-->

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм, Фейнман Ричард Филлипс-- . Жанр: Прочая старинная литература. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм
Название: Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 239
Читать онлайн

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм читать книгу онлайн

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - читать бесплатно онлайн , автор Фейнман Ричард Филлипс
«Фейнмановские лекции по физике» — курс лекций по общей физике, выпущенный американскими физиками — Ричардом Фейнманом, Робертом Лейтоном и Мэттью Сэндсом. Одна из наиболее известных и популяризованных технических работ Фейнмана. Считается канонической интерпретацией современной физики, в том числе её математических аспектов, электромагнетизма, Ньютоновской механики, квантовой физики, вплоть до взаимосвязей физики с другими науками.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:

Т1 = Т(х, у, z) и Т2=Т(х + Dх, у + Dу, z + Dz),

где Dx:, Dy, Dz — компоненты вектора DR (фиг. 2.5). Вспомнив (2.7), напишем

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _28.jpg

(2.13)

Слева в (2.13) стоит скаляр, а справа — сумма трех произведе­ний каких-то чисел на Dx;, Dy, Dz, которые являются компонен­тами вектора. Значит,

три числа — тоже х-, у- и z-компоненты вектора.

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _29.jpg

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _30.jpg

Фиг. 2.5. Вектор DR с компо­нентами Dх, Dу, Dz.

Мы напишем этот новый вектор при помощи символа СТ. Символ С (называемый набла) — это D вверх ногами; он напоминает нам о дифференцировании. Читают С T по-разному:

«набла T», или «градиент T», или «gradT»:

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _31.jpg

(2.14)

С этим обозначением (2.13) переписывается в более компакт­ной форме

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _32.jpg

(2.15)

Или, выражая словами: разница температур в двух близких точках есть скалярное произведение градиента Т на вектор смещения второй точки относительно первой. Форма (2.15) так­же служит иллюстрацией к нашему утверждению, что ДТ — действительно вектор.

Быть может, вы еще не убеждены? Тогда докажем иначе. (Хотя, вглядевшись внимательно, вы увидите, что это на самом деле то же самое доказательство, только подлиннее!) Мы по­кажем, что компоненты ДТ преобразуются абсолютно так же, как я компоненты R, а значит, ДТ — тоже вектор в соответствии с первоначальным определением вектора в вып. 1, гл. 11. Мы выберем новую систему координат х', у', z' и в ней вычис­лим дТ/дх', дТ/ду': дТ/dz'. Для простоты положим z=z', так что о третьей координате мы можем позабыть. (Можете сами заняться проверкой более общего случая.)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _33.jpg

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _34.jpg

Фиг. 2.6. Переход к повернутой системе координат (а) и частный

случай интервала DR, параллель­ного к оси х (б).

Выберем систему х', у', повернутую относительно х, y-системы на угол 9 (фиг. 2.6, а). Координаты точки (х, у) в штрихованной системе имеют вид:

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _35.jpg

(2.16)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _36.jpg

(2.17)

или, решая относительно x и y,

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _37.jpg

(2.18)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _38.jpg

(2.19)

Если всякая пара чисел преобразуется так же, как x и y, то она является компонентами вектора.

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _39.jpg

Рассмотрим теперь разницу в температурах двух сосед­них точек Р1и Р2(фиг. 2.6, б). В координатах х, у запишем

(2.20)

так как Dу = 0.

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _40.jpg

А в штрихованной системе? Там мы бы написали

(2.21)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _41.jpg

Глядя на фиг. 2.6, б, мы видим, что

(2.22)

и

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _42.jpg

(2.23)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _43.jpg

так как Dy отрицательно при положительном Dx. Подстав­ляя в (2.21), получаем

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _44.jpg

(2.24)

(2.25)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _45.jpg

Сравнивая (2.25) с (2.20), мы видим, что

(2.26)

Это уравнение говорит нам, что дТ/дх получается из дТ/дх' и дТ/ду' в точности так же, как х из х' и у' в (2.18). Значит, дТ/дх — это x-компонента вектора. Сходные же рассуждения показывают, что дТ/ду и dT/dz суть у- и z-компоненты. Стало быть, СТ есть на самом деле вектор. Это векторное поле, обра­зованное из скалярного поля Т.

§ 4. Оператор С

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _46.jpg

А сейчас мы проделаем крайне занятную и остроумную вещь — одну из тех, которые так украшают математику. До­казательство того, что grad Т, или СT является вектором, не зависит от того, какое скалярное поле мы дифференцируем. Все доводы остались бы в силе, если бы Т было заменено любым скалярным полем. А поскольку уравнения преобразований одинаковы независимо от того, что дифференцируется, то можно Т убрать и уравнение (2.26) заменить операторным уравнением

(2.27)

Как выразился Джинс, мы оставляем операторы «жаждущими продифференцировать что угодно».

Так как сами дифференциальные операторы преобразуются как компоненты векторного поля, то можно назвать их компо­нентами векторного оператора. Можно написать

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _47.jpg

(2.28)

это означает, конечно,

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _48.jpg

(2.29)

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _49.jpg

Мы абстрагировали градиент от Т — в этом и есть остроумие. Конечно, вы должны все время помнить, что С — это опе­ратор. Сам по себе он ничего не означает. А если С сам по себе ничего не означает, то что выйдет, если мы градиент помножим на скаляр, например на T, чтобы получилось произведе­ние TС? (Ведь вектор всегда можно умножить на скаляр.) Это опять ничего не означает. Компонента х этого выражения равна

(2.30)

а это не число, а все еще какой-то оператор. Однако в согласии с алгеброй векторов ТСпо-прежнему можно называть векто­ром.

А сейчас помножим С на скаляр с другой стороны. Полу­чится произведение СT. В обычной алгебре

Фейнмановские лекции по физике. 5. Электричество и магнетизм - _50.jpg

(2.31)

но нужно помнить, что операторная алгебра немного отличается от обычной векторной. Надо всегда выдерживать правильный порядок операторов, чтобы их операции имели смысл. Тогда у вас трудностей не возникнет, если вы припомните, что опе­ратор yподчиняется тем же условиям, что и производные. То, что вы дифференцируете, должно быть поставлено справа от С Порядок здесь существен.

Если помнить о порядке, то сразу ясно, что ТСэто опе­ратор, а произведение СТ — это уже не «жаждущий» опера­тор, его жажда утолена. Это физическая величина, имеющая смысл. Он представляет собой скорость пространственного из­менения Т: x-компонента СТ показывает, насколько быстро Т изменяется в

x-направлении. А куда направлен вектор СТ? Мы знаем, что скорость изменения Т в каком-то направлении — это компонента СТ в этом направлении [см. (2.15)]. Отсюда следует, что направление СТ — это то, по которому СТ обла­дает самой длинной проекцией; иными словами, то, по которому СТ меняется быстрее всего. Направление градиента Т — это направление быстрейшего подъема величины Т.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название