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
4620
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: scwec


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