Поток векторного поля

alexandra555 · 25.04.2012, 19:59

Вычислить с помощью теоремы Остроградского поток векторного поля $$$\vec{a}$ в сторону внешней нормали через поверхность $$$\sigma$ тела, лежащего в первом октанте $$$(x\ge 0, y \ge 0, z \ge 0)$ и ограниченного заданной поверхностью S и координатными плоскостями. Сделать чертеж.

$$$\vec{a}=7yz \vec{i}+5x^2 z{\vec j}+15yz{\vec k}$ , $$$S:x^2+y^2=4-z$

Заранее очень благодарна!

Dan B-Yallay · 25.04.2012, 20:37

Вам счет сразу выставить или по выполнении заказа?

alexandra555 · 25.04.2012, 21:33

Dan B-Yallay в сообщении #563909 писал(а):

Вам счет сразу выставить или по выполнении заказа?

Сразу

Лучше просто подсказать если знаете. Как сделать чертеж?

div $$$\vec{a}=15y$ Верно?

Dan B-Yallay · 25.04.2012, 21:38

Вот это уже другой разговор. У нас за предоставление полного решения учебных заданий - бьют тапками.

alexandra555 в сообщении #563940 писал(а):

$\textrm {div}\vec{a}=15y$ Верно?

Да, верно.

Но как считать поток через поверхность которую Вы не задали - я не знаю.
Блин, вот же она:
$$S:x^2+y^2=4-z$$

spaits · 25.04.2012, 21:45

Dan B-Yallay в сообщении #563947 писал(а):

Но как считать поток через поверхность которую Вы не задали - я не знаю.

Поверхность задана.

-- Ср апр 25, 2012 19:47:06 --

Dan B-Yallay в сообщении #563947 писал(а):

вот же она:

Да еще направление нормали задано.

Dan B-Yallay · 25.04.2012, 21:49

Да.
Осталось понять, что это за поверхность, перейти к другим координатам и посчитать. Совсем малость.
И не забыть по дороге применить Остроградского-Гаусса.

alexandra555 · 25.04.2012, 22:32

А вершина у эллиптического параболоида в какой точке (0,0,4)? Ветви вниз?

Dan B-Yallay · 25.04.2012, 22:43

Да, "ветви вниз." Да, (0,0,4)
Только почему вдруг эллиптический?

alexandra555 · 25.04.2012, 22:58

Так верно?

$\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {16-x^2}}{15y} {dy}\int\limits_0^{\left{\sqrt {4-x^2 -y^2}}\right}dz$

Dan B-Yallay · 26.04.2012, 00:18

Похоже. Посчитаете?

alexandra555 · 26.04.2012, 08:19

Точнее вот так $\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y} {dy}\int\limits_0^{\left{\sqrt {4-x^2 -y^2}}\right}dz=-10$

spaits · 26.04.2012, 11:27

alexandra555 в сообщении #564075 писал(а):

Точнее вот так $\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y} {dy}\int\limits_0^{\left{\sqrt {4-x^2 -y^2}}\right}dz=-10$

Перейдите к цилиндрическим координатам и проверьте ответ.
$y=r\sin \varphi$ ; якобиан $J=r$ ; $\varphi$ меняется от $0$ до $\frac{\pi}2$ ; $r$ от $0$ до $2$ ; $z$ от $0$ до $4-r^2$ .

alexandra555 · 26.04.2012, 11:36

spaits в сообщении #564108 писал(а):

alexandra555 в сообщении #564075 писал(а):

Точнее вот так $\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y} {dy}\int\limits_0^{\left{\sqrt {4-x^2 -y^2}}\right}dz=-10$

Перейдите к цилиндрическим координатам и проверьте ответ.
$y=r\sin \varphi$ ; якобиан $J=r$ ; $\varphi$ меняется от $0$ до $\frac{\pi}2$ ; $r$ от $0$ до $2$ ; $z$ от $0$ до $4-r^2$ .

А зачем мне цилиндрические координаты? Чтобы проверить правильность ответа?

spaits · 26.04.2012, 12:39

alexandra555 в сообщении #564112 писал(а):

Чтобы проверить правильность ответа?

Тогда откуда у Вас минус?

alexandra555 · 26.04.2012, 13:23

spaits в сообщении #564124 писал(а):

alexandra555 в сообщении #564112 писал(а):

Чтобы проверить правильность ответа?

Тогда откуда у Вас минус?

Вот как-то так:

$\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y} {dy}\int\limits_0^{\left{\sqrt {4-x^2 -y^2}}\right}dz=\int\limits_0^2{dx}\int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y} (z)\lvert_{0}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dy = \int\limits_0^2{dx} \int\limits_0^{\sqrt {4-x^2}}{15y}{\sqrt {4-x^2-y^2}}dy = \int\limits_0^2 (-5(4-x^2 -y^2)^{\frac 3{2}} )\lvert_{0}^{\sqrt{4-x^2}} dx = \int\limits_0^2{-5 dx}=-5x\lvert_{0}^2=-10$

Научный форум dxdy

Поток векторного поля