2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение18.06.2016, 11:26 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
На $\mathbb{R}^3$ в декартовых координатах $x,y,z$ задано векторное поле
$X=2xz\dfrac{\partial}{\partial{x}}+2yz\dfrac{\partial}{\partial{y}}+(z^2-x^2-y^2+1)\dfrac{\partial}{\partial{z}}$.
Найдите для $X$ первый интеграл (т.е. гладкую функцию $V(x,y,z)$, $X(V)=0$) такой, что поверхности уровня его - двумерные торы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение19.06.2016, 19:59 
Заслуженный участник


10/01/16
2318
$(x^2+y^2)\cdot (x^2 +y^2 +z^2 -1)^2 =C$
Вот только с тороватостью небольшой напряг. Ну, разве что при $0<C<\frac{4}{27}$ ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение19.06.2016, 23:14 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
DeBill
$V$, которую Вы привели, не первый интеграл для $X$.
$X(V)\ne{0}$
Проверьте еще раз.

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение20.06.2016, 02:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10894
Crna Gora
$V(x,y,z)=f\left(\dfrac{(1+x^2+y^2+z^2)^2}{x^2+y^2}\right)$
Или, красивее, функция от $\dfrac{1+\rho^2+z^2}{\rho}$, где $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$.
Поверхности уровня будут $(\rho-\ch t)^2+z^2=\sh^2 t$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение20.06.2016, 10:59 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Да, это тот первый интеграл, который имелся в виду.
Примечательно следующее обстоятельство: рассмотрим поле $Y=-y\frac{\partial}{\partial{x}}+x\frac{\partial}{\partial{y}}$.
Легко проверить, что коммутатор $[X,Y]=0$ и, сл-но, распределение $\{X,Y\}$ вполне интегрируемо.
Для всех точек $(x,y,z)$ подпространство пространства ${T\mathbb{R}^3}|_{(x,y,z)}$, порожденное $X|_{(x,y,z)}$ и $Y|_{(x,y,z)}$ двумерно за исключением оси $z (x=y=0)$ и окружности $x^2+y^2=1,z=0$ - здесь оно одномерно.
В итоге, одномерные интегральные подмногообразия распределения $\{X,Y\}$ -указанные выше ось $z$ и окружность, а все
остальные интегральные подмногообразия - поверхности уровня найденного $V$ - двумерные торы $\frac{x^2+y^2+z^2+1}{\sqrt{x^2+y^2}}=c$, определенные при $c>2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение20.06.2016, 15:36 
Заслуженный участник


10/01/16
2318
scwec в сообщении #1132916 писал(а):
Проверьте еще раз.

Проверил: и правда пара знаков не туда попала...

(Оффтоп)

Мораль: вредно писать на огрызках бумаги.

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение20.06.2016, 15:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10894
Crna Gora
scwec
Сюда можно добавить ещё третье векторное поле:
$Z=\dfrac{x^2+y^2-z^2-1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(x\dfrac{\partial}{\partial x}+y\dfrac{\partial}{\partial y}\right)+2z\sqrt{x^2+y^2}\dfrac{\partial}{\partial z}$
Поля $X, Y, Z$ коммутируют.

У меня возникло подозрение, что $X,Y,Z$ являются координатными векторными полями тороидальной системы координат $(\sigma, \tau, \varphi)$. Проверил — подтвердилось:
$X=-2\dfrac{\partial}{\partial \sigma}\quad\quad Z=-2\dfrac{\partial}{\partial \tau}\quad\quad Y=\dfrac{\partial}{\partial \varphi}$

(На самом деле всё было наоборот: выяснив, что $X=-2\dfrac{\partial}{\partial \sigma}$, я нашёл $-2\dfrac{\partial}{\partial \tau}$ и обозначил буквой $Z$. :-) )

 Профиль  
                  
 
 Re: Векторное поле на R^3 и его первый интеграл
Сообщение21.06.2016, 15:18 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Указанное svv поле $Z$ дает возможность использовать технику коммутирующих полей
при получении первых интегралов для $X,Z$. А именно:
в переменных $r=\sqrt{x^2+y^2},z$ на полуплоскости $r,z$ эти поля запишутся так:
$X=2rz\dfrac{\partial}{\partial{r}}+(z^2-r^2+1)\dfrac{\partial}{\partial{z}}$,
$Z=-(z^2-r^2+1)\dfrac{\partial}{\partial{r}}+2rz\dfrac{\partial}{\partial{z}}$.
Поскольку они коммутируют, то дуальные 1-формы к ним являются точными в любой односвязной области
линейной независимости полей. Проинтегрировав 1-формы, получим первые интегралы: в данном случае для $X$ - это ранее найденный $V$, а для $Z$ - это $U=\dfrac{r^2+z^2-1}{z}=\dfrac{x^2+y^2+z^2-1}{z}$.
Поверхности уровня $U$ - двумерные сферы.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group