数学物理方程第二章分离变量法.ppt
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1、第二章 分离变量法,齐次发展(演化)问题的求解齐次稳定场问题的求解非齐次问题的求解多变量推广本章小结,2.1 齐次发展方程的分离变量法,一 分离变量法简介,研究两端固定的理想弦的自由振动,即定解问题,设,代入上述波动方程和边界条件得,方程、边界条件均齐次,用 遍除,两边相等显然是不可能的,除非两边实际上是同一个常数,把这个常数记作-,这可以分离为关于X的常微分方程和关于T的常微分方程,且边界条件也同样进行分离,称为固有值(本征值)问题,1、在0时,方程的解是,积分常数 和 由边界条件确定,由此解出=0,=0,从而,2、=0 时方程的解是,则仍然解出,3、0的情况,方程的解是,只有 才能保证,方
2、程有非零解,此时,再看关于T 的方程,于是 或,称为固有值,称为固有函数,这个方程的解,分离变量的形式解,(n=1,2,3,),由叠加原理,一般解为:,现在要求出叠加系数 和,满足初始条件,方程左边是傅里叶正弦级数,这就提示我们把右边的展开为傅里叶正弦级数,然后比较傅里叶系数,得,,则可得原问题的解:,按上述公式计算出系数 和,注:该解称为古典解,在求解中我们假设无穷级数是收敛的。,如上的方法称为分离变量法,是齐次发展方程求解的一个有效方法。下面对该方法的步骤进行总结。,分离变量流程图,固有值(特征值)问题,偏微分方程,【例题1】,磁致伸缩换能器、鱼群探测换能器等器件的核心是两端自由的均匀杆,
3、它作纵振动。研究两端自由棒的自由纵振动,即定解问题,【解】,设 并代入方程得,分析:方程与边界条件均为齐次,用分离变量法,根据分离变量法流程,分析如下,分离变量流程图,固有值(特征值)问题,现用 遍除各项即得,经讨论,当 时有解,于是得固有值问题,当 时有解,由定解条件得 任意,于是有固有值和固有函数,现确定积分常数,由条件知,由第一式可得,而 只有,,因此第二式变为,于是有固有值和固有函数,现在需要求解,综上所述,该问题的固有值和固有函数分别为,当 时有解,当 时有解,其中 均为独立的任意常数。,由初始条件得,把右边的函数展成傅里叶余弦级数,比较两边的系数,得,由叠加原理,一般解为,【解】杆
4、上温度满足下列泛定方程和定解条件,试探解,代入方程和边界条件得 固有值问题,【例题2】研究细杆导热问题,初始时刻杆的一端温度为零度,另一端跟外界绝热,杆上初始温度为,试求无热源时细杆上温度的变化。,和常微分方程,分析:方程与边界条件均为齐次,用分离变量法,根据分离变量法流程,分析如下,分离变量流程图,固有值(特征值)问题,经讨论知,仅 时有非零解,且,只有,由 得,由 得,于是得固有值和固有函数为,由此得,下面求解,得,由叠加原理,得,确定系数,由初值条件知,于是,如取,则,从而下列问题,的解为,图形如下:(程序:my1),(a)精确解图,(b)瀑布图,思考题:如何求解下面的波动问题,习题:习
5、题1(1)、(3);习题2;习题3(2);,2.2 稳定场齐次问题的分离变量法,1 矩形区域上拉普拉斯方程,【例题1】散热片的横截面为矩形。它的一边 处于较高温度,边处于冷却介质中而保持较低的温度,其他两边,温度保持为零,求解这横截面上的稳定温度分布.,【解】先写出定解问题定解问题,方程齐次,这组边界条件齐次,用分离变量法,分离变量流程图,固有值(特征值)问题,设形式解为:,代入上述泛定方程,得到,得到固有值问题,和常微分方程,得固有值:,固有函数:,而,于是有,叠加得,为确定叠加系数,将 代入非齐次边界条件,将等式右边展开为傅里叶正弦级数,并两边比较系数,得,联立求解得,故原问题的解为,小结
6、:对矩形域上拉普拉斯方程,只要一组边界条件是齐次的,则可使用分离变量法求解。,图形如下:(程序:my2),(a)精确解图,(b)瀑布图,【例2】求解下列问题,特点:边界条件 均非齐次,则,而上面两个定解问题分别用例1的方法求解。,称为定解问题的分拆。,【例题3】带电的云跟大地之间的静电场近似是匀强的,水平架设的输电线处在这个静电场之中,导线看成圆柱型,求导线外电场的电势。,【解】先将物理问题表为定解问题。取圆柱的轴为z轴,,物理问题与Z轴无关。圆柱面在平面的剖口是圆,柱外的空间中没有电荷,故满足拉普拉斯方程,(在柱外),可以看出,边界条件无法分离变量,只能另辟蹊径。,在极坐标下研究该问题,在极
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- 数学 物理 方程 第二 分离 变量

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