分离变量法数学物理定解问题精.ppt
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1、分离变量法数学物理定解问题分离变量法数学物理定解问题第1页,本讲稿共87页2.0 预备知识常微分方程第2页,本讲稿共87页二阶常系数线性方程的标准形式二阶常系数线性方程的标准形式2.0 2.0 预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程第3页,本讲稿共87页特征根特征根(1)(1)有两个不相等的实根有两个不相等的实根两个线性无关的特解两个线性无关的特解得齐次方程的通解为得齐次方程的通解为齐次方程齐次方程特征方程特征方程2.0 2.0 预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程第4页,本讲稿共87页(2)有两个相等的实根齐次方程的通解为
2、特解为(3)有一对共轭复根齐次方程的通解为特征根为特解为2.0 2.0 预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程第5页,本讲稿共87页2.0 2.0 预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程第6页,本讲稿共87页二阶常系数非齐次线性方程对应齐次方程通解结构通解结构二阶常系数非齐次线性方程2.0 2.0 预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程预备知识常微分方程第7页,本讲稿共87页2.1 有界弦的自由振动 第8页,本讲稿共87页n n分离变量法是求解偏微分方程最基本和常分离变量法是求解偏微分方程最基本和常用的方法。用
3、的方法。n n理论依据:线性方程的叠加原理和理论依据:线性方程的叠加原理和Sturm-Sturm-Liouville Liouville 理论。理论。n n基本思想:将偏微分方程的求解化为对常基本思想:将偏微分方程的求解化为对常微分方程的求解微分方程的求解2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第9页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动 研究两端固定均匀的自由振动.定解问题为:特点:方程齐次,边界齐次.第10页,本讲稿共87页 (1)没有波形的传播,即各点振动相位与位置无关,按同一方式随时间振动,可统一表示为 ;(2)各点振幅 随点 而异,而与时间无关,用
4、X(x)表示,所以驻波可用 表示。驻波的特点:驻波的特点:端点会引起波的反射,弦有限长,波在两端点之间往返反射。两列反向行进的同频率的波形成驻波。2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第11页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动 设 且 不恒为零,代入方程和边界条件中得 由 不恒为零,有:取参数这个式子的左端是x的函数,右端是t的函数,何时恒等?第12页,本讲稿共87页 .利用边界条件2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第13页,本讲稿共87页则 特征值问题 参数称为特征值.分三种情形讨论特征值问题的求解函数X(x)称为特征函数2.1 2.1
5、有界弦的自由振动有界弦的自由振动第14页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动由边值条件(i)方程通解为 (ii)时,通解 由边值条件得C1=C 2=0 从而 ,无意义.无意义第15页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动 由边值条件从而 即(iii)时,通解 故而得第16页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动再求解T:其解为 所以 两端固定弦本的征振动叠加.第17页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动将 展开为Fourier级数,比较系数得 代入初始条件得:定解问题的解是Fourier
6、正弦级数,这是在 x0 0 和 x=l 处的第一类齐次边界条件决定的。第18页,本讲稿共87页再求解T:其解为 所以 两端固定弦本的征振动叠加.2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第19页,本讲稿共87页将 展开为Fourier级数,比较系数得 代入初始条件得:2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动 定解问题的解是Fourier正弦级数,这是在 x0 0 和 x=l 处的第一类齐次边界条件决定的。第20页,本讲稿共87页(特征值问题)(特征值问题)齐次边齐次边界条件界条件(特征函数)(特征函数)分离变量法图解分离变量法图解 2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动
7、第21页,本讲稿共87页则无穷级数解为如下混合问题的解上,且 定理:若在区间2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第22页,本讲稿共87页弦上各点的频率 和初位相 都相同,因而没有波形的传播现象。弦上各点振幅 因点而异 在 处,振幅永远为0 二、解的物理意义二、解的物理意义 节点腹点特点特点最大振幅频率初位相在 处,振幅最大,为 nNu(x,t)是由无穷多个振幅、频率、初位相各不相同的驻波叠加而成。n1 1的驻波称为基波,n11的驻波叫做n次谐波.2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第23页,本讲稿共87页例1 设有一根长为10个单位的弦,两端固定,初速为零,初位移为 ,
8、求弦做微小横向振动时的位移,其中 与弦的材料和张力有关.解 设位移函数为 ,则需要求解下列定解问题2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第24页,本讲稿共87页因此,所求的解为:=2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第25页,本讲稿共87页解:令 ,得 化简:例2:研究两端自由棒的自由纵振动问题.第二类边界条件引入参数 得 2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第26页,本讲稿共87页2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动得C1=C 2=0 从而 ,无意义 分离变量:(i)时,由边值条件第27页,本讲稿共87页(ii)时,(iii)时,则 而 由边值条
9、件由边值条件从而2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第28页,本讲稿共87页本征值 本征函数 2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动T 的方程其解为 第29页,本讲稿共87页所以 故代入初始条件:将 展开为傅立叶余弦级数,比较系数得 解为傅立叶余弦级数,由端点处的二类齐次边界条件决定.2.1 2.1 有界弦的自由振动有界弦的自由振动第30页,本讲稿共87页2.2 有限长杆的热传导问题第31页,本讲稿共87页例1细杆的热传导问题 长为 l 的细杆,设与细杆线垂直截面上各点的温度相等,侧面绝热,x=0 端温度为0,x=l 端热量自由散发到周围介质中,介质温度恒为0,初始温度为
10、 求此杆的温度分布。解:定解问题为 2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第32页,本讲稿共87页得本征问题 由 及齐次边界条件,有 设 且 并引入参数分离变量代入方程2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第33页,本讲稿共87页当 或 时,当 时,由 得 由 得 故 即 令有函数方程2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第34页,本讲稿共87页由图1看出,函数方程有成 对 的 无 穷 多 个 实 根故本征值为:ry图图 1 12.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第35页,本讲稿共87页2.2 2.2 有限长杆的热传导问
11、题有限长杆的热传导问题对应的本征函数 的方程:解为故 由初始条件得可以证明函数系 在 上正交,在(*)式两端乘以 并在 0,l 上积分,得 且模值第36页,本讲稿共87页(二)利用边界条件,得到特征值问题并求解(三)将特征值代入另一常微分方程,得到(四)将 叠加,利用初始条件确定系数(一)将偏微分方程化为常微分方程(方程齐次)分离变量法解题步骤(边界条件齐次)2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第37页,本讲稿共87页分离变量法适用范围:偏微分方程是线性齐次的,并且边界条件也是齐次的。其求解的关键步骤:确定特征函数和运用叠加原理。注2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长
12、杆的热传导问题第38页,本讲稿共87页左端点右端点特征值特征函数 取值范围 一 一一 二 二 二二一课堂练习总结:端点边界条件与特征值,特征函数的关系2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第39页,本讲稿共87页练习:求下列定解问题的解 其中2.2 2.2 有限长杆的热传导问题有限长杆的热传导问题第40页,本讲稿共87页2.3 二维拉普拉斯方程的边值问题第41页,本讲稿共87页2.3 2.3 二维拉普拉斯方程的边值问题二维拉普拉斯方程的边值问题1.矩形域上拉普拉斯方程的边值问题矩形域上拉普拉斯方程的边值问题例1矩形薄板稳恒状态下温度分布.设薄板上下底面绝热,一组对边绝热,另一
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