cnam's momentum starts 10:10am with 75k on Mar 30,2010, before ER, a few shares changed the pricing picture involving millions dollars
偏微分方程6分 分类: 科学 > 自然科学
收藏分享到顶[2] 编辑词条 开心001 人人网 新浪微博 目录
1 起源
2 内容
3 解法
4 分支学科
5 参考资料
展开全部
1 起源
2 内容
3 解法
4 分支学科
5 参考资料
收起
摘要 纠错 编辑摘要 如果一个微分方程中出现的未知函数只含一个自变量,这个方程叫做常微分方程,也简称微分方程;如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数,或者说如果未知函数和几个变量有关,而且方程中出现未知函数对几个变量的导数,那么这种微分方程就是偏微分方程。
偏微分方程如果一个微分方程中出现的未知函数只含一个自变量,这个方程叫做常微分方程,也简称微分方程;如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数,或者说如果未知函数和几个变量有关,而且方程中出现未知函数对几个变量的导数,那么这种微分方程就是偏微分方程。
偏微分方程-起源
偏微分方程在科学技术日新月异的发展过程中,人们研究的许多问题用一个自变量的函数来描述已经显得不够了,不少问题有多个变量的函数来描述。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纯量;速度、电场的引力等,不仅在数值上有不同,而且还具有方向,这些量叫做向量;物体在一点上的张力状态的描述出的量叫做张量,等等。这些量不仅和时间有关系,而且和空间坐标也有联系,这就要用多个变量的函数来表示。应该指出,对于所有可能的物理现象用某些多个变量的函数表示,只能是理想化的,如介质的密度,实际上“在一点”的密度是不存在的。而人们把在一点的密度看作是物质的质量和体积的比当体积无限缩小的时候的极限,这就是理想化的。介质的温度也是这样。这样就产生了研究某些物理现象的理想了的多个变量的函数方程,这种方程就是偏微分方程。
微积分方程这门学科产生于十八世纪,欧拉在他的著作中最早提出了弦振动的二阶方程,随后不久,法国数学家达朗贝尔也在他的著作《论动力学》中提出了特殊的偏微分方程。这些著作当时没有引起多大注意。1746年,达朗贝尔在他的论文《张紧的弦振动时形成的曲线的研究》中,提议证明无穷多种和正弦曲线不同的曲线是振动的模式。这样就由对弦振动的研究开创了偏微分方程这门学科。
和欧拉同时代的瑞士数学家丹尼尔·贝努利也研究了数学物理方面的问题,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。拉格朗日也讨论了一阶偏微分方程,丰富了这门学科的内容。
偏微分方程得到迅速发展是在十九世纪,那时候,数学物理问题的研究繁荣起来了,许多数学家都对数学物理问题的解决做出了贡献。这里应该提一提法国数学家傅立叶,他年轻的时候就是一个出色的数学学者。在从事热流动的研究中,写出了《热的解析理论》,在文章中他提出了三维空间的热方程,也就是一种偏微分方程。他的研究对偏微分方程的发展的影响是很大的。
偏微分方程-内容
偏微分方程偏微分方程是什么样的。它包括哪些内容。这里人们可从一个例子的研究加以介绍。
弦振动是一种机械运动,当然机械运动的基本定律是质点力学的 F=ma,但是弦并不是质点,所以质点力学的定律并不适用在弦振动的研究上。然而,如果人们把弦细细地分成若干个极小极小的小段,每一小段抽象地看作是一个质点,这样人们就可以应用质点力学的基本定律了。
弦是指又细又长的弹性物质,比如弦乐器所用的弦就是细长的、柔软的、带有弹性的。演奏的时候,弦总是绷紧着具有一种张力,这种张力大于弦的重量几万倍。当演奏的人用薄片拨动或者用弓在弦上拉动,虽然只因其所接触的一段弦振动,但是由于张力的作用,传播到使整个弦振动起来。
用微分的方法分析可得到弦上一点的位移是这一点所在的位置和时间为自变量的偏微分方程。偏方程又很多种类型,一般包括椭圆型偏微分方程、抛物型偏微分方程、双曲型偏微分方程。上述的例子是弦振动方程,它属于数学物理方程中的波动方程,也就是双曲型偏微分方程。
偏微分方程的解一般有无穷多个,但是解决具体的物理问题的时候,必须从中选取所需要的解,因此,还必须知道附加条件。因为偏微分方程是同一类现象的共同规律的表示式,仅仅知道这种共同规律还不足以掌握和了解具体问题的特殊性,所以就物理现象来说,各个具体问题的特殊性就在于研究对象所处的特定条件,就是初始条件和边界条件。
拿上面所举的弦振动的例子来说,对于同样的弦的弦乐器,如果一种是以薄片拨动弦,另一种是以弓在弦上拉动,那么它们发出的声音是不同的。原因就是由于“拨动”或“拉动”的那个“初始”时刻的振动情况不同,因此产生后来的振动情况也就不同。
天文学中也有类似情况,如果要通过计算预言天体的运动,必须要知道这些天体的质量,同时除了牛顿定律的一般公式外,还必须知道人们所研究的天体系统的初始状态,就是在某个起始时间,这些天体的分布以及它们的速度。在解决任何数学物理方程的时候,总会有类似的附加条件。
就弦振动来说,弦振动方程只表示弦的内点的力学规律,对弦的端点就不成立,所以在弦的两端必须给出边界条件,也就是考虑研究对象所处的边界上的物理状况。边界条件也叫做边值问题。
偏微分方程-解法
偏微分方程当然,客观实际中也还是有“没有初始条件的问题”,如定场问题(静电场、稳定浓度分布、稳定温度分布等),也有“没有边界条件的问题”,如着重研究不靠近两端的那段弦,就抽象的成为无边界的弦了。在数学上,初始条件和边界条件叫做定解条件。偏微分方程本身是表达同一类物理现象的共性,是作为解决问题的依据;定解条件却反映出具体问题的个性,它提出了问题的具体情况。方程和定解条件合而为一体,就叫做定解问题。
求偏微分方程的定解问题可以先求出它的通解,然后再用定解条件确定出函数。但是一般来说,在实际中通解是不容易求出的,用定解条件确定函数更是比较困难的。
偏微分方程的解法还可以用分离系数法,也叫做傅立叶级数;还可以用分离变数法,也叫做傅立叶变换或傅立叶积分。分离系数法可以求解有界空间中的定解问题,分离变数法可以求解无界空间的定解问题;也可以用拉普拉斯变换法去求解一维空间的数学物理方程的定解。对方程实行拉普拉斯变换可以转化成常微分方程,而且初始条件也一并考虑到,解出常微分方程后进行反演就可以了。
应该指出,偏微分方程的定解虽然有以上各种解法,但是人们不能忽视由于某些原因有许多定解问题是不能严格解出的,只可以用近似方法求出满足实际需要的近似程度的近似解。
常用的方法有变分法和有限差分法。变分法是把定解问题转化成变分问题,再求变分问题的近似解;有限差分法是把定解问题转化成代数方程,然后用计算机进行计算;还有一种更有意义的模拟法,它用另一个物理的问题实验研究来代替所研究某个物理问题的定解。虽然物理现象本质不同,但是抽象地表示在数学上是同一个定解问题,如研究某个不规则形状的物体里的稳定温度分布问题,在数学上是拉普拉斯方程的边值问题,由于求解比较困难,可作相应的静电场或稳恒电流场实验研究,测定场中各处的电势,从而也解决了所研究的稳定温度场中的温度分布问题。
随着物理科学所研究的现象在广度和深度两方面的扩展,偏微分方程的应用范围更广泛。从数学自身的角度看,偏微分方程的求解促使数学在函数论、变分法、级数展开、常微分方程、代数、微分几何等各方面进行发展。从这个角度说,偏微分方程变成了数学的中心。
偏微分方程-分支学科
算术、初等代数、高等代数、数论、欧式几何、非欧几何、解析几何、微分几何、代数几何学、射影几何学、拓扑学、分形几何、微积分学、实变函数论、概率和数理统计、复变函数论、泛函分析、常微分方程、数理逻辑、模糊数学、运筹学、计算数学、突变理论、数学物理学。
偏微分方程 一点的密度看作是物质的质量和体积的比当体积无限缩小的时候的极限
所有跟帖:
•
场源,爱相对论时空弯曲,牛引力场是时空均匀的,各向同性,平权
-marketreflections-
♂
(801 bytes)
()
03/31/2010 postreply
11:37:49
•
探讨大范围时空结构时,还需要整体微分几何
-marketreflections-
♂
(3199 bytes)
()
04/05/2010 postreply
16:46:25
•
苟文俭 历史上曾认为,真空是由以太这样的机械客观成分组成
-marketreflections-
♂
(4424 bytes)
()
03/31/2010 postreply
11:42:22
•
只要电磁相互作用不是即时、超距的,电磁相互作用力的大小就与场源的运动速度有关,而Maxwell方程组中不含场源速度(或体系速度)
-marketreflections-
♂
(6082 bytes)
()
03/31/2010 postreply
11:55:26
•
涂润生 推迟势的起因除场源变化外还有场源运动
-marketreflections-
♂
(8868 bytes)
()
03/31/2010 postreply
11:57:59
•
在平直空间下,不为零的无旋场一定是有源的。
-marketreflections-
♂
(903 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:01:52
•
MyScience文库 《物理学的进化》第三章 场,相对论(1)
-marketreflections-
♂
(49 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:03:47
•
力线是在空间没有任何物质的地方形成
-marketreflections-
♂
(58 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:06:26
•
力线既能表示出电流在给定的正磁极上的作用力的矢量的方向 (图)
-marketreflections-
♂
(22647 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:40:32
•
电场分布的虚设的有向曲线族。曲线上每一点的切线方向与该点电场方向一致,电力线与等势面正交;正电荷发出的电力线全部汇集于负电荷
-marketreflections-
♂
(844 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:47:04
•
任何一个电流都有一个磁场,换句话说,在有电流通过的导线附近的磁极上总是受到一种力的作用 (图)
-marketreflections-
♂
(263 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:51:16
•
力的矢量总处在力线的切线方向上,而且近极处最大,因为在这些地方力线最密,场的“源” (图)
-marketreflections-
♂
(387 bytes)
()
03/31/2010 postreply
12:57:41
•
假设场惟一地表征由它的源所规定的一切作用 (图)
-marketreflections-
♂
(166 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:02:20
•
带电体在静止的时候只有静电场,而带电体一旦运动,磁场就出现了
-marketreflections-
♂
(236 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:07:47
•
感生电流:一个磁偶极子的运动产生了一种新的力,这种力使导线中的电流体流动
-marketreflections-
♂
(1052 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:11:10
•
麦克斯韦方程是描述电磁场结构的。这些定律的描述对象是整个空间;不像力学定律那样,只以物体或带电体所在的一些点为描述的对象
-marketreflections-
♂
(163 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:15:35
•
麦克斯韦的理论中,假如知道了场在某一时刻的情况,便可以根据这个理论的方程推出整个场在空间和时间中会怎样变化
-marketreflections-
♂
(4132 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:19:54
•
电磁波:电场的每一次变化都产生磁场,这个磁场的每一次变化又产生电场,场代表能,在空间中以一定速度传播的变化就形成一个波
-marketreflections-
♂
(1474 bytes)
()
03/31/2010 postreply
13:27:29
•
爱因斯坦讲电磁学,场,相对论 MyScience文库 《物理学的进化》第三章 场,相对论(1)
-marketreflections-
♂
(117 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:28:33
•
high school 课件感应电流的方向及右手定则
-marketreflections-
♂
(243 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:37:58
•
高考物理知识点精要 曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动
-marketreflections-
♂
(62752 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:48:09
•
平抛运动 由两个分运动规律来处理(如右图).
-marketreflections-
♂
(607 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:49:46
•
"在外电路中电流由高电势点流向低电势点,在电源的内部电流由低电势点流向高电势点"
-marketreflections-
♂
(4221 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:53:04
•
不是电子运动,而是正电荷在运动,它一运动,先前的地方就显负电性
-marketreflections-
♂
(444 bytes)
()
04/17/2010 postreply
08:57:44
•
电荷的最终携带着是组成原子的微小电子。在原子中,每个绕原子核运动的电子都带有一个单位的负电荷,而原子核里面的质子带有一个单位的正
-marketreflections-
♂
(21284 bytes)
()
04/17/2010 postreply
09:04:59