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


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Кривая максимального угла
Сообщение02.11.2018, 16:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Пусть есть отрезок $\gamma: t \in [0, 1] \mapsto \mathbb R^2$ гладкой кривой длины $\pi/2$, один конец которого закреплён в точке $(1, 0)$. Определить форму этого отрезка так, чтобы интеграл
$$
S = \int \limits_0^1 \dot \varphi \, \mathrm dt 
$$
был максимален.

Положим $\mathcal L = \dot \varphi + \lambda \sqrt{\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2}$, здесь $\varphi$ --- циклическая переменная: $\frac{\partial \mathcal L}{\partial \varphi} = 0$,
$$
\frac{\partial \mathcal L}{\partial \dot \varphi} = C  = 1 + \dfrac{\lambda r^2 \dot \varphi}{\sqrt{\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2}}
$$
так как имеется свободный конец, то при этом $\left.\partial \mathcal L/\partial \dot \varphi\right|_{t = 1} = 0$, откуда $C = 0$ и имеем уравнение
$$
\begin{align*}
\sqrt{\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2} = - \lambda r^2 \dot \varphi \\
\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2 = \lambda^2 r^4 \dot \varphi^2 \\
\dot r^2 = r^2 \dot \varphi^2 (\lambda^2 r^2 - 1) \\
\frac{\mathrm d r}{r \sqrt{\lambda^2 r^2 - 1}} = \mathrm d \varphi \\
- \arctg \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda^2 r^2 - 1}}\right) = \varphi - \varphi_0 \\
\lambda^2 r^2 \tg^2 (\varphi - \varphi_0) = \frac{1}{\cos^2 (\varphi - \varphi_0)} \\
r^2 = \frac{1}{\lambda^2 \sin^2 (\varphi - \varphi_0)}
\end{align*}
$$
Это уравнение прямой в полярных координатах. Связь между постоянными сразу видна такая: $\lambda^2 \sin^2 \varphi_0 = 1$. Ещё есть условие
$$
\int \limits_0^1 \sqrt{\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2} \ \mathrm dt = - \lambda \int \limits_0^{\varphi_1} r^2 \ \mathrm d \varphi = -\frac{1}{\lambda} \int \limits_0^{\varphi_1} \frac{\mathrm d \varphi}{\sin^2 (\varphi - \varphi_0)} = \frac{\ctg (\varphi_1 - \varphi_0) + \ctg \varphi_0}{\lambda} = \frac{\pi}{2}
$$
Два уравнения и три неизвестных $\lambda, \varphi_0, \varphi_1$, $\varphi_1$ здесь --- угловая координата конца отрезка. Как найти эти неизвестные? Может, я чего-то упустил?

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение02.11.2018, 16:52 


14/01/11
3041
Эм, а что нам мешает взять что-то наподобие куска логарифмической спирали, добившись сколь угодно большого значения $\varphi$? :roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение02.11.2018, 17:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Sender в сообщении #1351184 писал(а):
Эм, а что нам мешает взять что-то наподобие куска логарифмической спирали, добившись сколь угодно большого значения $\varphi$? :roll:

Быть может и ничего. Но я хотел бы рассмотреть сей вопрос с формальной точки зрения...

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение02.11.2018, 20:08 
Заслуженный участник


10/01/16
2318
StaticZero в сообщении #1351180 писал(а):
Может, я чего-то упустил?

Ну, вообще то, у Вас две неизвестных функции...Но, почему то, использовалась только половина от Эйлера-Лагранжа...

(Оффтоп)

Экстремаль, конечно, можно найти чисто геометрически. И видим: проблемы у нас, потому как половинка от пи больше 1....
Можно: подойти к нулю близко, сто раз повернуться вокруг нуля, отойти в сторонку...Блин, функционал - не ограничен, однако.
Но вот если длина - меньше 1, то - геометрия дает сразу честный ответ

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение02.11.2018, 23:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
DeBill в сообщении #1351237 писал(а):
проблемы у нас, потому как половинка от пи больше 1

Да, я от балды чиселко взял, не подумал даже о том, что это так существенно. Ну пусть длина кусочка будет $\pi/4$. Второе уравнение превращается в
$$
0 = \frac{\partial \mathcal L}{\partial r} - \frac{\mathrm d}{\mathrm dt} \frac{\partial \mathcal L}{\partial \dot r} = \frac{\lambda r \dot \varphi }{(\dot r^2 + r^2 \dot \varphi^2)^{3/2}} \left( 2 \dot r^2 \dot \varphi + r^2 \dot \varphi^3 - r \ddot r \dot \varphi + \dot r r \ddot \varphi \right)$$
Одно из решений $\dot \varphi = 0$. Поищем второе. Обозначим $R = \dot r/r$, $\psi = \dot \varphi$, $\psi/R = \Phi$. Запишем
$$
0 = 2 \dot r^2 \dot \varphi + r^2 \dot \varphi^3 + r \dot r \ddot \varphi - r \dot \varphi \ddot r
$$
$$
0 = 2 \psi R^2 + \psi^3 + R \dot \psi - \psi \frac{\ddot r}{r} = 2 \psi R^2 + \psi^3 + R \dot \psi - \psi (\dot R + R^2) = \psi R^2 + \psi^3 + R^2 \frac{\mathrm d}{\mathrm dt} \frac{\psi}{R}
$$
$$
0 = \psi R^2 \left(1 + \frac{\psi^2}{R^2} \right) +R^2 \frac{\mathrm d}{\mathrm dt} \frac{\psi}{R}
$$
Одно решение $R = 0$, откуда $\dot r = 0$, $r = \operatorname{const}$. Поищем второе. Обозначим $\Phi = \psi/R$.
$$
0 = \psi \left(1 + \Phi^2\right) + \dot \Phi
$$
$$
\frac{\mathrm d \Phi}{1 + \Phi^2} = - \psi \ \mathrm dt = - \mathrm d \varphi
$$
$$
- \arctg \Phi = \varphi - \varphi_2, \quad \Phi = \dot \varphi / R= - \tg (\varphi - \varphi_2)
$$
$$
\frac{\mathrm d \varphi}{\tg (\varphi - \varphi_2)} = -R \ \mathrm dt = - \mathrm d \ln r
$$
$$
\ln | \sin (\varphi - \varphi_2) | = - \ln \left| \frac{r}{r_2} \right|
$$
$$
| \sin (\varphi - \varphi_2)| = \left|\frac{r_2}{r}\right|
$$
$$
r^2 = \frac{r_2^2}{\sin^2 (\varphi - \varphi_2)}
$$
Это решение первого уравнения Эйлера-Лагранжа. Если это самое первое уравнение (с $\varphi, \dot \varphi$) обращено в тождество, то второе, которое тут исследовано, удовлетворено автоматически.

Ещё два решения мы выделили по ходу дела: $r = \operatorname{const}$ и $\varphi = \operatorname{const}$. Второе, ясно, не решение задачи. Касательно первого заметим, что оно решает и первое уравнение Э.-Л. при том условии, что $\lambda^2 r^2 - 1 = 0$. Из начальных условий тогда понятно, что $\lambda^2 = 1$, конечная точка (которую мы получим, например, из условия на длину кривой) имеет координаты $r = 1, \varphi_1 = \pi/4$.

У меня вопросы остаются такие:
1) можно ли явно найти $\varphi(t), r(t)$?
2) что это за экстремаль, которая является прямолинейным отрезком, и как наконец найти эти параметры, которых больше, чем уравнений?

-- 03.11.2018 в 00:09 --

А, ещё же есть второе условие на свободном конце: $\dot r (t = 1) = 0$. Если развернуть, то будет $\frac{\mathrm dr}{\mathrm d\varphi} \dot \varphi (t = 1) = 0$. Величина $\dot \varphi $ в ноль обратиться не может из-за первого интеграла задачи. Значит, $r_\varphi (\varphi_1) = 0$. Придём к тому, что $\cos (\varphi_1 - \varphi_0) = 0$. Значит, $\varphi_1 - \varphi_0 = \pi/2 + \pi n$. Достаточно ограничиться возможными значениями $n = 0, 1$, тогда можно написать всего лишь $\varphi_1 = \varphi_0 \pm \frac{\pi}{2}$. Из начальных условий $\lambda^2 \sin^2 \varphi_0 = 1$. Из условия на длину отрезка
$$
\frac{\ctg (\varphi_1 - \varphi_0) + \ctg \varphi_0}{\lambda} = \frac{\ctg \varphi_0}{\lambda} = L, \quad \frac{\ctg^2 \varphi_0}{\lambda^2} = \ctg^2 \varphi_0  \sin^2 \varphi_0 = \cos^2 \varphi_0 = \sin^2 \varphi_1 = L^2, \ 1/\lambda^2 = 1 - L^2.
$$
Получаем тогда экстремаль
$$
r = \frac{\sqrt{1 - L^2}}{| \cos (\varphi - \varphi_1)|}, \quad \text{где} \ |\varphi_1| = \arcsin L,$$
на которой функционал принимает максимальное значение $\varphi_1$.

Остаётся тогда только первый вопрос: как найти $r(t), \varphi(t)$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение03.11.2018, 01:28 
Заслуженный участник


10/01/16
2318
StaticZero в сообщении #1351180 писал(а):
Определить форму э

Ну, так Вы как раз "форму " эту и нашли...
А - вааще: ясно же, что решений - до фига: одна и та же кривая допускает уйму параметризаций (и все они - подходят).
Так что - ничего удивительного, все правильно. И ответ мы могли и сразу угадать: надо из точки провести окружность радиуса"длина кривой", и из нуля - касательную к ней. Отрезок из точки в точку касания - искомый. (осталось сравнить с решением, найденным Вами).

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение03.11.2018, 14:35 
Заслуженный участник


09/05/12
25179
 i  Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- просьба ТС о внесении исправлений.

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение03.11.2018, 18:00 
Заслуженный участник


09/05/12
25179
 i  Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Помогите решить / разобраться (М)»

 Профиль  
                  
 
 Re: Кривая максимального угла
Сообщение03.11.2018, 19:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
DeBill, я исправил свою ошибку и теперь ответы совпадают.

Остаётся такой вопрос. Как исследуется тип экстремума функционала многих функций? Для одной все понятно и написано в книжках. Для многих по аналогии рассмотрим (например, для данного случая)
$$
S(r+h, \dot r + \dot h, \varphi + k, \dot \varphi + \dot k) - S(r, \dot r, \varphi, \dot \varphi) = \int \limits_0^1 \mathrm dt \ \left(\text{члены из Эйлера-Лагранжа} + \frac{1}{2} \sum_{i, j} \frac{\partial^2 \mathcal L}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j + \varepsilon \right)
$$
здесь образные обозначения: $x_i$ берётся из набора $r, \dot r, \varphi, \dot \varphi$, $h_i$ --- из набора $h, \dot h, k, \dot k$ соответственно. Всего разных комбинаций будет десять. Члены с Лагранжем обнулим, а $\varepsilon$, вроде как, более высокого порядка по приращениям (типа $o(h, k)$), и будем исследовать то, что осталось. А исследовать как? Как квадратичную форму четырёх переменных, которую тестировать на положительную определённость?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

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