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
 
 Интеграл по шару
Сообщение01.07.2010, 12:42 
Заслуженный участник


13/12/05
4604
Вычислить интеграл
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz$$
где $B_R=\{(x,y,z)\in\mathbb R^3: x^2+y^2+z^2\leqslant R\}$ -- шар радиуса $R$ с центром в начале координат, а $(x_0,y_0,z_0)$ -- точка вне этого шара.

Или хотя бы найти асимптотическое разложение по степеням $r=\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интеграл по шару
Сообщение01.07.2010, 20:34 
Заслуженный участник


26/12/08
678
Повернем систему координат так, чтобы ось $Oz'$ была сонаправлена вектору $r^{-1}\{x_0,y_0,z_0\}$, а две другие оси располагались в перпендикулярной ему плоскости. Тогда выражение в знаменателе примет вид $x'^2+y'^2+(z'-r)^2$, а в числителе будут квадратичные и линейные члены. Из них члены вида $x'$, $x'y'$ дадут ноль в силу симметрии; следовательно, останется только выражение вида $Ax'^2+By'^2+Cz'^2+Dz'+E$. Подберем теперь угол поворота пары осей $Ox'$, $Oy'$ так, чтобы $A=B$, тогда переход к цилиндрическим координатам упростит интеграл.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интеграл по шару
Сообщение02.07.2010, 00:35 


06/12/06
347
Padawan в сообщении #336630 писал(а):
Вычислить интеграл
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz$$
где $B_R=\{(x,y,z)\in\mathbb R^3: x^2+y^2+z^2\leqslant R\}$ -- шар радиуса $R$ с центром в начале координат, а $(x_0,y_0,z_0)$ -- точка вне этого шара.
У меня получилось
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz=$$
$$
=
\begin{cases}
-
\dfrac{R^5}{5}
\dfrac
 {2z_0^2-x_0^2-y_0^2}
 {\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\right)^5}
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\geqslant R
\\
-
\dfrac{1}{5}\left(2z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
-
\dfrac{1}{2}\left(R^2-z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}<R
\end{cases}
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Интеграл по шару
Сообщение02.07.2010, 02:10 


06/12/06
347
Александр Т. в сообщении #336738 писал(а):
У меня получилось
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz=$$
$$
=
\begin{cases}
-
\dfrac{R^5}{5}
\dfrac
 {2z_0^2-x_0^2-y_0^2}
 {\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\right)^5}
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\geqslant R
\\
-
\dfrac{1}{5}\left(2z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
-
\dfrac{1}{2}\left(R^2-z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}<R
\end{cases}
$$

Поспешил. Проверка показала, что должно получиться
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz=$$
$$
=
\begin{cases}
-
\dfrac{4\pi}{3} \dfrac{R^5}{5}
\dfrac
 {2z_0^2-x_0^2-y_0^2}
 {\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\right)^5}
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\geqslant R
\\
-
\dfrac{4\pi}{3}\dfrac{1}{5}\left(2z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
-
\dfrac{4\pi}{3}\dfrac{1}{2}\left(R^2-z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
,\ \sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}<R
\end{cases}
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Интеграл по шару
Сообщение06.07.2010, 23:23 


06/12/06
347
Последний ответ, данный выше — неправильный при $\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}<R$. Нашел у себя ошибку в вычислениях, но правильный ответ решил дать уже вместе с решением.

Суть решения в том, что предложенный для взятия интеграл — это $z$-компонента напряженности электрического поля, созданого зарядами, распределенными в шаре так, что плотность заряда пропорциональна $z$. Как известно из электростатики (или из теории потенциала), если заряды распределены таким образом по сфере (т.е., если поверхностная плотность заряда пропорциональна $z$), то электрическое поле вне сферы — это поле точечного диполя, а внутри сферы — однородное поле. Следовательно электрическое поле описанного выше распределения зарядов в шаре представляет собой поле точечного диполя вне шара, а в точке, находящейся на расстоянии $r$ от центра шара, оно представляет собой суперпозицию поля точечного диполя (поля зарядов внутри шара радиуса $r$) и однородного поля (поле зарядов сферической оболочки толщиной $R-r$).

Ну а теперь — то же самое, только с формулами. Известная из электростатики формула для распределения зарядов на сфере радиуса $r$ имеет вид
$$
\int\limits_0^{2\pi}
 \int\limits_0^\pi
  q_{0\text{s}}\cos\theta 
  \dfrac
   {\vec{r}_0
    -
    r
    \left[
     \sin\theta
     \left(
      \cos\phi\vec{i}
      +
      \sin\phi\vec{j}
     \right)
     +
     \cos\theta\vec{k}
    \right]
   }
   {\left|
     \vec{r}_0
     -
     r
     \left[
      \sin\theta
      \left(
       \cos\phi\vec{i}
       +
       \sin\phi\vec{j}
      \right)
      +
      \cos\theta\vec{k}
     \right]
    \right|^3
   }
  r^2 \sin\theta
 \,
 \mathrm{d}\theta
\mathrm{d}\phi
=
$$
$$
=
\begin{cases}
\dfrac{4\pi}{3} q_{0\text{s}} r^3
\dfrac{3\vec{r}_0\cdot\vec{k}\ \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{k}}{r_0^5}
,
&r_0 \geqslant r
,
\\
-
\dfrac{4\pi}{3} q_{0\text{s}} \vec{k}
,
&r_0<r
.
\end{cases}
$$

(Оффтоп)

Именно при выводе этой формулы (лень было ее искать) я и допустил ошибку.

Здесь $\vec{r}_0=x_0\vec{i}+y_0\vec{j}+z_0\vec{k}$, $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$ — базисные векторы декартовой системы координат, $q_{0\text{s}}$ — максимальная поверхностная плотность заряда на сфере. Из этой формулы следует, что для распределения зарядов в шаре
$$
\int\limits_0^R
 \int\limits_0^{2\pi}
  \int\limits_0^\pi
   \dfrac{q_0}{R} r\cos\theta 
   \dfrac
    {\vec{r}_0
     -
     r
     \left[
      \sin\theta
      \left(
       \cos\phi\vec{i}
       +
       \sin\phi\vec{j}
       \right)
      +
      \cos\theta\vec{k}
     \right]
    }
    {\left|
      \vec{r}_0
      -
      r
      \left[
       \sin\theta
       \left(
        \cos\phi\vec{i}
        +
        \sin\phi\vec{j}
       \right)
       +
       \cos\theta\vec{k}
      \right]
     \right|^3
    }
   r^2 \sin\theta
  \,
  \mathrm{d}\theta
 \mathrm{d}\phi
\mathrm{d}r
=
$$
$$
=
\begin{cases}
\int\limits_0^R
 \dfrac{4\pi}{3} \dfrac{q_0}{R} r^4
 \dfrac{3\vec{r}_0\cdot\vec{k}\ \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{k}}{r_0^5}
\,
\mathrm{d}r
,
&r_0 \geqslant R
,
\\
\int\limits_0^{r_0}
 \dfrac{4\pi}{3} \dfrac{q_0}{R} r^4
 \dfrac{3\vec{r}_0\cdot\vec{k}\ \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{k}}{r_0^5}
\,
\mathrm{d}r
-
\int\limits_{r_0}^R
 \dfrac{4\pi}{3} \dfrac{q_0}{R} r \vec{k}
\,
\mathrm{d}r
,
&r_0<r
,
\end{cases}
=
$$
$$
=
\begin{cases}
\dfrac{4\pi}{15} \dfrac{q_0}{R} R^5
\dfrac{3\vec{r}_0\cdot\vec{k}\ \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{k}}{r_0^5}
,
&r_0 \geqslant R
,
\\
\dfrac{4\pi}{15} \dfrac{q_0}{R} 
\left(3\vec{r}_0\cdot\vec{k}\ \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{k}\right)
-
\dfrac{2\pi}{3} \dfrac{q_0}{R} \left(R^2-r_0^2\right) \vec{k}
,
&r_0<R
.
\end{cases}
$$
Здесь $q_0$ — максимальная объемная плотность заряда в шаре (достигаемая в точке на его поверхности).

Умножив скалярно первое выражение на $\vec{k}$ и положив $q_0=-R$, получим предложенный для взятия интеграл, в котором произведена замена переменных интегрирования (от декартовых к сферическим). Таким образом,
$$\iiint\limits_{\displaystyle B_R} \frac{(z-z_0)\, z}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3}\,dxdydz=$$
$$
=
\begin{cases}
-
\dfrac{4\pi}{3} \dfrac{R^5}{5}
\dfrac
 {2z_0^2-x_0^2-y_0^2}
 {\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\right)^5}
,&\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}\geqslant R,
\\
-
\dfrac{4\pi}{15}\left(2z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
+
\dfrac{2\pi}{3}\left(R^2-z_0^2-x_0^2-y_0^2\right)
,&\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}<R.
\end{cases}
$$

(Оффтоп)

Выглядит так, что я только знак в одном месте перепутал, но на самом деле ошибка была серьезнее.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

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