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


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 
Сообщение31.12.2008, 13:14 
Заслуженный участник


12/07/07
4530
Ворон писал(а):
Вот есть ещё одна формула(нашёл в интернете):
$$\cos^4 \varphi = \frac{1}{8}(3+4 \cos 2 \varphi + \cos 4 \varphi) $$
Эту формулу, как раз, и надо вывести (а не в Интернете найти), используя $\cos^2x = \frac{1+\cos2x}{2}$. А формула $\cos^2x = \frac{1+\cos{2x}}{2}$, можно считать, есть следствие формулы $\cos{2x} = \cos^2x - \sin^2x$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Приложения кратных интегралов (объем, масса и т.д.)
Сообщение31.12.2008, 13:52 


25/12/08
115
Ворон писал(а):

Задача 1.
Найти обьём тела, ограниченной указанными поверхностями с помощью 3-ого интеграла.

$$ z^2 = x^2+y^2 $$ - конус
$$ z = 2x^2 + 2y^2 $$ - парабалойд
$$ z = 2 $$ - плоскость
"Между парабалойдами" - так почемуто написали в условии, хотя парабалойд только один.



Обратите внимание на условие:$$ z^2 = x^2+y^2 $$ - конус
Может Z без квадрата? Тогда будем иметь парабалоид и интегрирование станет почти тривиальным.


Ворон писал(а):

"Между парабалойдами" - так почемуто написали в условии, хотя парабалойд только один.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.12.2008, 14:27 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Вообще-то первая задача грамотно решается так:

$$V=\int_{z=1}^2(S_c(z)-S_p(z))dz\;,$$

где площади сечения, соответственно, конуса и параболоида равны:

$$S_c(z)=\pi\,R^2_c(z)=\pi\,z^2\,, \qquad S_p(z)=\pi\,R^2_p(z)=\pi\,z\,.$$

Итого:

$$V=\pi\int_{1}^2(z^2-z))dz=\pi\left(\frac83-\frac42-\frac13+\frac12\right)=\frac{5\pi}6\;.$$

(если кто-то это уже вывешивал, то извиняюсь)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.12.2008, 14:45 


26/12/08
88
ewert писал(а):
Вообще-то первая задача грамотно решается так:

$$V=\int_{z=1}^2(S_c(z)-S_p(z))dz\;,$$

где площади сечения, соответственно, конуса и параболоида равны:

$$S_c(z)=\pi\,R^2_c(z)=\pi\,z^2\,, \qquad S_p(z)=\pi\,R^2_p(z)=\pi\,z\,.$$

Итого:

$$V=\pi\int_{1}^2(z^2-z))dz=\pi\left(\frac83-\frac42-\frac13+\frac12\right)=\frac{5\pi}6\;.$$

(если кто-то это уже вывешивал, то извиняюсь)


В условии написанно "вычислить тройным интегралом" :lol:
А кстати ответ то с "нашим", уже полученным ранее, не сходиться :?:

Условие проверял уже много раз. Имено $z^2$....

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.12.2008, 14:56 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
А у меня что, не тройной, что ли?

Дело в том, что есть два стандартных способа расстановки пределов в тройном интеграле: или

$$\iiint_{\Omega}dx\,dy\,dz=\iint_{D_{XY}}dx\,dy\int_{z_{min}(x,y)}^{z_{max}(x,y)}dz\;,$$

или

$$\iiint_{\Omega}dx\,dy\,dz=\int_{z_{min}}^{z_{max}}dz\iint_{D_{XY}(z)}dx\,dy\;.$$

Просто второй способ редко употребляют, но вот как раз в нашем-то случае он и наиболее уместен:

$$V=\int_1^2dz\iint_{z<x^2+y^2<z^2}dx\,dy\;;$$

Переходим во внутреннем интеграле к полярным координатам:

$$V=\int_1^2dz\int_0^{2\pi}d\varphi\int_{\sqrt z}^z\rho\,d\rho$$

-- и далее по тексту.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Тут мне GAA подсказывает, что я зевнул одну двоечку в условии и что надо так:

$$V=\int_{1/2}^2dz\iint_{z/2<x^2+y^2<z^2}dx\,dy\;;$$

$$V=\int_{1/2}^2dz\int_0^{2\pi}d\varphi\int_{\sqrt{z/2}}^z\rho\,d\rho=\pi\int_{1/2}^2\left(z^2-{z\over2}\right)dz={3\pi\over4}$$

(если в арифметике не напутал)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.12.2008, 15:29 


26/12/08
88
Наверное всёже напутали.... С ответом который был получен ранее, Ваш ответ не сошёлся....

Я пересчитал и всё сошлось:

$$V=\int_{1/2}^2dz\int_0^{2\pi}d\varphi\int_{\sqrt{z/2}}^z\rho\,d\rho= 2 \pi \left( \frac{39}{48} + \frac{1}{32} \right) = 1.6875 \pi $$ :wink:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.12.2008, 15:36 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
ага, на этот раз другую двойку потерял -- при интегрировании зет пополам. Действительно, ${27\pi\over16}\;.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 19:05 


26/12/08
88
Всем привет. Для закрепления навыков прорешаю другой вариант...

1 задача.

Условие.
Найти массу пластины, ограниченной указанными линиями, если $\sigma(x,y)$ - поверхностная плотность.

$$y = \sqrt{a^2-x^2}$$
$$y = \sqrt{\frac{a^2}{4}-x^2}, (x  \geqslant 0)$$
$$y = 0$$

$$\sigma(x,y) = \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

Решение.
Перейдём к полярным координатам:
$$x = r \cos \varphi $$
$$y = r \sin \varphi $$

Тогда уравнения:
$$a = r$$

$$ \frac{a}{2} = r $$

А плотность примит вид:
$$ \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} =  \frac{1}{\sqrt{a^2-r^2}}$$

Рисунком являются две окружности с центром в начале координат.

Тогда масса равна:

$$ m = \int\limits_{0}^{\pi /2} d\varphi \int\limits_{a/2}^{a} \frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}} dr  = ...... $$

Проверте пожалуйста правильность интеграла и пределы :roll:

Ответ получился: $$ m = \frac {\pi a}{8} $$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 19:55 


25/12/08
115
Ворон писал(а):
$$ m = \int\limits_{0}^{\pi /2} d\varphi \int\limits_{a/2}^{a} \frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}} dr  = ...... $$



Разве $\varphi$ будет меняться не от $0$ до $2\pi$?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 20:22 


26/12/08
88
На самом деле мне неочень понятно условие....
Там написанно $x \geqslant 0$ и $y = 0$. И судя по всему нам нужно то, что находиться в 1 четверти..... Хотя мне кажется что под это описание подходит и 4 четверть... Но мы выбираем только одну..

Изображение

адд:
Хотя скорее всего по $\varphi$ значения будут от $0$ до $\pi$. Потомучто $x \geqslant 0$ относиться только к определёному уравнению....
Хотя опятьже непонятно, ведь с линией $y = 0$ граничат обе половинки... :?:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 21:55 


25/12/08
115
Ворон писал(а):
$$ m = \int\limits_{0}^{\pi /2} d\varphi \int\limits_{a/2}^{a} \frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}} dr  = ...... $$



Скорее здесь правильно, т. к половинки 1-ой и 4-ой четвертей одинаковы (как Вы указали, существует граница $y=0$, которая и делит полубублик на две одинаковые части..., а какую из них рассматривать-разницы естественно нет.)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 22:20 


26/12/08
88
Спасибо. Допустим, что это так (не суть)...

У меня есть сомнения по решению интеграла..
Вот такой вот интеграл по $r$:

$$ \int\limits_{a/2}^{a} \frac{rdr}{\sqrt{a^2-r^2}} = - \frac{1}{2}\int\limits_{a/2}^{a} \frac{d(-r^2)}{\sqrt{a^2-r^2}} = - \frac{1}{2}\int\limits_{a/2}^{a} (a^2-r^2)^{-\frac{1}{2}} d(a^2 - r^2) = -\sqrt{a^2-r^2}   \right|^a_\frac{a}{2} = a \sqrt{\frac{3}{4}} $$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 22:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
А зачем у а квадрат прилеплен?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2009, 23:08 


26/12/08
88
Спасибо. Была опечатка. Исправил :wink:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.01.2009, 18:52 


26/12/08
88
2 задача.

Условие.
Найти обьём тела, ограниченной указанными поверхностями с помощью 3-ого интеграла.

$$ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 $$
$$ x^2 + y^2 + z^2 = b^2 $$
$$ x^2 + y^2 = z^2 $$
$$ (0 < a^2 < b^2) $$

Решение.
Переходим к сферическим координатам:

$$ x = r \cos \varphi \sin \theta $$
$$ x = r \sin \varphi \sin \theta $$
$$ z = r \cos \theta $$

Тогда уравнения принимают вид:
$$ r = a $$
$$ r = b $$
$$ \sin^2 \theta = \cos^2 \theta $$

Определяем пределы для $$\theta$$:

$$ \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = 1 $$

Следовательно угол $$\theta$$ меняется от $$ \frac{\pi}{4} $$ до $$ \frac{3 \pi}{4} $$.

Тогда объём равен:

$$ V =  \int\limits_{0}^{2\pi} d \varphi \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3 \pi}{4}}\sin \theta d \thete \int\limits_{a}^{b}r^2 d r = .... $$

С пределами всё правильно?

Ответ: $$ V = 2 \pi \cdot 1,4142 \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} \approx \pi (b^3 - a^3) $$

Проверте пожалуйста :roll:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

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