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数学物理方程 陈才生主编 课后习题答案 章

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数学物理方程第二版答案(平时课后习题作业)

数学物理方程第二版答案(平时课后习题作业)

数学物理方程第二版答案第一章.颠簸方程§ 1 方程的导出。

定解条件4. 绝对柔嫩逐条而平均的弦线有一端固定,在它自己重力作用下,此线处于铅垂均衡地点,试导出此线的细小横振动方程。

解:如图 2,设弦长为l ,弦的线密度为,则 x 点处的张力 T ( x) 为T ( x)g(lx)且 T( x) 的方向老是沿着弦在 x 点处的切线方向。

仍以 u( x, t) 表示弦上各点在时辰 t 沿垂直于 x 轴方向的位移,取弦段 ( x, xx), 则弦段两头张力在 u 轴方向的投影分别为g(l x) sin ( x); g (l( xx)) sin (xx)此中 (x) 表示 T (x) 方向与 x 轴的夹角又sintgux.于是得运动方程x2u[l( xx)]u∣xxg [lx]u∣x gt 2xx利用微分中值定理,消去x ,再令 x0 得2ug[( l x) ut 2] 。

x x5. 考证u( x, y,t )t 21在锥 t 2 x 2 y 2 >0 中都知足颠簸方程x 2 y 22u2u2u证:函数 u( x, y,t )1在锥 t 2x 2 2内对变量 t 2x 2 y 2t 2 x 2y >0y 2x, y, t 有u3二阶连续偏导数。

且(t2x 2 y 2) 2 tt2u35(t2x2y 2) 23(t2x2y2) 2 t2t23(t 2x 2y 2) 2 (2t 2x2y 2)u3x2 y 2)2 x(t2x2u35t2x2y223 t2x2y22 x 2x25 t2x2y22 t22 x2y22 u5同理t2x2y22 t2x22y2y22 u 2u52u .所以t 2 x 2y 2 2 22x 2 y 2x2y2tt2即得所证。

§2 达朗贝尔公式、波的传抪3.利用流传波法,求解颠簸方程的特点问题(又称古尔沙问题)2ua 22ut 2x 2u x at 0(x) (0)(0)u x at( x).解: u(x,t)=F(x-at)+G(x+at)令 x-at=0得 ( x) =F ( 0) +G ( 2x )令 x+at=0得( x) =F (2x ) +G(0)所以F(x)=( x) -G(0).2G ( x ) = ( x) -F(0).2且F ( 0) +G(0)= (0) (0).所以u(x,t)=(xat) + ( x at ) - (0).22即为古尔沙问题的解。

数学物理方程第三版(谷超豪)答案

数学物理方程第三版(谷超豪)答案

2u
t 2 u
xa
t0
a2 2u x 2
(x)
u xat0 (x).
(0) (0)
数学物理方程答案
解:u(x,t)=F(x-at)+G(x+at)
令 x-at=0 得 (x) =F(0)+G(2x)
令 x+at=0 得 (x) =F(2x)+G(0)
所以 且
F(x)= ( x ) -G(0). 2
于是得 所以
CLa2 1 0
2CLt CR LGt 0 CLt CR LGt GRt 0
1 CL
a2
u t ut
a2 2
CR
LG
a2 CRLG t
u t c0e 2
数学物理方程答案
代入以上方程组中最后一个方程,得
CL a4 CR LG2 a2 CR LG2 GR 0
的通解可以写成
u Fx at Gx at
hx
其中 F,G 为任意的单变量可微函数,并由此求解它的初值问题:
t 0 : u x, u x.
t
解:令 h xu v 则
h x u u v ,h x2 u h xu v
x
x
x
x
[(h x)2 u (u v) (h x) u (h x)2 u (h x)(u 2v )
G(x)= ( x ) -F(0). 2
F(0)+G(0)=(0) (0).
所以
u(x,t)= ( x at ) + ( x at ) -(0).
2
2
即为古尔沙问题的解。
4.对非齐次波动方程的初值问题
证明:
2u
t

第1章 复数与复变函数数学物理方程

第1章 复数与复变函数数学物理方程

z平面
ω 平面
复变函数w =f(z)可以写成w =u(x,y)+iv(x,y), 其中z=x+iy
All Rights Reserved by CDUT.
复变函数论
第1章 复数与复变函数

几类基本初等函数 幂函数
n为正整数
z n n (cos i sin ) n n (cosn i sin n ) n e in
z1
z2 p
区域D连同它的边界一起构成闭区域,记为 D
All Rights Reserved by CDUT.
复变函数论
第1章 复数与复变函数
定义5:单连通域与多连通域
若在区域D内作任意闭合曲线,曲线所包围的所有点都属于D, 那么D称为单连通区域,否则,D称为复连通区域。 规定:若观察者沿边界线走时,区域总保持在观察者的左边, 那么观察者的走向为边界线的正向;反之,则称为边界线的 负向。
两个复数相乘等于 它们的模相乘,幅 角相加
All Rights Reserved by CDUT.
复变函数论
第1章 复数与复变函数
z1 x1 x2 y1 y2 x1 y2 x2 y1 i 2 2 2 2 z2 x2 y 2 x2 y 2 r1 cos(1 2 ) i sin(1 2 ) r2 r1 exp[i(1 2 )] r2
指数函数 e z e x cos y i sin y
e z e x , Arg e z y
z x iy
性质
周期性
y 0时, e z e x ; x 0时, eiy cosy isiny
exp(z i2 ) exp(z)

数学物理方程(谷超豪)课后答案

数学物理方程(谷超豪)课后答案

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其中为杆的密度,为杨氏模量。

ρE 证:在杆上任取一段,其中两端于静止时的坐标分别为与。

现在计算这段杆在时x +x x ∆刻的相对伸长。

在时刻这段杆两端的坐标分别为:t 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两端的力分别为),(x S ),(x x x ∆+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,再令得x ∆0→∆x 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)杆的两端被固定在两点则相应的边界条件为l x x ==,0.0),(,0),0(==t l u t u (2)若为自由端,则杆在的张力|等于零,因此相应的边l x =l x =xux E t l T ∂∂=)(),(l x =界条件为|=0xu∂∂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l x =由函数给出,则在端支承的伸长为。

《数学物理方程》第四章§1

《数学物理方程》第四章§1
由通解得到柯西问题解——达朗贝尔公式
2/16
2u 2u a2 2 t 2 x

2u 2u a2 2 0 t 2 x
2 2 ( 2 a 2 2 )u 0 t x

0 1 0 a 2
dx 令 dt


2 a 2 0

a
x at x at
t t a a 1 1 x x
0 a a a 1 1 a 1 0 a 2 1 1
0 2a 2
《百科全书》不仅在于提供知识,而更重要的在 于改变读者的思想。 向前进,你就会产生信念 ————达朗贝尔
达朗贝尔脱下了微分学的神秘外衣 ————马克思
5/16
2u 2u a2 2 t 2 x
u( x , t ) = f1(x + at ) + f2(x – at )
u t 0 u ( x ), t
2a 2 0
3/16
0 1 0 a 2
0 2a 2
2a 2 0
( t , x ) ( , )
2u 2u a2 2 0 2 t x
2u 0

2u 4a 2 0
x , x [0,1 / 2] ( x ) 1 x , x [1 / 2,1] 0, 其它
随着时间的推移, u2 的图形以速度 a 向x 轴正方向 移动. 所以,u2表示一个以速度a 沿 x 轴正方向传播 的行波,称为右行波。
8/16
2u 2u a2 2 t 2 x u u t 0 ( x ), t

数学物理方程第二版习题解答 第三章教学文稿

数学物理方程第二版习题解答 第三章教学文稿

x = r sinθ cosϕ , y = r sinθ sinϕ , z = r cosθ
(1)
∆u = ∂ 2u + ∂ 2u + ∂ 2u ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2
为作变量的置换,首先令 ρ = ρ sinθ ,则变换(1)可分作两步进行
x = ρ cosϕ , y = ρ sin ϕ
(2)
∂ϕ ρ
= sinϕ ∂ ( ∂u sinϕ + ∂u ⋅ cosϕ ) +
∂ρ ∂ρ
∂ϕ ρ
+ cosϕ ∂ ( ∂u sinϕ + ∂u ⋅ cosϕ )
ρ ∂ϕ ∂ρ
∂ϕ ρ
= sin 2 ∂ 2u + 2sin ϕ cosϕ ∂ 2u + cos2 ϕ ⋅ ∂ 2u −
∂ρ 2
ρ
∂ρ∂ϕ ρ 2 ∂ϕ 2

∂2u ∂ϕ 2
=
0
3. 证明拉普拉斯算子在柱坐标 (r,θ , z) 下可以写成
∆u
=
1 r

∂ ∂r
(r
∂u ) ∂r
+
1 r2

∂2u ∂θ 2
+
∂2u ∂z 2
证:柱坐标 (r,θ , z) 与直角坐标 (x, y, z) 的关系
x = r cosθ , y = r sinθ , z = z
第三章 调 和 方 程
§1 建 立 方 程 定 解 条 件
1. 设 u(x1, x2 ,, xn ) = f (r) (r = x12 + + xn2 ) 是 n 维调和函数(即满足方程
∂ 2u + + ∂ 2u = 0 ),试证明

数学物理方程第二版(谷超豪)答案

数学物理方程第二版(谷超豪)答案

( x) (1 ) 2
若 E ( x) E 为常量,则得
x h
2u x u [ E (1 ) 2 ] 2 x h x t
E
x u x 2u [(1 ) 2 ] (1 ) 2 2 x h x h t
数学物理方程答案
4. 绝对柔软逐条而均匀的弦线有一端固定,在它本身重力作用下,此线处于铅垂平衡 位置,试导出此线的微小横振动方程。 解:如图 2,设弦长为 l ,弦的线密度为 ,则 x 点处的张力 T ( x) 为
其中
其中 k 为支承的刚度系数。由此得边界条件
(
k E
特别地,若支承固定于一定点上,则 v(t ) 0, 得边界条件
(
u u ) ∣ x l 0 。 x
同理,若 x 0 端固定在弹性支承上,则得边界条件

u ∣ x 0 k[u(0, t ) v(t )] x u ( u ) ∣ x 0 f (t ). x E
x u( x, t ); x x u( x x, t )
其相对伸长等于 令
[ x x u ( x x, t )] [ x u ( x, t )] x u x ( x x, t ) x
x 0 ,取极限得在点 x 的相对伸长为 u x ( x, t ) 。由虎克定律,张力 T ( x, t ) 等于
2u u g [(l x) பைடு நூலகம் 。 2 x x t
5. 验证
u ( x, y , t )
1 t x y
2 2 2
在锥 t 2 x 2 y 2 >0 中都满足波动方程
2u 2u 2u 1 2 2 证:函数 u ( x, y, t ) 在锥 t 2 x 2 y 2 >0 内对变量 2 2 2 2 t x y t x y

数学物理方程答案(全)

数学物理方程答案(全)

化简之后,可以得到定解问题为
utt (Y / )uxx a2uxx u |x0 0,ux |xL 0

u
|t 0
0, ut
|t 0
I
(x
L)
5.高频传输线,原点端施以电动势 E,另一端接地,初始电流为(x) ,电压为 (x) 。
试建立电压的定解问题。(忽略电阻和介质的电导)
Q3 c 4 r2drdu
Q3 Q1 Q2
c 4 r2drdu kur (r dr,t)4 (r dr)2 dt kur (r,t)4 r2dt
4
k
r
(r
2ur
)drdt


ut
k c
1 r2
r
(r2ur )

3.设物体表面的绝对温度为 u ,它向外辐射出去的热量,按斯特凡-波尔兹曼定 律正比于 u4 ,即 dQ ku4dSdt ,设物体与周围介质之间,只有热辐射而无热传
习题 2.4 1.判断下列方程的类型 (1) auxx 4auxy auyy bux cuy u 0 4a2 a2 0 ,双曲型 (2) auxx 2auxy auyy bux cuy u 0 a2 a2 0 ,抛物型 (3) 2auxx 2auxy auyy 2bux 2auy u 0 a2 2a2 0 ,椭圆型 (4) uxx xuxy 0
ut
k c
ux
2k1 cr
(u
u1 )
0

2.导出匀质且在每一个同心球上等温的孤立球体的热传导方程。
S1
S2
r r+dr
解: dt 时间内通过 S1 流入壳层的能量 Q1 kur (r,t)4 r2dt dt 时间内通过 S2 流入壳层的能量 Q2 kur (r dr,t)4 (r dr)2 dt dt 时间内壳层升高 du 所需的能量

数学物理方程2-3章课后部分习题答案

数学物理方程2-3章课后部分习题答案

数学物理方程 李明奇主编 电子科技大学出版社2-3章部分习题答案习题2.14.一根长为L 、截面面积为1的均匀细杆,其x=0端固定,以槌水平击其x=L 端,使之获得冲量I 。

试写出定解问题。

解:由Newton 定律: tt x x Sdxu t x YSu t dx x SYu ρ=-+),(),(,其中,Y 为杨氏模量,S 为均匀细杆的横截面积,x u 为相对伸长率。

化简之后,可以得到定解问题为:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==========)(|,0|0|,0|)/(0002L x I u u u u u a u Y u t t t L x x x xx xx tt δρρ。

习题2.23.设物体表面的绝对温度为u ,它向外辐射出去的热量,按斯特凡-波尔兹曼定律正比于4u ,即dSdt ku dQ 4=,设物体与周围介质之间,只有热辐射而无热传导,周围介质的绝对温度为已知函数),,,(t z y x ϕ,。

试写出边界条件。

解:由Fourier 热传导实验定律dSdt nuk dQ ∂∂-=1,其中1k 称为热传导系数。

可得dSdt u k dSdt n uk )(441ϕ-=∂∂-,即可得边界条件:)(441ϕ--=∂∂u k k nus。

习题2.34.由静电场Gauss 定理⎰⎰⎰⎰⎰⋅=⋅VsdV dS E ρε01,求证:0ερ=⋅∇E ,并由此导出静电势u 所满足的Poisson 方程。

证明:⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⋅=⋅=⋅VVsdV dV divE dS E ρε01,所以可以得到:0ερ=divE 。

由E divE ⋅∇=与u E -∇=,可得静电势u 所满足的Poisson 方程:02ερ-=∇u 。

习题2.42.求下列方程的通解:(2):;032=-+yy xy xx u u u (5):;031616=++yy xy xx u u u 解:(2):特征方程:03)(2)(2=--dxdydx dy 解得:1-=dx dy 和3=dxdy。

数学物理方程课后参考答案第二章

数学物理方程课后参考答案第二章

第 二 章 热 传 导 方 程§1 热传导方程及其定解问题的提1. 一均匀细杆直径为l ,假设它在同一截面上的温度是相同的,杆的表面和周围介质发生热交换,服从于规律dsdt u u k dQ )(11-= 又假设杆的密度为ρ,比热为c ,热传导系数为k ,试导出此时温度u 满足的方程。

解:引坐标系:以杆的对称轴为x 轴,此时杆为温度),(t x u u =。

记杆的截面面积42l π为S 。

由假设,在任意时刻t 到t t ∆+内流入截面坐标为x 到x x ∆+一小段细杆的热量为t x s xuk t s x u k t s x u k dQ x x x x ∆∆∂∂=∆∂∂-∆∂∂=∆+221 杆表面和周围介质发生热交换,可看作一个“被动”的热源。

由假设,在时刻t 到t t ∆+在截面为x 到x x ∆+一小段中产生的热量为()()t x s u u lkt x l u u k dQ ∆∆--=∆∆--=111124π又在时刻t 到t t ∆+在截面为x 到x x ∆+这一小段内由于温度变化所需的热量为()()[]t x s tuc x s t x u t t x u c dQ t ∆∆∂∂=∆-∆+=ρρ,,3由热量守恒原理得:()t x s u u lk t x s x uk t x s t u c x t ∆∆--∆∆∂∂=∆∆∂∂11224ρ消去t x s ∆∆,再令0→∆x ,0→∆t 得精确的关系:()11224u u l kxu k t u c --∂∂=∂∂ρ或 ()()11222112244u u l c k xu a u u l c k x u c k t u --∂∂=--∂∂=∂∂ρρρ 其中 ρc k a =22. 试直接推导扩散过程所满足的微分方程。

解:在扩散介质中任取一闭曲面s ,其包围的区域 为Ω,则从时刻1t 到2t 流入此闭曲面的溶质,由dsdt nuDdM ∂∂-=,其中D 为扩散系数,得 ⎰⎰⎰∂∂=21t t sdsdt nuDM 浓度由u 变到2u 所需之溶质为()()[]⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰ΩΩΩ∂∂=∂∂=-=2121121,,,,,,t t tt dvdt t uC dtdv t u C dxdydz t z y x u t z y x u C M两者应该相等,由奥、高公式得:⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰ΩΩ∂∂==⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂=21211t t t t dvdt t uC M dvdt z uD z y u D y x u D x M 其中C 叫做孔积系数=孔隙体积。

数学物理方程举例和基本概念讲解

数学物理方程举例和基本概念讲解

① 弦振动方程和定解条件
物理模型(弦的微小横振动问题)
设有一根拉紧的均匀柔软细弦,其长为l,线密度为,且在单位长度上受到
垂直于弦向上的力F初始小扰动后,在平衡位置附近作微小横振动.
试确定该弦上各点的运动规律.
分析. 如图选择坐标系,设u x,t 表示弦上各点在时刻t沿垂直于x方向的位移.
利用微元法建立方程.
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定解问题的适定性
1923年,阿达马(J.S. Hadamard,法国)提出
定解问题是否能够反映实际, 或者,定解问题的提法是否适合? 从数学的 角度看主要从下面三个方面来验证:
解的存在性: 即在给定的定解条件下,定解问题是否有解存在?
解的唯一性: 即在给定的定解条件下,定解问题的解若存在,是否唯一?若 能确定问题解的存在唯一性,就能采用合适的方法去寻找它。
超星数字图书馆(注: 网络图书馆)
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㈡ 方程的几个基本概念 ⑴ 数学物理方程:
① 定义:
主要指从物理学以及其他自然科学、工程技术中所产生的偏微分方程,有 时也包括与此有关的一些常微分方程、积分方程、微分积分方程等。 例如:
1 描绘振动和波振动波,电磁波动特征的波动方程:
utt a2uxx f .
数学物理问题的研究繁荣起来是在十九世纪,许多数学家都对数学物理问题的 解决做出了贡献。如:Fourier( 1811年) ,在研究热的传播中,提出了三维 空间的热传导方程。他的研究对偏微分方程的发展产生了重大影响。Cauchy 给出了第一个关于解的存在定理,开创了PDE的现代理论。到19世纪末,二阶 线性PDE的一般理论已基本建立,PDE这门学科开始形成。
线性偏微分方 程可分为

数学物理方程(谷超豪)课后答案

数学物理方程(谷超豪)课后答案

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其中为杆的密度,为杨氏模量。

ρE 证:在杆上任取一段,其中两端于静止时的坐标分别为与。

现在计算这段杆在时x +x x ∆刻的相对伸长。

在时刻这段杆两端的坐标分别为:t 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两端的力分别为),(x S ),(x x x ∆+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,再令得x ∆0→∆x 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)杆的两端被固定在两点则相应的边界条件为l x x ==,0.0),(,0),0(==t l u t u (2)若为自由端,则杆在的张力|等于零,因此相应的边l x =l x =xux E t l T ∂∂=)(),(l x =界条件为|=0xu∂∂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l x =由函数给出,则在端支承的伸长为。

数学物理方程第二版答案(平时课后习题作业)

数学物理方程第二版答案(平时课后习题作业)

数学物理方程第二版答案第一章. 波动方程§1 方程的导出。

定解条件4. 绝对柔软逐条而均匀的弦线有一端固定,在它本身重力作用下,此线处于铅垂平衡位置,试导出此线的微小横振动方程。

解:如图2,设弦长为l ,弦的线密度为ρ,则x 点处的张力)(x T 为)()(x l g x T -=ρ且)(x T 的方向总是沿着弦在x 点处的切线方向。

仍以),(t x u 表示弦上各点在时刻t 沿垂直于x 轴方向的位移,取弦段),,(x x x ∆+则弦段两端张力在u 轴方向的投影分别为)(sin ))(();(sin )(x x x x l g x x l g ∆+∆+--θρθρ其中)(x θ表示)(x T 方向与x 轴的夹角又 .sin x u tg ∂∂=≈θθ 于是得运动方程x ux x l tu x ∂∂∆+-=∂∂∆)]([22ρ∣x u x l g x x ∂∂--∆+][ρ∣g x ρ利用微分中值定理,消去x ∆,再令0→∆x 得])[(22x ux l x g t u ∂∂-∂∂=∂∂。

5. 验证 2221),,(y x t t y x u --=在锥222y x t -->0中都满足波动方程222222y u x u t u ∂∂+∂∂=∂∂证:函数2221),,(yx t t y x u --=在锥222y x t -->0内对变量t y x ,,有二阶连续偏导数。

且t y x t tu⋅---=∂∂-23222)(2252222322222)(3)(t y x t y x t tu⋅--+---=∂∂--)2()(22223222y x t y x t++⋅--=-x y x t xu⋅--=∂∂-23222)(()()22522223222223x y x t y xt xu ----+--=∂∂()()222252222y x t y x t -+--=-同理 ()()22225222222y x t y x t yu+---=∂∂-所以 ()().222222252222222t uyx ty x t yu xu ∂∂=++--=∂∂+∂∂-即得所证。

2024年吴小庆-数学物理方程习题解答案全

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。

数学物理方程课后作业答案

数学物理方程课后作业答案
16h
L
L
=
( nπ )
3
⎡ ⎣1 − cos ( nπ ) ⎤ ⎦ 16h ⎡ nπ a nπ x n ⎤ 1 − − 1 ⋅ cos t ⋅ sin ( ) 3 ⎣ ⎦ L L n =0 ( nπ )
+∞
∴ u ( x, t ) = ∑
+∞
=∑
32h 1 ( 2n + 1) π a t ⋅ sin ( 2n + 1) π x ⋅ ⋅ cos 3 3 L L n =0 π ( 2n + 1)
8
X ( x ) T / ( t ) = a 2 X // ( x ) T ( t ) − bX ( x ) T ( t ) T / ( t ) a 2 X // ( x ) = − b = −λ T (t ) X ( x)
由上式得到 T 与 X 所满足的常微分方程:
T / ( t ) + λT ( t ) = 0 X // ( x ) +
∴ (5)
b′2 = Lη − cη = 0
c′ = f ′ = 0
16u εη = 0,, ⇒ ,, u = f (ε ) + g (η ) = f (3 x − y ) + g ( x + y )
16u xx + 16u xy + 3u yy = 0
解:由题意可知: △=16 -4×16×3=64﹥0
′ a12 ′ ⎤ ⎡a11 ⎡a11 a12 ⎤ T ⎡3 − 1⎤ ⎡1 1⎤ ⎡3 1⎤ ⎡0 ⎢a′ a′ ⎥ = Q ⎢a a ⎥Q = ⎢1 1⎥ ⎢1 − 3⎥ ⎢− 1 1⎥ = ⎢8 ⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎣ 12 22 ⎦ ⎣ 12 22 ⎦ 8⎤ 0⎥ ⎦

数学物理方程课后参考答案第四章

数学物理方程课后参考答案第四章

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2211212a a a -=∆的符号不变。

证:因两个自变量的二阶线性方程一般形式为fcu u b u b u a u a u a y x yy xy xx =+++++212212112经可逆变换 ⎩⎨⎧==),(),(y x y x ηηξξ 0),(),(≠y x D D ηξ化为 f u c u b u a u a u a =++++ηηηξηξξ22212112其中 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧++=+++=++=22212211222212111222212211112)(2y y x x y y x y y x x x y y x x a a a a a a a a a a a a ηηηηηξηξηξηξξξξξ所以 y x y x y x y x x y yx a a a aa a aηηξξηηξξηξηξ2211112222122221112222)(+-+=-=∆22221112222222211),(),())(()(⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆=--=+-y x D D a a aa a x y y x y x y x ηξηξηξηξξη因0),(),(2>⎥⎦⎤⎢⎣⎡y x D D ηξ,故∆与∆同号,即类型不变。

2. 判定下述方程的类型(1)022=-yy xx u y u x (2)0)(2=++yy xx u y x u (3)0=+yyxx xyuu(4))010001(sgn 0sgn 2sgn ⎪⎩⎪⎨⎧<-=>==++x x x x xuu yu yyxy xx(5) 0424=+++-zz yy xz xy xx u u u u u 解:(1)022=-yy xx u y u x因 022>=∆y x 当0,0≠≠y x 时0,0=>∆x 或0=y 时0=∆。

数学物理方程课后参考答案第一章

数学物理方程课后参考答案第一章

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),(t x u 满足方程()⎪⎭⎫⎝⎛∂∂∂∂=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂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 x 与+x x ∆。

现在计算这段杆在时刻t 的相对伸长。

在时刻t 这段杆两端的坐标分别为:),();,(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0→∆x ,取极限得在点x 的相对伸长为x u ),(t x 。

由虎克定律,张力),(t x T 等于),()(),(t x u x E t x T x =其中)(x E 是在点x 的杨氏模量。

设杆的横截面面积为),(x S 则作用在杆段),(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x ∆,再令0→∆x 得tt u x s x )()(ρx∂∂=x ESu () 若=)(x s 常量,则得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l x =为自由端,则杆在l x =的张力x ux E t l T ∂∂=)(),(|lx =等于零,因此相应的边界条件为x u∂∂|lx ==0 同理,若0=x 为自由端,则相应的边界条件为xu∂∂∣00==x (3)若l x =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)(t v 给出,则在l x =端支承的伸长为)(),(t v t l u -。

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第1章 绪 论
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
·6·
第1章 绪 论
杆的横截面积. 由Newton第二定律, 得
= sup
x∈R1 ,t>0
1 n
en2
t
sin
nx
= sup
t>0
1 n
en2
t
1 n
en2

∞,
所以原定解问题的解是不稳定的.
1.3 补充习题解答
1.5 由流体力学知,理想流体的完整方程组由Euler型运动方程
1.3 补充习题解答
·5·
ρvt + ρ(v · ∇)v + ∇p = F ,
(1.3.1)
1.2 习 题 解 答
1.1 长为L的均匀细杆, 侧面绝缘,一端温度为0,另一端有恒定热源q进入(即单
位时间内通过单位截面积流入的热量),
杆的初始温度分布为
1 2
x(L

x),
试写出相
应的定解问题.

杆的初始温度分布是
1 2
x(L

x),
即初始条件为
u(x, 0)
=
1 2
x(L

x).
由杆的一端温度为零,得边界条件
∂2u¯ ∂t2
=
(p(x
+
∆x, t)

p(x, t))S,
其中p(x, t)表示x点的截面上于t时刻沿x轴方向所受到的应力. 显然, 当∆x → 0时,
有u¯ → u和
p(x
+
∆x, t) − p(x, t) ∆x

∂p ∂x
.
因此
ρ
∂2u ∂t2
=
∂p ∂x
.
由Hooke定律, 应力和相对伸长成正比. 所以
vt
=

γp0 ρ0
∇S.
(1.3.7)
而由式(1.3.5)和式(1.3.7)得
Stt − a2∆S = 0,
(1.3.8)
这就是声波方程,
其中a2
=
γp0 ρ0
.
1.6 一均匀细圆锥杆, 用均匀材料制成, 质量密度为ρ, 杆材料的杨氏模量为E,杆
上各点的纵方向位移为u(x, t).试证明杆做纵向微振动的方程为
·4·
第1章 绪 论
utt
=
T ρ
uxx

k ρ
ut.
因此,所求的定解问题是
utt
=
T ρ
uxx

k ρ
ut,
u(x, 0) = φ(x), ut(x, 0) = 0, u(0, t) = 0, (T ux + ku)
= 0,
x=L
0 < x < L, t > 0, 0 x L, t 0.
1.3 考虑在正方形区域Ω = {(x, y)|0 < x < 1, 0 < y < 1}上的波动方程的边值
数法、能量积分方法、变分方法等. 本书主要使用前面五种方法. 1.1.3 数学物理方程的导出
1. 建立(导出)方程的步骤 (1) 从所研究的系统中划出一部分,分析邻近部分与这一小部分的相互作用; (2) 根据物理学的规律,比如Newton第二定律、能量守恒定律等,以数学式子表 达这个作用; (3)化简整理即得所研究问题的偏微分方程. 2. 建立(导出)方程时常用到的物理学定律 (1) Newton第二定律(F = ma). (2) Fourier实验定律(即热传导定律). 当物体内存在温差时,会产生热量的流动. 热流强度q (即单位时间内流过单位 横截面的热量)与温度的下降率成正比, 即

设p0和ρ0
为空气在平衡状态下的压力和密度,
并记S
=
ρ
− ρ0 ρ0
,
即ρ
=
ρ0(1 + S). 为方便起见,假设外力为零.由于声波在空气中传播时, S和v 都是很小的
量,即ρ ≈ ρ0. 于是式(1.3.1)和式(1.3.2)中的二次项均可忽略, 即式(1.3.1)变为
vt
=

1 ρ
∇p,
(1.3.4)
而式(1.3.2)变为
ρt + ρ0∇ · v = 0, 即 St + ∇ · v = 0.
(1.3.5)
声波的传播过程是绝热的,绝热过程的物态方程(1.3.3)是p = p0(1 + S)γ,它可以 近似为线性函数
p = p0(1 + γS),
(1.3.6)
其中γ为定压比热与定容比热的比值.由式(1.3.4)和式(1.3.6),得
第1章 绪 论
(4) 热量(质量)守恒定律. 物体内部温度升高所需要的热量(浓度增加所需要的质量)等于流入物体内部 的净流热量(质量)与物体内部的源所产生的热量(质量) 之和. (5) 费克(Fick)定律(即扩散定律). 一般地说, 由于浓度的不均匀,物质从浓度高的地方向浓度低的地方转移.这种 现象叫扩散. 在气体、液体、固体中都有扩散现象. 粒子流强度q (即单位时间内流过单位面积的粒子数)与浓度的下降率成正比.即
在弹性限度内,弹性体的弹力和弹性体的形变量成正比, 即f = −kx, 其中k为 弹性体的劲度(倔强)系数, 倔强系数在数值上等于弹性伸长(或缩短)单位长度时的
弹力, 负号表示弹力的方向和形变量的方向相反.
另外, 有
应力 = 杨氏模量 × 相对伸长.
3. 定解条件和定解问题的写出(导出)
要想将一个具体的物理过程完整地翻译成数学语言, 必须写出它的定解问题: 包括泛定方程和定解条件(初始条件、边界条件、相容性条件). 泛定方程只能反映 和描绘同一类现象的共同规律. 对于一个具体的物理问题,还必须通过定解条件来 反映.而要正确写出定解条件,必须注意以下几方面的问题:
q = −K∇u,
其中K为扩散系数,负号表示浓度减少的方向.写成分量的形式为 qx = −Kux, qy = −Kuy, qz = −Kuz.
(6) Gauss定律.
通过一个任意闭合曲面的电通量,等于这个闭曲面所包围的自由电荷的电量
的ε−1倍, 即
∂Ω
E
·
dS
=
1 ε
ρdΩ ,

其中ε为介电常数, ρ为电荷密度. (7) 胡克(Hooke)定律.
ρS∆x
∂2u¯ ∂t2
=
P (x
+
∆x, t)S(x
+
∆x)

P (x, t)S(x)
=
∂ ∂x
(P
S
)∆x,
其中P (x, t) 是在x点的截面S(x) 上于t时刻沿x轴方向所受到的应力. 令∆x → 0, 得
ρS
∂2u ∂t2
=
∂ ∂x
(P
S),
(1.3.10)
而由Hooke定律,
得P
=
E
∂u ∂x
=
1 c
E
tt.
又将∇×作用于(1.3.12)中第二个方程,得

×

×
E
=

1 c

×
Ht,

∇(∇
·
E)

∆E
=

1 c

×
Ht,
那么由方程组(1.3.12)中第一个方程,得
同理,可证得第二个电磁波方程
Ett = c2∆E.
Htt = c2∆H.
1.8 导出弹性杆的微小纵振动方程.这里设杆的杨氏模量为E(x), 质量密度为ρ(x),
p
=
E
∂ ∂
u x
,
其中比例系数E为杨氏模量. 对于均匀杆, E 为常数. 所以杆的微小纵振动方程为
ρ
∂2u ∂t2
=
E
∂2u ∂x2
.
·8·
第1章 绪 论
图1.3
图1.4
1.9 一长为L的柔软匀质轻弦,一端固