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<!-- [[文件:Wiki.gif|right]] --> 参考书籍: #[http://www.amazon.cn/gp/product/B0011C0H0O 朗道,栗弗席兹,《力学(第3版)》(英文影印版),世界图书出版公司] #;朗道十卷本理论物理教程之首。从分析力学讲起,高屋建瓴,推理严密,内容精炼(170页)。可供仔细研读,若感觉难度太高可结合鞠国兴《朗道力学解读》。 #[http://www.amazon.cn/经典力学/dp/B00475QFVC Goldstein et al.,《经典力学(第3版)》(英文影印版),高等教育出版社] #;美国普遍采用的理论力学教材,内容丰富,数学推导详尽,有大量习题。内容略多(约630页)。可供选择性阅读,与教材互补。 #[http://www.amazon.cn/经典力学的数学方法-V-I-Arnold/dp/B001174V74 Arnold,《经典力学的数学方法》(英文影印版),世界图书出版公司] #;经典名著,内容有深度,数学要求略高。可供查阅。 #[http://www.amazon.cn/分析动力学-陈滨/dp/B009SZWSL2 陈滨,《分析动力学(第2版)》,北京大学出版社] #;力学专业教材,对分析力学进行了细致、深入、大量的讨论。可供参考。 以上参考书除第2本外均有中文版。 == 质点力学 == === 运动学 === ---- #运动学变量的矢量表示:坐标 <math> \begin{align}\boldsymbol{r}\end{align} </math>,速度 <math>\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}}</math>,加速度 <math>\boldsymbol{a}=\dot{\boldsymbol{v}}=\ddot{\boldsymbol{r}}</math>,动量 <math>\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}</math>,角动量 <math>\boldsymbol{J}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}</math> #;三种坐标系中运动学变量的具体形式(注意:坐标轴方向是否随时间变化) ##笛卡尔坐标系 <math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{v}=\dot x\boldsymbol{i}+\dot y\boldsymbol{j}+\dot z\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{a}=\ddot x\boldsymbol{i}+\ddot y\boldsymbol{j}+\ddot z\boldsymbol{k}, \end{array}\right.\end{align}</math> ##平面极坐标系 <math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{r}=r\boldsymbol{i},\\ \boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{i}+r\dot \theta\boldsymbol{j},\\ \boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\boldsymbol{i}+\frac{1}{r}\frac{\rm d}{{\rm d}t}(r^2\dot\theta)\boldsymbol{j}, \end{array}\right. ~~~~~\left\{\begin{array}{l} \frac{{\rm d}\boldsymbol{i}}{{\rm d}t}=\dot\theta \boldsymbol{j},\\ \frac{{\rm d}\boldsymbol{j}}{{\rm d}t}=-\dot\theta \boldsymbol{i},\end{array} \right. \end{align}</math> ##自然坐标系 <math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r},\\ \boldsymbol{v}=\dot s\boldsymbol{i},\\ \boldsymbol{a}=\dot v\boldsymbol{i}+\frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{j}=a_{\rm t}\boldsymbol{i}+a_{\rm n}\boldsymbol{j}, \end{array}\right. ~~~~~\left\{\begin{array}{l} \frac{{\rm d}\boldsymbol{i}}{{\rm d}t}=\frac{v}{\rho} \boldsymbol{j},\\ \frac{{\rm d}\boldsymbol{j}}{{\rm d}t}=-\frac{v}{\rho} \boldsymbol{i},\end{array} \right. \end{align}</math> ##;三维欧式空间微分几何(参考苏步青《微分几何学》) ##;<math>\boldsymbol{i}=\boldsymbol{e}_{\rm t}</math>:切向单位矢量,t=tangent(切向); ##;<math>\boldsymbol{j}=\boldsymbol{e}_{\rm n}</math>:法向单位矢量,n=normal(法向); ##;<math>\boldsymbol{k}=\boldsymbol{e}_{\rm b}</math>:从法向单位矢量,b=binormal(从法向/副法向)。 ##;[[文件:教学-理论力学-ch-1-密切平面.png|320px]] ##扩展:球坐标、抛物线坐标、椭圆坐标(见周衍柏第 <math>\S5.10</math> 节) ===质点运动定律=== ---- #牛顿三定律 ##质点不受其他物体作用 <math>\Longrightarrow {\it p}=</math> 常数 ##<math>\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}</math> ##<math> \boldsymbol{F}=-\boldsymbol{F}^\prime,\boldsymbol{r}_{12}\times\boldsymbol{F}=0</math> #; #质点运动微分方程: ##自由粒子 <math>m\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}},t)</math> ##非自由粒子<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l}m\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}},t)+\boldsymbol{R},\\ \varphi(\boldsymbol{r})=0~~~(约束方程)\end{array}\right.\end{align}</math> #;自由粒子运动微分方程分量形式 ##笛卡尔系 <math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m\ddot{x}=F_x(x,y,z;\dot x,\dot y,\dot z;t)\\ m\ddot{y}=F_y(x,y,z;\dot x,\dot y,\dot z;t)\\ m\ddot{z}=F_z(x,y,z;\dot x,\dot y,\dot z;t) \end{array}\right.\end{align}</math> ##平面极坐标系<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m(\ddot r-r{\dot\theta}^2)=F_r(r,\theta;\dot r,\dot\theta;t),\\ m(r\ddot\theta +2\dot r \dot\theta)=F_\theta(r,\theta;\dot r,\dot\theta;t),\\ \end{array}\right.\end{align}</math> ##自然坐标系<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m\dot v=F_{\rm t},\\ m\frac{v^2}{\rho}=F_{\rm n} \end{array}\right.\end{align}</math> #;非自由粒子运动微分方程分量形式 #;自然坐标系:<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m\dot v=F_{\rm t},\\ m\frac{v^2}{\rho}=F_{\rm n}+R_{\rm n},\\ 0=F_{\rm b}+R_{\rm b}. \end{array}\right.\end{align}</math> 加上 约束方程<math>\varphi(\boldsymbol{r})=0</math> #;求解质点运动 <math>\to</math> 求解二阶线性/非线性常微分方程 #;两种解法:(1)数值解法(差分法,适用于线性/非线性、一阶/二阶/高阶、常微分/偏微分等各种方程);(2)解析法 #; ===质点运动定理=== ---- #保守力:如果 <math>\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})</math> 做功与路径无关,只依赖于出发点和终点坐标,则 <math>\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})</math> 叫保守力。 #;数学表述:曲线积分 <math>\oint_A^B \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\cdot{\rm d}\boldsymbol{r}</math> 与路径无关,而仅依赖于端点 A 和 B . #;根据高数知识,必然存在标量函数 <math>V(\boldsymbol{r})</math> 满足 <math>\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})=-\nabla V(r)</math> #;物理上,标量函数 <math>V(\boldsymbol{r})</math> 为保守力 <math>\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})</math> 对应的势能。 #;保守力:conservative force,原始意义是保持系统能量守恒(conserved)的作用力。(见朗道第 <math>\S6</math> 节) #; #质点运动定理和守恒定律 ##动量定理:<math>\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{F}</math>;动量守恒定律:<math>\boldsymbol{F}=0\Longrightarrow\boldsymbol{p}=</math>常数 ##角动量定理:<math>\dot{\boldsymbol{J}}=\boldsymbol{M}</math>;角动量守恒定律:<math>\boldsymbol{M}=0\Longrightarrow \boldsymbol{J}=</math>常数 ##动能定理:<math>\nabla T=\boldsymbol{F}</math> (动能 <math>T\equiv \frac{1}{2}mv^2</math>);机械能守恒定律:<math> \boldsymbol{F} </math> 为保守力 <math>\Longrightarrow E=</math>常数 (总能量 <math>E=T+V</math>) ===有心力=== ---- #质点在有心力场中运动 <math>\Longrightarrow</math> 角动量守恒(<math>\dot{\boldsymbol{J}}=0</math>)<math>\Longrightarrow</math> 平面运动 #有心力必定为保守力,<math>\boldsymbol{F}=-\nabla U(r)</math>,其中 <math>U(r)</math> 为势能 #质点在有心力场中的运动等价于一维运动:<math>m\ddot r=-\nabla V(r)</math><math>~~~~~\left(V(r)=U(r)+\frac{\boldsymbol{J}^2}{2mr^2}\right)</math> #轨道有限的条件:有效势能<math>V(r)</math>存在势阱,能量<math>E</math>小于势阱两边势垒的高度,从而质点能够束缚在势阱中运动。 #;假设势能取幂函数形式,<math>U(r)=cr^\alpha</math>,根据上述条件有<math>V^\prime(r)=0,V^{\prime\prime}(r)>0</math>,从而得到轨道有限的必要条件为<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{ll} c>0,&\alpha>0,\\ c<0,&-2<\alpha<0 \end{array}\right.\end{align}</math> #质点在有心力场中运动的轨道封闭的条件:<math>\Delta\theta=2\int_{r_{\rm min}}^{r_{\rm max}}\frac{J/r^2{\rm d}r}{\sqrt{2m(E-V(r))}}=\pi \times</math>有理数 #圆形轨道的稳定性 ##周衍柏教材中的讨论 ##从等效一维运动的角度讨论,稳定性意味着粒子束缚在一个势阱中运动,从而条件与前边有限性条件相同。 #万有引力(平方反比引力)作用下运动方程的解:<math>r=\frac{p}{1+e\cos\theta}</math> #平方反比斥力:<math>\alpha</math> 粒子的散射 ##解法一:直接利用牛顿运动定律 ##解法二:利用双曲线的几何关系 #扩展(SRT和毕业论文候选) ##试讨论有心力场中圆形轨道的稳定性 ##双恒星系统中行星的轨道?居住在星星上的人的历法会如何发展? ##原子核的行星模型,如果暂时忽略电磁辐射,轨道应如何?历法? ##试分析自行车静止和骑行运动的稳定性 ===课程答疑=== ---- #问题一 #问题二 #问题三 == 质点组力学 == ===质点组动力学=== ---- #质点组动量定理:<math>\begin{align} {\rm d}\boldsymbol{p}=\left(\sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i^{(\rm e)}\right){\rm d}t \end{align}</math> #质点组角动量定理:<math>\begin{align} {\rm d}\boldsymbol{J}=\left(\sum_{i=1}^n \boldsymbol{M}_i^{(\rm e)}\right){\rm d}t \end{align}</math> #质点组动能定理:<math>\begin{align} {\rm d}T=\sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i^{(\rm e)}\cdot {\rm d}\boldsymbol{r}_i+\sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i^{(\rm i)}\cdot {\rm d}\boldsymbol{r}_i \end{align}</math> #柯尼希定理:<math>\begin{align} T=\frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}_C^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i^{\prime 2}\end{align}</math>,其中 <math>\begin{align} m=\sum_{i=1}^n m_i \end{align}</math> === 两体问题 === ---- 两质点组成的系统,对每个质点分别列运动方程:<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1=\boldsymbol{F}_1^{(\rm e)}+\boldsymbol{F}_1^{(\rm i)},\\ m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2=\boldsymbol{F}_2^{(\rm e)}+\boldsymbol{F}_2^{(\rm i)}, \end{array}\right.\end{align}</math> #两式之和为质心运动微分方程:<math>(m_1+m_2)\ddot{\boldsymbol{r}}_C=\boldsymbol{F}_1^{(\rm e)}+\boldsymbol{F}_2^{(\rm e)}</math> #; #两式分别乘以 <math>m_2</math> 和 <math>m_1</math>,相减得到:<math>m_1m_2\left(\ddot{\boldsymbol{r}}_1-\ddot{\boldsymbol{r}}_2\right)=m_2\boldsymbol{F}_1^{(\rm e)}-m_1\boldsymbol{F}_2^{(\rm e)}+m_2\boldsymbol{F}_1^{(\rm i)}-m_1\boldsymbol{F}_2^{(\rm i)}</math>;如果外力 <math>\boldsymbol{F}_1^{(\rm e)}=\boldsymbol{F}_2^{(\rm e)}=0</math>,且由牛顿第三定律 <math>\boldsymbol{F}_1^{(\rm i)}=-\boldsymbol{F}_2^{(\rm i)}</math>,上式化为 <math>m_1m_2\ddot{\boldsymbol{r}}=(m_1+m_2)\boldsymbol{F}_1^{(\rm i)}</math>,其中 <math>\boldsymbol{r}\equiv \boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2</math>为两质点的相对位矢。 #;如果两质点相互作用力仅依赖于距离(是保守力),那么 <math>\boldsymbol{F}_1^{(\rm i)}=-\nabla U(\boldsymbol{r})</math>,<math>\big(U(\boldsymbol{r})</math> 为两质点相互作用势能<math>\big)</math>,上式可化为有心力场中的单质点运动问题 #;<math>\begin{align} \mu \ddot{\boldsymbol{r}}=-\nabla U(\boldsymbol{r})\end{align}</math>,其中 <math>\mu\equiv \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}</math> 叫做折合质量。 === 位力定理 === ---- 对于'''有限坐标'''和'''有限动量'''的运动(包括周期性运动),质点组动能的时间平均值等于位力积时间平均值的负值。即 <math>\overline{T}=-\frac{1}{2}\overline{\sum_{i=1}^n\boldsymbol{F}_i\cdot\boldsymbol{r}_i}</math> 这个定理在量子力学中有重要应用。更详细的讨论见 [https://en.wikipedia.org/wiki/Virial_theorem 位力定理] === 课程答疑 === ---- #问题1 #问题2 #问题3 == 刚体力学 == === 刚体运动学 === ---- #欧拉角:[[文件:欧拉角.png|152px]] #;进动角 <math>\varphi</math>、自转角 <math>\psi</math>、章动角 <math>\theta</math> #欧拉运动学方程:<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \omega_x=\dot\varphi\sin\theta\sin\psi+\dot\theta\cos\psi,\\ \omega_y=\dot\varphi\sin\theta\cos\psi-\dot\theta\sin\psi,\\ \omega_z=\dot\varphi\cos\theta+\dot\psi, \end{array}\right.\end{align}</math> #;上式来源于 <math>\boldsymbol{\omega}=\dot\varphi\boldsymbol{e}_\zeta+\dot\theta\boldsymbol{e}_N+\dot\psi \boldsymbol{e}_z</math> 和运动参考系坐标轴单位矢量在实验室参考系中的表达式<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{e}_\zeta=\sin\theta\cos\varphi\boldsymbol{i}+\sin\theta\sin\varphi\boldsymbol{j}+\cos\theta\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{e}_N=\cos\varphi\boldsymbol{i}+\sin\varphi\boldsymbol{j},\\ \boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{k}, \end{array}\right.\end{align}</math> #;刚体角速度为矢量,按照普通矢量相加 <math>\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega}_1+\boldsymbol{\omega}_2</math> #刚体角动量为 <math>\boldsymbol{J}=\hat{\boldsymbol{A}}\cdot\boldsymbol{\omega}</math>,在笛卡尔系中写为 <math>\begin{align} \left(\begin{array}{l}J_x\\J_y\\J_z\end{array}\right) =\left(\begin{array}{rrr}I_{xx}&-I_{xy}&-I_{xz}\\-I_{yx}&I_{yy}&-I_{yz}\\-I_{zx}&-I_{zy}&I_{zz}\end{array}\right) \left(\begin{array}{l}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{array}\right)\end{align}</math> #刚体上任意一点的速度:<math>\boldsymbol{ v}_A=\boldsymbol{ v}_O+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{ r}_{OA}</math> #刚体的动能有两部分组成:质心动能和转动动能,即<math>T=\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_c^2+\frac{1}{2}I_c\omega^2</math> === 刚体动力学 === ---- #刚体运动方程:<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} m\ddot{\boldsymbol{r}}_c=\boldsymbol{F},\\ \dot{\boldsymbol{J}}=\boldsymbol{M}, \end{array}\right.\end{align}</math> === 刚体简单运动 === ---- #平动 #定轴转动 #平面平行运动 === 刚体一般运动 === ---- #定点转动的动力学和运动学方程 #重刚体定点转动的解:欧拉-潘索情况 #重刚体定点转动的解:拉格朗日-泊松情况 #重刚体定点转动的解:C.B.柯凡律夫斯卡亚情况 #拉莫尔进动 ===课程答疑=== ---- #问题1 #问题2 #问题3 == 转动参考系 == === 知识要点 === ---- #平面转动参考系 <math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}^\prime+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r},\\ \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}^\prime+\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}-\omega^2\boldsymbol{r}+2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}^\prime\\ ~~=\boldsymbol{a}^\prime+\boldsymbol{a}_{\rm t}+\boldsymbol{a}_{\rm c} \end{array}\right.\end{align}</math> #空间转动参考系<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}^\prime+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r},\\ \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}^\prime+\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})-\omega^2\boldsymbol{r}+2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}^\prime\\ ~~=\boldsymbol{a}^\prime+\boldsymbol{a}_{\rm t}+\boldsymbol{a}_{\rm c} \end{array}\right.\end{align}</math> #; <math>\frac{{\rm d}\boldsymbol{G}}{{\rm d}t}=\frac{{\rm d}^*\boldsymbol{G}}{{\rm d}t}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{G},</math> #非惯性系动力学:将 <math>\boldsymbol{a}_{\rm t}</math> 和 <math>\boldsymbol{a}_{\rm c}</math> 的影响等价于惯性力 <math>-m\boldsymbol{a}_{\rm t}</math>(惯性离心力)和 <math>-m\boldsymbol{a}_{\rm c}</math>(科里奥利力)的作用。 #;上述两种力是否为保守力? #应用 ##地球自转对地表物体运动造成的影响 ##傅科摆 #拓展 ##地漏涡旋方向与地球自转有无关联? ##考虑表面完全被水覆盖的行星,自转对行星表面的水波有无影响?对行星尺度的水波有无影响? ##木星是巨型气体行星,表面有大红斑。试分析木星自转在大红斑形成和演化过程中的影响? === 课程答疑 === ---- #问题1 #问题2 #问题3 == 分析力学 == === 拉格朗日方程 === #概念:约束、广义坐标 <math> q_\alpha</math>、广义速度 <math>\dot q_\alpha</math>、广义动量 <math>p_\alpha=\begin{align}\frac{\partial T}{\partial \dot q_\alpha}\end{align}</math>、广义力 <math>\begin{align} Q_\alpha=\sum_{i=1}^n\boldsymbol{F}_i\cdot\frac{\partial\boldsymbol{r}_i}{\partial q_\alpha}\end{align}</math> #;虚功原理:力学系统平衡条件为 <math>\begin{align} \delta W=\sum_{i=1}^n \boldsymbol{F_i}\cdot\delta\boldsymbol{r}_i=\sum_{\alpha=1}^s Q_\alpha \delta q_\alpha=0\end{align}</math>,其中 <math>s=n-m</math>,<math>m</math> 是约束的个数。 #;拉格朗日未定乘子法:在约束 <math>\begin{align} f_\beta(x_1,\ldots,x_n)=0,(\beta=1,2,\ldots,m)\end{align}</math> 限制下求解具有 <math>n</math> 个自变量的函数 <math>g(x_1,\ldots,x_n)</math> 的极值,等价于求解具有 <math>n+m</math> 个自变量的函数<math>\begin{align}g^\prime(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m)=g(x_1,\ldots,x_n)+\sum_{\beta=1}^m \lambda_\beta f_\beta(x_1,\ldots,x_n)\end{align}</math>的极值。 #拉格朗日方程 ##基本形式的拉格朗日方程:<math>\begin{align}\frac{\rm d}{{\rm d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=Q_\alpha,~~~~~(\alpha=1,2,\ldots,s)\end{align}</math> ##保守系的拉格朗日方程:<math>\begin{align}\frac{\rm d}{{\rm d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_\alpha}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0,~~~~~(\alpha=1,2,\ldots,s)\end{align}</math> ##;上式应用了保守力性质 <math>\begin{align}Q_\alpha=-\frac{\partial U(q)}{\partial q_\alpha}\end{align}</math> 和重新定义的拉格朗日函数 <math>\begin{align}L=T-U\end{align}</math> #;循环坐标:如果<math>\begin{align}\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0,\end{align}<math>则<math>q_\alpha</math>是系统的循环坐标,对应的广义动量是守恒量:<math>P_\alpha=\begin{align}\frac{\partial L}{\partial \dot q_\alpha}=\end{align}常数</math> #;能量积分 #简单应用 === 小振动 === #平衡位置附近,有<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} V=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^s c_{\alpha\beta }q_\alpha q_\beta,\\ T=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^s a_{\alpha\beta} \dot q_\alpha\dot q_\beta, \end{array}\right.\end{align}</math>,解出<math>\begin{align} q_\beta=\sum_{l=1}^s \Delta_{1\beta}(-\nu_l^2)\cos(\nu_l t+\varepsilon_l)\end{align}</math> #;简正坐标:坐标变换,将 <math>V</math> 和 <math>T</math >对角化,解出的 <math>\xi_l=C_l\cos(\nu_lt+\varepsilon_l)</math> 叫做简正坐标。 #在理论物理中的应用 ##统计力学 ##量子力学 ##电动力学 === 哈密顿方程 === # 勒让德变换:<math>f(x,y)</math> 对 <math>x</math> 的勒让德变换为 <math>g(u,y)=ux-f,~~~\left(u=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Longrightarrow x=x(u,y)\right)</math> #; 哈密顿函数:<math>\begin{align} H(p,q,t)=\sum_{i=1}^s p_\alpha\cdot q_\alpha-L\end{align}</math> #; 哈密顿正则方程:<math>\begin{align}\left\{\begin{array}{l} \dot q_\alpha=\frac{\partial H}{\partial p_\alpha},\\ \dot p_\alpha=-\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}, \end{array}\right.~~~~(\alpha=1,2,\ldots,s)\end{align}</math> # 泊松括号定义:<math>\begin{align} [A,B]=\sum_{\alpha=1}^s\left(\frac{\partial A}{\partial q_\alpha}\frac{\partial B}{\partial p_\alpha}-\frac{\partial A}{\partial p_\alpha}\frac{\partial B}{\partial q_\alpha}\right)\end{align}</math>,有<math>\begin{align}\frac{{\rm d}\varphi}{{\rm d}t}=\frac{\partial \varphi}{\partial t}+[\varphi,H]\end{align}</math> #; <math>\begin{align}\varphi=C\end{align}</math> 是能量积分 <math>\Longleftrightarrow</math> <math>\begin{align}0=\frac{\partial \varphi}{\partial t}+[\varphi,H]\end{align}</math> #; 泊松定理:如果 <math>\varphi</math> 和 <math>\psi</math> 是正则方程的积分,则 <math>[\varphi,\psi]</math> 也是正则方程的积分。 #哈密顿原理:<math>\begin{align}\delta\int_{t_1}^{t_2}L{\rm d}t=0\end{align}</math> === 哈密顿方程求解的一般方法:哈密顿-雅可比理论 === # 正则变换:保证哈密顿方程形式不变的坐标变换; #;正则变换条件为 <math>\begin{align} \sum_{\alpha=1}^s\left(p_\alpha{\rm d}p_\alpha-P_\alpha{\rm d}Q_\alpha\right)+(H^*-H){\rm d}t={\rm d}U\end{align}</math> #;如果正则形式和 <math>U</math> 均不显含 <math>t</math>,则正则变换条件变为 <math>\begin{align} \sum_{\alpha=1}^s\left(p_\alpha{\rm d}p_\alpha-P_\alpha{\rm d}Q_\alpha\right)={\rm d}U\end{align}</math>,且 <math>H^*=H</math>。 #;正则变换的关键在于确保变换后的力学系统含有尽可能多的循环积分。 #;最理想的情况,<math>\begin{align} H^*=H^*(P_1,P_2,\ldots,P_\alpha,t) \end{align}</math>,则方程完全解出:<math>P_\alpha=</math>常数,<math>Q_\alpha=\int\frac{\partial H^*}{\partial P_\alpha}{\rm d}t,~~~(\alpha=1,2,\ldots,s)</math> #'''哈密顿-雅可比方程''':选取母函数 <math>S=U</math> 使得变换后的哈密顿函数 <math>H^*=0</math>,则母函数的满足的方程为 <math>\begin{align}\frac{\partial S}{\partial t}+H\left(t;q_1,q_2,\ldots,q_s;\frac{\partial S}{\partial q_1},\frac{\partial S}{\partial q_2},\ldots,\frac{\partial S}{\partial q_s}\right)=0\end{align}</math> #;如果哈密顿函数不显含 <math>t</math> 且约束为稳定的,则 <math>\begin{align}S=-Et+W(q_1,q_2,\ldots,q_s,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,E)+C\end{align}</math>,其中 <math>W</math> 叫做哈密顿-雅可比特性函数。哈密顿-雅可比方程变为 #;<math>\begin{align}H\left(q_1,q_2,\ldots,q_s,\frac{\partial W}{\partial q_1},\frac{\partial W}{\partial q_2},\ldots,\frac{\partial W}{\partial q_s}\right)=E,\end{align}</math> #分离变量法求解哈密顿-雅可比方程 === 刘维尔定理 === === 课程答疑 === ---- #试分析土星光环的形成过程 #问题2 #问题3
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