Дифференциальная 1-форма и векторное поле

Padawan · 07.02.2012, 20:20

(Оффтоп)

scwec в сообщении #536146 писал(а):

Конечно, это задача вычислительная. Однако мне хотелось повернуть решение на использование инвариантных формул. Только $\omega$ и $X$ . И никаких дополнительных функций.

Мне было бы интересно посмотреть эту технику. Сам вряд ли потяну, соответствующей практики нет :-)

-- Вт фев 07, 2012 22:25:54 --

svv в сообщении #536149 писал(а):

Padawan писал(а):

cуществует $\lambda$ , т.ч. $d(\lambda\omega)=0$ -- глобальное.

Мне кажется, и это условие локальное. Например, в $\mathbb{R}^2$ пусть $\omega=xdy-ydx$ , тогда $\lambda=\frac 1{x^2+y^2}$ -- интегрирующий множитель, то есть $d(\lambda\omega)=0$ , хотя глобально не существует такой $f$ , что $\lambda\omega=df$ .

Запутали меня совсем. Пусть все будет локально :-)

С неодносвязностью потом отдельно можно поразбиратьсь. Там же всякая когомология и прочая алг. топология вылазит :roll:

Ну ее...

scwec · 07.02.2012, 21:06

Отзываюсь на интерес Padawan к технике вычислений.
$\omega\wedge{d\omega}=0$ . Из интегрируемости $\omega$ .
$d(\frac{\omega}{i_X{\omega}})=\frac{(i_X{\omega})d\omega-(L_X{\omega}-i_X{d\omega})\wedge{\omega}}{(i_X{\omega})^2}=\frac{({i_X{\omega})d{\omega}-\omega\wedge(i_X{d\omega})}}{(i_X{\omega})^2}$ .
Но $i_X(\omega\wedge{d\omega})=0$ . Следовательно $i_X(\omega\wedge{d\omega})=(i_X{\omega})\wedge{d\omega}-\omega\wedge(i_X{d\omega})=0$ . А это числитель последнего выражения предыдущей строки.
Таким образом, $d(\frac{\omega}{i_X{\omega}})=0$ ч.т.д.

Ales · 07.02.2012, 21:21

А разве нельзя решить задачу так: взять кривую, перенести ее потоком.
Рассмотреть интеграл замкнутой формы по замкнутому контуру, состоящему из двух траекторий потока, выходящих из концов кривой, исходной кривой и её образа - перенесенной кривой.
Интеграл по контуру равен нулю, интегралы по кривой и ее образу одинаковы.
Значит, интегралы замкнутой формы по траекториям одинаковы за равные промежутки времени по всему связному пространству.
Значит, замкнутая форма всюду одинакова для поля: $\lambda \omega (X) = \operatorname{const}$ .

-- Вт фев 07, 2012 21:45:39 --

Нет, я что-то напутал. Но все равно хотелось бы как-нибудь без лишних формул.

Ales · 07.02.2012, 22:51

Кажется придумал: форму запишем в виде $\omega = \lambda dx_1$ , векторное поле выпрямим до вида $(X_1,0,..,0)$ .
Но поскольку поток сохраняет нашу форму, то $X_1$ - функция от $x_1$ .
Получаем $\omega (X) = \lambda X_1(x_1)$ и $\frac {\omega} {\omega (X)} = \frac {dx_1} {X_1(x_1)}$ .

scwec · 08.02.2012, 15:34

Замечу, что из предъявленного мной доказательства ясно видно, что утверждение носит не локальный характер, поскольку не накладывает никаких условий непосредственно на область определения $X$ и $\omega$ (односвязность, например).
Из $\omega\wedge{d\omega}=0$ , $L_X(\omega)=0$ , $\omega(X)\ne{0}$ следует $d(\frac{\omega}{\omega(X)})=0$ во всей области определения $\omega,X$ .
Но поскольку задача чисто техническая, не возбраняются и локальные варианты.

svv · 09.02.2012, 15:33

Вариация на тему решения scwecа, но без использования подсказки $\omega\wedge d\omega=0$ .

Форма $\omega$ интегрируема -- значит, представима в виде $\omega=f\beta$ , где $f$ -- функция, $\beta$ -- замкнутая 1-форма, $d\beta=0$ .
Известно, что $L_X\omega=0$ . Это значит: $L_X(f\beta)=(L_X f) \beta \,+\,f L_X\beta=(i_X df)\beta\,+\, f(i_X d\beta + d(i_X\beta))=(i_X df)\beta \,+\, fd(i_X\beta)=0$ Умножим ( $\wedge$ ) полученное уравнение на $\beta$ , получим: $(i_X df)\beta\wedge\beta + fd(i_X\beta)\wedge\beta=fd(i_X\beta)\wedge\beta=0$ Функция $f$ не равна нулю (иначе нарушится условие $i_X\omega\neq 0$ ), поэтому сокращаем: $d(i_X\beta)\wedge\beta=0$ Имея это уравнение, несложно доказать требуемое утверждение:
$d\frac{\omega}{i_X\omega}=d\frac{\beta}{i_X\beta}=\frac{-d(i_X\beta)\wedge\beta+(i_X\beta)d\beta}{(i_X\beta)^2}=0$

-- Чт фев 09, 2012 14:45:57 --

Кажется, это решение Padawanа получилось.

scwec · 09.02.2012, 18:33

Вариант svv - нормальное решение. Действительно, похоже на решение Padawan.
Есть все же вопрос по теме, который требует разъяснения. А именно: пусть $\omega=f\beta$ и $d\beta=0$ $(1)$ , $\omega\wedge{d\omega}=0$ $(2)$ . Очевидно, что из $(1)$ следует $(2)$ . А вот из $(2)$ следует $(1)$ во всей области определения $\omega$ тогда, когда в этой области существует поле $X$ такое, что $L_X(\omega)=0$ и $\omega(X)\ne0$ . Если же отбросить эти условия и забыть про $X$ , то эквивалентность $(1)$ и $(2)$ будет, вообще говоря, только локальной в окрестности любой точки, где $\omega\ne0$ .
У нас в условиях такое $X$ присутствует и $(1)$ и $(2)$ эквивалентны во всей области определения $\omega,X$ изначально.

Padawan · 09.02.2012, 18:39

scwec,svv
Что у вас за обозначение такое $i_X\omega$ , что за $i_X$ ?

scwec · 09.02.2012, 18:42

Это внутреннее умножение. По простому для 1-формы $i_X\omega=\omega(X)$

svv · 09.02.2012, 19:16

А в общем случае: $n$ -форма -- антисимметричная линейная функция от $n$ векторов. Если первый вектор зафиксировать, взяв равным $X$ , то получится $(n-1)$ -форма от остальных аргументов, она и обозначается $i_X\omega$ .

В компонентах это $\omega_{pqr...s}X^p$ .

Научный форум dxdy

Дифференциальная 1-форма и векторное поле