 2
x) ,试写出相应的定解问题。
解 见图 1 8, 该问题是一维热传导方程, 初始条件题中已给
u x
数学物理方法习题及解答
2. 试解方程:()0,044>=+a a z44424400000,0,1,2,3,,,,i k iiz a a e z aek aez i i ππππωωωωω+=-=====--若令则1.计算:(1)iii i 524321-+-+ (2)y =(3)求复数2⎝⎭的实部u 和虚部v 、模r 与幅角θ(1) 原式=()()()123425310810529162525255i i i i i i +⋅+-⋅+-++=+=-+--(2) 332()102052(0,1,2,3,4)k i e k ππ+==原式(3)2223221cos sin cos sin ,3333212u v 1,2k ,k 0,1,2,23i i i e r ππππππθπ⎛⎫==+=+==-+ ⎪⎝⎭⎝⎭=-===+=±±原式所以:,3.试证下列函数在z 平面上解析,并分别求其导数.(1)()()y i y y ie y y y x e x x sin cos sin cos ++-3.()()()()()()()()cos sin ,cos sin ,cos sin cos ,sin sin cos ,cos sin sin sin ,cos sin cos ,,,x x x x x x x x u e x y y y v e y y x y ue x y y y e y x ue x y y y y y ve y y x y e y y x ve y y y x y yu v u v x y y x u v z f z u iv z u f z =-=+∂=-+∂∂=---∂∂=++∂∂=-+∂∂∂∂∂==-∂∂∂∂=+∂'=∂证明:所以:。
由于在平面上可微所以在平面上解析。
()()()cos sin cos cos sin sin .x x x x vi e x y y y e y i e y y x y e y x x∂+=-++++∂由下列条件求解析函数()iv u z f += (),1,22i i f xy y x u +-=+-=解:()()()()()()()222222222212,2,212,2,,,2112,22111,0,1,1,,221112.222u v x y v xy y x x y v u v y x y x x x x x c x y x f z x y xy i xy y x c f i i x y c c f z x y xy i xy x y ϕϕϕϕ∂∂==+∴=++∂∂∂∂∂''=+=-=-+∴=-=-+∂∂∂⎛⎫=-+++-+ ⎪⎝⎭=-+==+==⎛⎫=-++-++ ⎪⎝⎭而即所以由知带入上式,则则解析函数2. ()21,3,,.ii i i i i e ++试求()()(((()()()2(2)Ln 144(2)4ln32Ln32ln32ln1222Ln 21cos ln sin ,0,1,2,3cos(ln 3)sin(ln 3),0,1,2,i i k k i ii i k i i k i i k i k i k i ii ii eeeei k e e e e i k i eeeππππππππππππ⎛⎫⎛⎫+ ⎪⎪-+++⎝⎭⎝⎭-++-+-⎛⎫⎛⎫++-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭+====+=±±====+=±±=== 解:()222,0,1,2,cos1sin1.k i i k e e e e i π⎛⎫ ⎪⎝⎭+=±±=⋅=+3. 计算 2,:122c dzc z z z =++⎰()2222220110,1,1,11,220,022z z z z i z i z c z z z c z z ++=++=+==-+=≤++≠=++解:时,而在内,故在内解析,故原式 1.计算221(1),21c z z dz c z z -+=-⎰: ()2221(2),21cz z dz c z z -+=-⎰:(1)212(21)=4 z i z z i ππ==-+解:原式 (2)2112(21)=2(41)6z z i z z i z i πππ=='=-+-=解:原式. 计算2sin()114,(1):1,(2):1,(3): 2.122c z dz c z c z c z z π+=-==-⎰其中1sin (1)sin 442.112c z z z z i i z z πππ=-⎡⎤-⎢⎥===⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦⎰解:(1)原式1sin (1)sin 442.11c z z z z i i z z πππ=⎡⎤+⎢⎥===⎢⎥-+⎢⎥⎣⎦⎰(2)原式 12(3):2,1,11,.c z z z c c ===-以分别以为中心,为半径,做圆1222sinsin44.11c c z zdz dz i i i z z ππ=+=+=--⎰⎰原式 3、将下列函数按()1-z 的幂级数展开,并指明收敛范围。
数学物理方程习题解答案
数学物理方程习题解答习题一1,验证下面两个函数:(,)(,)sin x u x y u x y e y ==都是方程0xx yy u u +=的解。
证明:(1)(,)u x y =因为32222222222222223222222222222222222222222211()22()2()()11()22()2()()0()()x xx y yy xx yy x u x x y x y x y x x x y u x y x y yu y x y x y x y y y y x u x y x y x y y x u u x y x y =−⋅⋅=−+++−⋅−=−=++=−⋅⋅=−+++−⋅−=−=++−−+=+=++所以(,)u x y =0xx yy u u +=的解。
(2)(,)sin x u x y e y = 因为sin ,sin cos ,sin x x x xx xxy yy u y e u y e u e y u e y=⋅=⋅=⋅=−⋅所以sin sin 0xxxx yy u u e y e y +=−=(,)sin x u x y e y =是方程0xx yy u u +=的解。
2,证明:()()u f x g y =满足方程0xy x y uu u u −=其中f 和g 都是任意的二次可微函数。
证明:因为()()u f x g y =所以()(),()()()()()()()()()()()()0x y xy xy x y u g y f x u f x g y u f x g y uu u u f x g y f x g y g y f x f x g y ''=⋅=⋅''=⋅''''−=⋅−⋅⋅=得证。
3, 已知解的形式为(,)()u x y f x y λ=+,其中λ是一个待定的常数,求方程 430xx xy yy u u u −+= 的通解。
数理方程习题讲议
a 2 n 2 2 l2
t
n cos x l
数学物理方程与特殊函数
习题
2 u 2 u , 0 x l, t 0 a 2 a 2 n 2 2 t x t n 2 l u ( 0 , t ) u ( l , t ) u C0 Cn e cos x 0 , 0 , t 0 l n 1 x x 0 xl u ( x,0) x, 1 l l n C x d x 0 0 u ( x,0) x C C cos x
a2 于 是: c
令:
u j r 2 u a 2 t x c
2 2
Байду номын сангаас
数学物理方程与特殊函数
习题
习题2:长为 l 的均质杆,两端受压从而长度缩为 l (l 2 ) 放手后,杆自由振动,试写出该问题的定解问题。
解:因为杆作纵向自由振动,即无外力的作用,其泛 定方程为齐次波动方程。
数学物理方程与特殊函数
习题
习题3 设弦的两端固定于x=0及x=l,弦的初始位移如图所示,初速度为 零,没有外力作用,求弦作横向振动时的位移函数u(x,t)。 2 2u 2 u , 0 x l, t 0 2 a 2 x t u (0, t ) 0, u (l , t ) 0, t 0 u ( x,0) 0, 0 xl t u( x, t ) X ( x)T (t ) h 2 x, XT a X T 0 xc c u ( x,0) X 1 T h c xl 2 l x , X a T l c X X 0 X (0) 0, X (l ) 0 2 T a T 0 X X 0, 0 x l u (0, t ) X (0)T (t ) 0 X (l ) 0 X (0) 0, u (l , t ) X (l )T (t ) 0
数学物理方程习题讲义
t
=
0
:
v
=
(h
−
x)ϕ(x),
∂v ∂t
=
(h
−
x)ψ(x)
因此
v(x, t)
=
1 2
((h
−
x
+
at)ϕ(x − at) + (h
−
x
−
at)ϕ(x + at))
+
1 2a
x+at
(h − ξ)ψ(ξ)dξ,
x−at
从而
u(x, t)
=
1 2(h − x)
((h
−
x
+
at)ϕ(x
−
at)
+
(h
−
(x
+
∆x,
t)
−
E
(x)
S
(x)
∂u ∂x
(x,
t)
=
∂ ∂x
E
(x∗)
S
(x∗)
∂u ∂x
(x∗,
t)
∆x
-1-
1.2 习题选讲
其中x∗ ∈ (x, x + ∆x).约去∆x并令∆x → 0,即得
∂ ∂t
ρ
(x)
S
(x)
∂u ∂t
=
∂ ∂x
E
(x)
S
(x)
∂u ∂x
当S(x)为常数时,即为
∂ ∂t
第四章 二阶线性偏微分方程的分类与总结. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1 学习要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2 习题选讲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
数学物理方程(谷超豪)第三章调和方程习题解答
∆u
=
1 r2
⋅
∂ ∂r
(r 2
∂u ) ∂r
+
r2
1 sin θ
⋅
∂ ∂θ
(sin θ
∂u ∂θ
)
+
r2
1 sin
2
θ
⋅
∂2u ∂ϕ 2
=0
证:球坐标 (r,θ ,ϕ) 与直角坐标 (x, y, z) 的关系:
x = r sinθ cosϕ , y = r sin θ sin ϕ , z = r cosθ
f
(r)
=
−
A1 n+
2
r −n+2
+
c1
即 n ≠ 2 ,则
f
(r)
=
c1
+
c2 r n−2
若 n = 2 ,则 即 n = 2 ,则
f ' (r) = A1 故 f (r) = c1 + A1Inr r
f (r) = c1 + c2 In 1 r
2. 证明拉普拉斯算子在球面坐标 (r,θ ,ϕ) 下,可以写成
⋅
∂u ∂ρ
(5)
∂ 2u ∂x 2
+
∂2u ∂y 2
+
∂2u ∂z 2
=
∂2u ∂ρ 2
+
∂2u ∂z 2
+
1 ρ2
⋅
∂2u ∂ϕ 2
+
1 ρ
⋅
∂u ∂ρ
∂2u 再用(3)式,变换 ∂ρ 2
+
∂ 2u ∂z 2
。这又可以直接利用(5)式,得
∂2u ∂ρ 2
数学物理方程(谷超豪) 第三章 调和方程习题解答
4. 证明下列函数都是调和函数 (1) ax + by + c
证:令 u = ax + by + c , 显然
∂ 2u ∂x 2
故
= 0,
∂ 2u ∂y 2
= 0.
∆u = 0 ,所以 u 为调和函数
(2) x 2 − y 2 和2 xy
∂ 2u ∂ 2u = 2 , = 2, 。所以 ∆u = 0 。u 为调和函数 ∂x 2 ∂y 2
2
⋅
∂ 2u ∂θ
2
+
r sin θ ∂ϕ
⋅
∂ 2u
2
+
2 ∂u 1 ∂u ⋅ + 2 ctgθ r ∂r r ∂θ
即
∆u =
1 r2
⋅
∂ 2 ∂u 1 ∂ ∂u 1 ∂ 2u (r )+ 2 ⋅ (sin θ )+ 2 ⋅ =0 ∂r ∂r ∂θ r sin θ ∂θ r sin 2 θ ∂ϕ 2
+
+
=
+
∂ 2u ∂z
2
+
ρ
2
+
1 ∂u ⋅ ρ ∂ρ
再用(3)式,变换
∂ 2u ∂ρ 2
+
∂ 2u ∂z 2
。这又可以直接利用(5)式,得
∂ 2u ∂ρ 2
+
∂ 2u ∂z 2
=
∂ 2u ∂r 2
+
1
r 2 ∂θ 2
⋅
∂ 2u
1 ∂u + ⋅ r ∂r
再利用(4)式,得
∂u ∂u ∂u cosθ = sin θ + ⋅ ∂ρ ∂r ∂θ r
数学物理方程 陈才生主编 课后习题答案 章
1.1 基本内容提要
1.1.1 用数学物理方程研究物理问题的步骤 (1) 导出或者写出定解问题,它包括方程和定解条件两部分; (2) 求解已经导出或者写出的定解问题; (3) 对求得的解讨论其适定性并且作适当的物理解释.
1.1.2 求解数学物理方程的方法 常见方法有行波法(又称D’Alembert解法)、分离变量法、积分变换法、Green函
q = −k∇u,
其中k 为热传导系数,负号表示热量的流向和温度梯度方向相反.写成分量的形式
qx = −kux, qy = −kuy, qz = −kuz.
(3) Newton冷却定律. 物体冷却时放出的热量−k∇u 与物体和外界的温度差 u 边 − u0 成正比, 其 中u0为周围介质的温度.
·2·
1 n
en2
t
sin nx
(n
1), 满足
ut = −uxx,
(x, t) ∈ R1 × (0, ∞),
u(x, 0) = 1 +
1 n
sin
nx,
x ∈ R1.
显然, 当n → +∞时supx∈R
un(x, 0) − 1
=
1 n
→
0.
但是, 当n → ∞时
sup
x∈R1 ,t>0
un(x, t) − 1
∂2u ∂t2
=
E ρx2
∂ ∂x
x2
∂u ∂x
.
(1.3.9)
解 均匀细圆锥杆做微小横振动,可应用Hooke定律,并且假设密度ρ是常数. 以u¯ 表 示 图1.1所 示[x, x + ∆x]小 段 的 质 心 位 移, 小 段 质 量 为ρS∆x, S是 细
数理方程解答
竖立方程习题解答习题一 1习题二 3习题三 5习题四错误!未定义书签。
习题五错误!未定义书签。
1习题1.1.41.导出弦受阻力的波动方程其中阻力与速度成正比,为常数. 解我们考虑弦的一个微元。
令为端点处的张力,如教材图1.1所示,沿锤直方向作用在这个微元上的力是,阻力为,由牛顿(Newton)第二定律1,此合力等于质量乘以加速度.因此(1) 其中是密度,是微元弦的弧长.因为运动弦的斜率是很小的,故有s x Δ≈Δ.因角和也很小,所以我们有,,于是(1)式变成(2) 但由微积分学我们知道,在时刻,,于是,方程(2)便可写成令取极限,我们求得(3) 其中 2. 设长度为的均匀弹性杆的线密度为,杨氏模量为,试列出杆的微小纵振动方程。
解考虑杆在无外力作用下的振动。
取杆的一端为原点,干的方向为轴建立坐标系:则杆上各点在时刻的位移是。
在杆上任取一段,其两端点静止时的坐标为,此小杆段在时刻的相对伸长为:,令得点在时刻的相对伸长为(,)x u x t ,由Hooke 定律知张力为,再此小杆段上用Newton 第二定律得两边同除并令得:若杨氏模量为为常数则得:。
1 牛顿(Newton)第二定律与动量守恒定律等价,也可以用动量守恒定律来见方程,见《数学物理方程讲义》 (姜礼尚、陈亚浙)P1习题1.2.43习题1.2.41 设悬浮粒子由重力引起的沉淀速度是不变的,又假定在同一水平面上粒子的浓度是相同的,试给出悬浮粒子的浓度所满足的方程.解取竖直向下的方向为轴,考虑介于平面之间,截面积为常数的柱体。
质量守恒关系为其中为这段时间内柱体内粒子质量的增加,而为这段时间内由于扩散作用经由柱体的上、下底面进入柱体内的粒子质量,是由于沉淀经柱体的上、下底面进入柱体的粒子质量。
其中是扩散系数。
从而注意到与的任意性,由上式立即得2. 没有一厚为l 的无限平面板,在其表面与温度为的周围介质发生热交换,如果板的温度不随其厚度而变化(即在垂直于板面的直线上的点的温度均相同),试给出板冷却的初边值问题。
数学物理方程习题讲义 (1)
1. 求下列定解问题的解
ut ux
a2uxx , 0 x 0, t ux l, t
l, 0,
t 0
t0
u x, 0 x , 0 x l
2.一半径为 a 的半圆形平板,其圆周边界上的温度
保持 u(a, ) T ( - ), 而直径边界上的温度保持
为0度,板的侧面绝缘,试求稳恒状态下的温度分布
解答过程见教材P38-40.最后结果为:
u(
x,
t)
1 2
a0
( n a
ane l
)2 t
cos
n
l
x
,
其中, an
2 l
l (x) cos n x dx
0
l
(n 0,1, 2,L ).
ch2 作业讲解
2.一半径为 a 的半圆形平板,其圆周边界上的温度
保持 u(a, ) T ( - ), 而直径边界上的温度保持
解法: 先把一组边界条件化成齐次的。比如把 x=0 及 x=a 上的边界条件化成齐次的,令
u x,t v x,t w x, y,
其中
w(
x,
y)
1(
y)
2
(
y)
a
1(
y)
x,
通过代换后得到关于 v 的定解问题
2v 2v
x2
y2
f1( x, y),
0 x a,
0 y b,
v
0,
2 Bn a
n b
e a Bn
a 0
1
sin
n
a
e
n a
b
2 a
a
0
2
d
sin
数学物理方程第5章习题及答案
11.设 {(x, y) | x2 y2 R2, y 0}, 考虑半圆域狄利克雷问题
u 0, x
u(x, y) (x, y),(x, y)
应用对称法求区域 上的格林函数。
解:该问题所求格林函数应满足
G (P, P0 ), P
G(P, P0 ) 0, P B(圆周) G(P, P0 ) 0, P L(x轴上的边界)
C1
1
4
解为 u 1
4 r
方法二: 本题中u只与r有关,则
所以
uxx
u yy
+uzz
=
1 r
(2ur
rurr )
2ur rurr 0 2rur r 2urr 0 (r 2ur )r 0 r 2ur C
ur
C r2
u
C1
1 r
C2
随后求解过程与方法一相同。
注:在球面坐标系中
uxx
记 G \ B ,则 G B ,在格林第二公式
(uv vu)d
(u
v n
v
u )ds n
中,令 v (P, P0 ),注意到 0 ,则有
ud
G
(u
G
n
u )ds n
或
ud (u u )ds (u u )ds
G
n n
B n n
在圆周B 上有
( 1
随后求解过程与方法一相同。
(3)uxx uyy +uzz =0,r 0
解:方法一: 三维拉普拉斯方程的基本解表示通解
1 u C1 r C2
lim u(r)=0
r
C2
0
u n |B(0, )
u n
B(0, )
数理方程第一章、第二章习题全解
u( 0 , t) = u( l, t) = 0 现考虑初始条件,当冲量 k 作用于 x = c处时, 就相当于在这点 给出了一个初速度 , 我们考虑以 c点为中心 , 长为 2δ的一小段弦 ( c δ, c + δ) , 设弦是均匀的 , 其线密度为 ρ, 则这 一小段 弦的质量 为 2δρ, 受冲击时速度为 ut ( x, 0) , 由动量定理得
h c
x
l
h -
c(
l
-
x)
(0 ≤ x ≤ c) ( c < x ≤ l)
ut ( x, 0) = ψ( x ) = 0
则 u( x, t) 是下列定解问题的解 :
utt - a2 uxx = 0
( 0 < x < l, t > 0)
u( x, 0) = φ( x ) , ut ( x, 0 ) = ψ( x )
2 .4 习题全解
1. 设弦的两端固定于 x = 0 及 x = l, 弦的初始位称如图 2 2 所 示,初速度为零, 又设有外力作用, 求弦作横向振动时的位移函数 u( x, t) 。
解 如图 2 2 所示, 弦作横向振动时初始条件为
62
数学物理方程与特殊函数导教·导学·导考
图2 2
u( x, 0) = φ( x ) =
5. 若 F( z) , G( z) 是任意两个二次连续可微函数 , 验证
u = F( x + at ) + G( x - at )
满足方程
2u t2
=
a2
2x2u。
解 作自变量代换ξ= x + at,η= x - at, 由复合函数求导法则
有
所以 于是
u t
2024年吴小庆-数学物理方程习题解答案全
数学物理方程习题解习题一1,验证下面两个函数:(,)(,)sin x u x y u x y e y ==都是方程0xx yy u u +=的解。
证明:(1)(,)lnu x y =因为32222222222222223222222222222222222222222211()22()2()()11()22()2()()0()()x xx y yy xx yy x u x x y x y x y x x x y u x y x y yu y x y x y x y y y y x u x y x y x y y x u u x y x y =−⋅⋅=−+++−⋅−=−=++=−⋅⋅=−+++−⋅−=−=++−−+=+=++所以(,)u x y =0xx yy u u +=的解。
(2)(,)sin xu x y e y = 因为sin ,sin cos ,sin x x x xx xxy yy u y e u y e u e y u e y=⋅=⋅=⋅=−⋅所以sin sin 0xxxx yy u u e y e y +=−=(,)sin x u x y e y =是方程0xx yy u u +=的解。
2,证明:()()u f x g y =满足方程0xy x y uu u u −=其中f 和g 都是任意的二次可微函数。
证明:因为()()u f x g y =所以()(),()()()()()()()()()()()()0x y xy xy x y u g y f x u f x g y u f x g y uu u u f x g y f x g y g y f x f x g y ''=⋅=⋅''=⋅''''−=⋅−⋅⋅=得证。
3, 已知解的形式为(,)()u x y f x y λ=+,其中λ是一个待定的常数,求方程 430xx xy yy u u u −+= 的通解。
数学物理方程(第二版)习题全解
第一章. 波动方程§1 方程的导出。
定解条件1.细杆(或弹簧)受某种外界原因而产生纵向振动,以u(x,t)表示静止时在x 点处的点在时刻t 离开原来位置的偏移,假设振动过程发生的张力服从虎克定律,试证明满足方程),(t x u()⎟⎠⎞⎜⎝⎛∂∂∂∂=⎟⎠⎞⎜⎝⎛∂∂∂∂x u E x t u x t ρ 其中ρ为杆的密度,E 为杨氏模量。
证:在杆上任取一段,其中两端于静止时的坐标分别为 与x +x x ∆。
现在计算这段杆在时刻t 的相对伸长。
在时刻这段杆两端的坐标分别为:t ),();,(t x x u x x t x u x ∆++∆++其相对伸长等于 ),()],([)],([t x x u xxt x u x t x x u x x x ∆+=∆∆−+−∆++∆+θ令,取极限得在点的相对伸长为。
由虎克定律,张力等于0→∆x x x u ),(t x ),(t x T ),()(),(t x u x E t x T x =其中是在点的杨氏模量。
)(x E x 设杆的横截面面积为则作用在杆段),(x S ),(x x x ∆+两端的力分别为x u x S x E )()(x u x x S x x E t x )()();,(∆+∆+).,(t x x ∆+于是得运动方程tt u x x s x ⋅∆⋅)()(ρx ESu t x =),(x x x x x ESu x x |)(|)(−∆+∆+利用微分中值定理,消去,再令x ∆0→∆x 得tt u x s x )()(ρx∂∂=x ESu () 若常量,则得=)(x s 22)(tu x ∂∂ρ=))((x u x E x ∂∂∂∂即得所证。
2.在杆纵向振动时,假设(1)端点固定,(2)端点自由,(3)端点固定在弹性支承上,试分别导出这三种情况下所对应的边界条件。
解:(1)杆的两端被固定在l x x ==,0两点则相应的边界条件为.0),(,0),0(==t l u t u(2)若为自由端,则杆在l x =l x =的张力xux E t l T ∂∂=)(),(|等于零,因此相应的边界条件为l x =xu∂∂|=0 l x =同理,若为自由端,则相应的边界条件为0=x xu∂∂∣00==x (3)若端固定在弹性支承上,而弹性支承固定于某点,且该点离开原来位置的偏移由函数给出,则在端支承的伸长为l x =)(t v l x =)(),(t v t l u −。
数学物理方程第二版习题解答第四章
数学物理方程第二版习题解答第四章复旦第二版第四章二阶线性偏微分方程的分类与总结§1二阶方程的分类1.证明两个自变量的二阶线性方程经过可逆变换后它的类型不会改变,也就是说,经可逆变换后(4)gnyu某某+2u某y+gn某uyy1某>0=0(gn某=0某=0)1某<0(5)u某某4u某y+2u某z+4uyy+uzz=0解:(1)某2u某某y2uyy=0 =a212a11a22的符号不变。
证:因两个自变量的二阶线性方程一般形式为a11u某某+2a12u某y+a22uyy+b1u某+b2uy+cu=f经可逆变换某=某(某,y)D(某,η)η=η(某,y)D(某,y)≠0化为11u某某+212u某η+22uηη+2uη+=f=a某2+2a某某+其中1111某12某ya22某y212=a11某某η某+a12(某某ηy+某yη某)+a22某yηy22=a11η某2+2a12η某ηy+a22ηy2所以=2121122=a212(某某2ηy2+某y2η某2)2a11某某某yη某ηy+2a11a22某某某yη某ηy2)=(a212D(2a11a22(η某2某y2+某某2ηyaη某,η)11a22)(某某y某yη某)2=D(某,y)因D(某,η)2D(某,y)>0,故与同号,即类型不变。
2.判定下述方程的类型(1)某2u某某y2uyy=0(2)u某某+(某+y)2uyy=0(3)u某某+某yuyy=0因=某2y2>0当某≠0,y≠0时>0,某=0或y=0时=0。
即在坐标轴上方程为抛物型,其余处为双曲型。
(2)u2某某+(某+y)uyy=0因=(某+y)2≤0,在直线某+y=0上,=0为抛物型,其余处<0,为椭圆型。
(3)u某某+某yuyy=0因=某y在坐标轴上,=0为抛物型;在一,三象限中,<0,为椭圆型;在二,四象限中,>0,为双曲型。
(4)gnyu某某+2u某y+gn某uyy=0因=1gn某gny,在坐标轴上>0,为双曲型;在一,三象限内=0,为抛物型;在二,四象限内>0,为双曲型。
数理方程课后习题(带答案)
第2章习题选讲
nn2
n2,n1,2,3,
l
n
Xn
Bn
sin l
x
Ta2T0
Tn
a2n22
l2
Tn
0
a2n22 t
Tn Ane l2
un XnTn
A nB nea2n l2 22tsinn l xC nea2n l2 22tsinn l x
数学物理方程与特殊函数
第2章习题选讲
a2n22
t
u un Cne l2
0 x l,t 0
t 0 0 x l
对于(II)用分离变量法可得
W
Ce
na22l22
n
n1
t
sinn l
x
代入初始条件可得
T
Cn
n1
sin
n
l
x
由此可得
C n2 l 0 lTsinn lxd xn 2 T[1 ( 1 )n]
数学物理方程与特殊函数
第2章习题选讲
对于(I)可用固有函数法
令Ae-x
v(x,t)
vea2nl222t n
n1
sinnx
l
其 中 v n2 l 0 l[g (x) w (x)]sinn lxd x
原 问 题 得 解 为 u ( x ,t) v ( x ,t) w ( x )
数学物理方程与特殊函数
第2章习题选讲
习题2第12题: 求下列定解问题:
u(x20u2,y)y2u2u(l10,,y)0,
数学物理方程与特殊函数
第2章习题选讲
习题2 第1题
设弦的两端固定于x=0及x=l,弦的初始位移如图所示,初速度为 零,又没有外力作用,求弦作横向振动时的位移函数u(x,t)。
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又杆的初始温度分布为
u
t=0 =
x(l − 2
x) .
2
,所以
湖南大学数学院朱郁森
故相应的定解问题为
ut = a2uxx , 0 < x < l, t > 0.
u x=0 = 0,
ux x=l = q . k
u
t=0 =
x(l − 2
x) .
习题一、2
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长为 l 的弦两端固定,开始时在 x = c 处受到冲
)
=
Bk
sin
kπ α
θ
,
kπ
Rk (ρ) = ck ρ α k = 1, 2,L.
1 ρ
∂
∂ρ
ρ
∂u
∂ρ
+
1
ρ2
∂2u
∂θ 2
=
0,
(1)
u θ =0 = u θ =α = 0, u ρ=a = f (θ) u(0,θ) < +∞,
(2) (3) (4)
于是得方程(1)适合条件(2)(4)的一组特解
∞
u(x,t) = ∑uk (x,t)
k =0
∑ =
∞
Ck
e−
akπ l
2 t
cos
kπ
x
k =0
l
仍满足方程(1)与条件(2)。
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又由条件(3),得
∑∞ Ck cos kπ x = x, ⇒
k =0
l
l , k = 0,
Ck
2
= ∫2 l x cos kπ xdx,
l0
l
故原定解问题的解为
情况。
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故相应的定解问题为
utt = a2uxx , 0 < x < l, t > 0.
u x=0 = u x=l = 0,
u ut
t=0 = 0, 0,
t=0 = k
2ρε
,
x−c >ε,
x
−
c
≤
ε
(ε
.
→
0).
补充作业:
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求特征值问题:
1、
ut
=
1 a2
uxx
+
A a2
e−α x(, 1)
(2)
u t=0 = T .
(3)
解 设u (x, t)=V (x, t )+W (x), 代入方程(1),得
( ) Vt
=
1 a2 Vxx
+
1 a2
W ''(x) + Ae−α x
,
为了使得关于V 的方程和边界条件都是齐次的,则
选取的W (x)须满足
代入方程(5),得
ρ
2
R
''(
ρ
)
+
ρ
R
'(
ρ
)
−
kπ α
2
R(ρ)
=
0,
得
kπ
Rk (ρ ) = ck ρ α
+
dk
ρ
−
kπ α
,
u(0,θ) < +∞,
(4)
又由条件(4),得 R(0) < +∞, 所以 dk = 0,
kπ
故
Rk (ρ) = ck ρ α (k = 1, 2,L).
Φk
(θ
量 k 的作用,试写出相应的定解问题。
解 由于冲量的作用使弦产生振动,因此弦的
位移函数 u( x, t ) 应满足
utt = a2uxx ,
0 < x < l,t > 0.
其中
a2
=
T
ρ
.
因为弦两端固定,所以
u x=0 = u x=l = 0.
又冲量未作用前,弦上各点处在平衡位置。当
冲量作用使得弦开始振动的那一瞬间(即初始时刻),
∫ bk =
2
kπ
aαα
α 0
f
(θ ) sin
kπ α
θ dθ ,
习题二,8
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试解出具有放射衰变的热传导方程
uxx − a2ut + Ae−α x = 0,
已知边界条件为
u x=0 = 0, u x=l = 0,
初始条件为
u t=0 = T.
解 相应的定解问题为
uxx − a2ut + Ae−α x = 0,
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由于A不能为零(否则 X (x)=0),所以
cos λl = 0, 即
λl = kπ + π , k = 0,1, 2,3,L.
2
故求得特征值与特征函数分别为
λk
=
2k +1π
2l
2
,
k = 0,1, 2, 3,L.
Xk
(x)
=
Ak
cos
2k +1π
2l
x,
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u
x=0 = 0, u
x=l = 0,
u t=0 = T .
ut
=
1 a2
uxx
+
A a2
e−α x ,
ut
=
1 a2
uxx
+
A a2
e−αx ,
u
x=0
= 0,u
x=l
= 0,
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u t=0 = T.
原问题可分解为:
Vt
=
1 a2
Vxx
+
A a2
e−α x ,(11)
(Ⅳ)
Φ ''(θ ) + λΦ(θ ) = 0. (6) Φ(0) = Φ(α ) = 0. (7)
ρ2R''(ρ) + ρR'(ρ) − λR(ρ) = 0,
求特征值问题(6)(7):
(5)
得特征值与特征函数分别为
λk
=
kπ α
2
,
Φk
(θ
)
=
Bk
sin
kπ α
θ
,
k = 1, 2,3,L.
将λ k
λl = kπ , k = 1, 2,3,L.
故
λ k
=
kπ
l
2
,
Xk (x)
=
Ak
cos
kπ
l
x,
k = 1, 2,3,L.
综合以上两种情况,得特征值与特征函数分别为
λk
=
kπ
l
2
,
X
k
(x)
=
Ak
cos
kπ
l
x,
k
= 0,1, 2, 3,L.
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习题二,6 求定解问题
ut = a2uxx , 0 < x < l, t > 0,
W
''(x) +
Ae−α x
=
0,
W x=0 = 0,W x=l = 0.
( ) 解之得
W
(x)
=
A
α2
(1 −
e−α x )
−
A
lα 2
1− e−αl
x.
由原定解问题得
Vt V
=
1 a2
Vxx ,
x=0 = 0,V
x=l
= 0,
V t=0 = T −W (x),
对上述问题采用分离变量法,得
0 < ρ < a, (1) (2) (3) (4)
设方程(1)具有变量分离形式的非零解
u(ρ,θ ) = R(ρ)Φ(θ ), 代入方程(1),得
ρ 2R ''(ρ) + ρ R '(ρ) − λR(ρ) = 0, (5)
Φ ''(θ ) + λΦ(θ ) = 0.
(6)
又由条件(2),得 Φ(0) = Φ(α ) = 0. (7)
弦上各点仍保持在平衡位置,所以 u t=0 = 0.
冲量的作用使弦产生初速度,在弦上取一小区间
x − c ≤ ε , 由冲量定理有 2ρεut t=0 = k. 在小区间外,
因未受冲量作用,所以初速度为零。故
0,
ut
t=0 = k
2ρε
,
x−c >ε, x−c ≤ε.
由于冲量只作用在c点上,故应取 ε 趋近于零的极限
习题讲解
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习题一、1
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长为 l 的均匀杆,侧面绝热,一端温度为零,
另一端有恒定热流 q 进入(即单位时间内通过单位
横截面积流入的热量为 q ), 杆的初始温度分布
x(l − x)
为
,试写出相应的定解问题。
2
解 由于杆内无热源,且非稳恒状态,所以温
度分布函数 u( x, t ) 应满足
k ≠ 0.
∑ ∫ u(x,t)
=
l 2
+
∞ k =1
2 l
l x cos kπ
0
l
xdx
e−
akπ l
2
t
cos kπ
l
x
习题二,17
湖南大学数学院朱郁森
1 ρ
∂
∂ρ
ρ
∂u
∂ρ
+
1
ρ2