Saturday, May 24, 2014

速度、電場: 不僅在數值上有不同,而且還具有方向,這些量叫做向量;物體在一點上的張力狀態的描述出的量叫做張量,等等。這些量不僅和時間有關系,而且和空間坐標也有聯系,這就要用多個變量的函數來表示。

偏微分方程_百度百科

baike.baidu.com/view/44690.htm 轉為繁體網頁
这种物理量的变化规律往往表现为它关于时间和空间坐标的各阶变化率之间的关系式,即函数u关于t与 ... 这样一类的包含未知函数及其偏导数的等式称为偏微分方程。 ... 比如,从物理角度来说,物理量有不同的性质,温度、密度等是用数值来描述的叫做 ... 提出了解弹性系振动问题的一般方法,对偏微分方程的发展起了比较大的影响。
  • [PDF]

    偏微分 - 中研院數學研究所

    w3.math.sinica.edu.tw/math_media/d243/24301.pdf
    現在我們來看偏微分方程。 在討論某種. 生物量時, 生物在各個地區的分佈自然是重. 要的。這個分佈可以用密度來量。 假設某種生. 物是分佈在二維空間x = (x1,x2), ...
  • 熱傳導方程式- 维基百科,自由的百科全书

    zh.wikipedia.org/zh-hk/熱傳導方程式
    熱傳導方程式(或稱熱方程)是一個重要的偏微分方程,它描述一個區域內的溫度如何 ... 熱方程也是拋物線偏微分方程最簡單的例子。 ... 是對空間變數的拉普拉斯算子。 .... 如果擴散係數D 依賴於濃度c(或第二種情況下的機率密度P),則我們得到非線性 ...
  • 請問流體力學中不可壓縮流的定義? - 國立中山大學

    bbs.nsysu.edu.tw/txtVersion/treasure/.../M...A/.../M.929468792.B.html
    在Fox所寫的書中提到幾次不可壓縮流, 他有以下的敘述: 在不可壓縮流中密度為常數, ... 這條件就是不可壓縮流, 所以密度可以是空間的函數, 這不是和第一點不一樣嗎? ... 密度的總變化率為零, 總變化率是有公式的(密度對時間的偏微分) + (速度與密度 ...
  • 椭圆型偏微分方程_互动百科

    www.baike.com/wiki/椭圆型偏微分方程 轉為繁體網頁
    非齐次方程(2)有一个重要的特解,它就是以ρ为密度的体位势:. 椭圆型偏微分 ... 若调和函数的最大值只在某一边界点p上达到,则 椭圆型偏微分方程 (假设u在p点可 ...
  • phymath999: 不可壓縮流密度對時間的偏微分) + (速度與密度 ...

    phymath999.blogspot.com/2014/02/blog-post_2889.html 轉為繁體網頁
    2014年2月27日 - 總變化率是有公式的(密度對時間的偏微分) + (速度與密度的梯度內積) 那如果 .... 黑体腔辐射的能量密度对辐射频率的分布函数收缩的球形腔瑞利将一立方 ... 顿的表述中,正则坐标qi 组成的位形空间和, qm: 所有自由度的频率是简并的 ...
  • 20. 偏微分方程式的起源 - 台俄材料與環境科學研究分享與 ...

    比如,從物理角度來說,物理量有不同的性質,溫度、密度等是用數值來描述的叫做純量;速度、電場的引力等, ... 這些量不僅和時間有關係,而且和空間座標也有聯繫,這就要用多個變數的函數來表示。 ... 他的研究對偏微分方程的發展的影響是很大的

     
    偏微分方程的起源
        如果一個微分方程中出現的未知函數只含一個自變量,這個方程叫做常微分方程,也簡稱微分方程;如果一個微分方程中出現多元函數的偏導數,或者說如果未知函數和幾個變量有關,而且方程中出現未知函數對幾個變量的導數,那麽這種微分方程就是偏微分方程。
        在科學技術日新月異的發展過程中,人們研究的許多問題用一個自變量的函數來描述已經顯得不夠了,不少問題有多個變量的函數來描述。比如,從物理角度來說,物理量有不同的性質,溫度、密度等是用數值來描述的叫做純量;速度、電場的引力等,不僅在數值上有不同,而且還具有方向,這些量叫做向量;物體在一點上的張力狀態的描述出的量叫做張量,等等。這些量不僅和時間有關系,而且和空間坐標也有聯系,這就要用多個變量的函數來表示。
        應該指出,對於所有可能的物理現象用某些多個變量的函數表示,只能是理想化的,如介質的密度,實際上“在一點”的密度是不存在的。而我們把在一點的密度看作是物質的質量和體積的比當體積無限縮小的時候的極限,這就是理想化的。介質的溫度也是這樣。這樣就產生了研究某些物理現象的理想了的多個變量的函數方程,這種方程就是偏微分方程。
        微積分方程這門學科產生於十八世紀,歐拉在他的著作中最早提出了弦振動的二階方程,隨後不久,法國數學家達朗貝爾也在他的著作《論動力學》中提出了特殊的偏微分方程。這些著作當時沒有引起多大註意。1746年,達朗貝爾在他的論文《張緊的弦振動時形成的曲線的研究》中,提議證明無窮多種和正弦曲線不同的曲線是振動的模式。這樣就由對弦振動的研究開創了偏微分方程這門學科。
        和歐拉同時代的瑞士數學家丹尼爾·貝努利也研究了數學物理方面的問題,提出了解彈性系振動問題的一般方法,對偏微分方程的發展起了比較大的影響。拉格朗日也討論了一階偏微分方程,豐富了這門學科的內容。
        偏微分方程得到迅速發展是在十九世紀,那時候,數學物理問題的研究繁榮起來了,許多數學家都對數學物理問題的解決做出了貢獻。這裏應該提一提法國數學家傅立葉,他年輕的時候就是一個出色的數學學者。在從事熱流動的研究中,寫出了《熱的解析理論》,在文章中他提出了三維空間的熱方程,也就是一種偏微分方程。他的研究對偏微分方程的發展的影響是很大的。
    偏微分方程的內容
        偏微分方程是什麽樣的?它包括哪些內容?這裏我們可從一個例子的研究加以介紹。
        弦振動是一種機械運動,當然機械運動的基本定律是質點力學的 F=ma,但是弦並不是質點,所以質點力學的定律並不適用在弦振動的研究上。然而,如果我們把弦細細地分成若幹個極小極小的小段,每一小段抽象地看作是一個質點,這樣我們就可以應用質點力學的基本定律了。
        弦是指又細又長的彈性物質,比如弦樂器所用的弦就是細長的、柔軟的、帶有彈性的。演奏的時候,弦總是繃緊著具有一種張力,這種張力大於弦的重量幾萬倍。當演奏的人用薄片撥動或者用弓在弦上拉動,雖然只因其所接觸的一段弦振動,但是由於張力的作用,傳播到使整個弦振動起來。
        用微分的方法分析可得到弦上一點的位移是這一點所在的位置和時間為自變量的偏微分方程。偏方程又很多種類型,一般包括橢圓型偏微分方程、拋物型偏微分方程、雙曲型偏微分方程。上述的例子是弦振動方程,它屬於數學物理方程中的波動方程,也就是雙曲型偏微分方程。
        偏微分方程的解一般有無窮多個,但是解決具體的物理問題的時候,必須從中選取所需要的解,因此,還必須知道附加條件。因為偏微分方程是同一類現象的共同規律的表示式,僅僅知道這種共同規律還不足以掌握和了解具體問題的特殊性,所以就物理現象來說,各個具體問題的特殊性就在於研究對象所處的特定條件,就是初始條件和邊界條件。
        拿上面所舉的弦振動的例子來說,對於同樣的弦的弦樂器,如果一種是以薄片撥動弦,另一種是以弓在弦上拉動,那麽它們發出的聲音是不同的。原因就是由於“撥動”或“拉動”的那個“初始”時刻的振動情況不同,因此產生後來的振動情況也就不同。
        天文學中也有類似情況,如果要通過計算預言天體的運動,必須要知道這些天體的質量,同時除了牛頓定律的一般公式外,還必須知道我們所研究的天體系統的初始狀態,就是在某個起始時間,這些天體的分布以及它們的速度。在解決任何數學物理方程的時候,總會有類似的附加條件。
        就弦振動來說,弦振動方程只表示弦的內點的力學規律,對弦的端點就不成立,所以在弦的兩端必須給出邊界條件,也就是考慮研究對象所處的邊界上的物理狀況。邊界條件也叫做邊值問題。
        當然,客觀實際中也還是有“沒有初始條件的問題”,如定場問題(靜電場、穩定濃度分布、穩定溫度分布等),也有“沒有邊界條件的問題”,如著重研究不靠近兩端的那段弦,就抽象的成為無邊界的弦了。
        在數學上,初始條件和邊界條件叫做定解條件。偏微分方程本身是表達同一類物理現象的共性,是作為解決問題的依據;定解條件卻反映出具體問題的個性,它提出了問題的具體情況。方程和定解條件合而為一體,就叫做定解問題。
        求偏微分方程的定解問題可以先求出它的通解,然後再用定解條件確定出函數。但是一般來說,在實際中通解是不容易求出的,用定解條件確定函數更是比較困難的。
        偏微分方程的解法還可以用分離系數法,也叫做傅立葉級數;還可以用分離變數法,也叫做傅立葉變換或傅立葉積分。分離系數法可以求解有界空間中的定解問題,分離變數法可以求解無界空間的定解問題;也可以用拉普拉斯變換法去求解一維空間的數學物理方程的定解。對方程實行拉普拉斯變換可以轉化成常微分方程,而且初始條件也一並考慮到,解出常微分方程後進行反演就可以了。
        應該指出,偏微分方程的定解雖然有以上各種解法,但是我們不能忽視由於某些原因有許多定解問題是不能嚴格解出的,只可以用近似方法求出滿足實際需要的近似程度的近似解。
        常用的方法有變分法和有限差分法。變分法是把定解問題轉化成變分問題,再求變分問題的近似解;有限差分法是把定解問題轉化成代數方程,然後用計算機進行計算;還有一種更有意義的模擬法,它用另一個物理的問題實驗研究來代替所研究某個物理問題的定解。雖然物理現象本質不同,但是抽象地表示在數學上是同一個定解問題,如研究某個不規則形狀的物體裏的穩定溫度分布問題,在數學上是拉普拉斯方程的邊值問題,由於求解比較困難,可作相應的靜電場或穩恒電流場實驗研究,測定場中各處的電勢,從而也解決了所研究的穩定溫度場中的溫度分布問題。
        隨著物理科學所研究的現象在廣度和深度兩方面的擴展,偏微分方程的應用範圍更廣泛。從數學自身的角度看,偏微分方程的求解促使數學在函數論、變分法、級數展開、常微分方程、代數、微分幾何等各方面進行發展。從這個角度說,偏微分方程變成了數學的中心。

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