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Linienintegral:Kraft: Aufgabe 1
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:12 Do 01.10.2009
Autor: Alaizabel

Die Arbeit die eine Kraft entlang x liefert wird durch [mm] E=\integral_{a}^{b}{F(x(t))*x'(t) dt} [/mm] beschrieben.
Die Antwort hängt nicht vom Weg x ab wenn [mm] F=-\nabla*U(x). [/mm]
Alternativ: wenn [mm] \nabla [/mm] x F=0 dann ist die Kraft auch 'konservativ'.
Warum?


Hallo :)

was sind konservative Kräfte?
und wie kann ich  beweisen dass das so ist?
Habt ihr einen Ansatz für mich?
Ist F nur von t abhängig? Falls das so ist und muss die Ableitung von F=0 sein das würde ja [mm] \nabla [/mm] x F=0 dann aussagen. ?

Vielen Dank für eure Hilfe :)

        
Bezug
Linienintegral:Kraft: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:03 Do 01.10.2009
Autor: rainerS

Hallo!

> De arbeid die een kracht levert langs pad x is
> [mm]E=\integral_{a}^{b}{F(x(t))*x'(t) dt}[/mm]
>  Die antwoord hangt
> niet af van het pad het pad als [mm]F=-\nabla*U(x).[/mm]
>  Alternatief: als [mm]\nabla[/mm] x F=0 dan is de kracht ook
> conservatief. Waroom?
>  Also die Arbeit die eine Kraft entlang x liefert wird
> durch [mm]E=\integral_{a}^{b}{F(x(t))*x'(t) dt}[/mm] beschrieben.
>  Die Antwort hängt nicht vom Weg x ab wenn
> [mm]F=-\nabla*U(x).[/mm]
>  Alternativ: wenn [mm]\nabla[/mm] x F=0 dann ist die Kraft auch
> 'konservativ'.
>  Warum?
>  
>
> Hallo :)
>  
> was sind konservative Kräfte?

Siehe hier

>  und wie kann ich  beweisen dass das so ist?
>  Habt ihr einen Ansatz für mich?
>  Ist F nur von t abhängig? Falls das so ist und muss die
> Ableitung von F=0 sein das würde ja [mm]\nabla[/mm] x F=0 dann
> aussagen. ?

Nein. Wenn [mm]F=-\nabla*U(x)[/mm] ist, dann kannst du doch

(EDIT: Gleichung korrigiert)

[mm] \bruch{d}{dt} U(x(t)) = - F(x(t))*x'(t) [/mm]

durch $U(x)$ ausdrücken. Was kommt dabei heraus?

Und [mm] $\nabla\times( \nabla [/mm] U(x))$ kannst du auch ausrechnen.

Viele Grüße
   Rainer


Bezug
                
Bezug
Linienintegral:Kraft: Rückfrage
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:33 Fr 02.10.2009
Autor: Alaizabel

Hallo Rainer,

vielen Dank für deine Hilfe :) :) :)
ich hab gar nicht geahnt, dass in dieses Frage wirklich Physik drin steckt :) das ist toll, kann ich gleich weiter verwenden :)

also ich habe jetzt für F [mm] -\nabla*U(x) [/mm] eingesetzt
[mm] \bruch{d}{dt}*(-\nabla*U(x)) [/mm]
[mm] -\nabla*U(x)=-\begin{pmatrix} u_x(x) \\ u_y(x) \\ u_z(x) \end{pmatrix} [/mm] * [mm] \begin{pmatrix} u_x(x)\bruch{d}{dt} \\ u_y(x)\bruch{d}{dt} \\ \bruch{d}{dt}u_z(x)ß\end{pmatrix} [/mm]

kann ich das noch vereinfachen?

und dann habe ich [mm] \nabla [/mm] x [mm] \begin{pmatrix} u_x(x) \\ u_y(x) \\ u_z(x) \end{pmatrix} [/mm] gerechnet und bin auf [mm] (\bruch{du_z}{dy}-\bruch{du_y}{dz}, \bruch{du_x}{dz}-\bruch{du_z}{d_x}, \bruch{du_y}{d_x}-\bruch{du_x}{dy}) [/mm]
stimmt das so? und was kann mir das sagen?

Vielen lieben Dank! :) :)

Liebe Grüße :)

Bezug
                        
Bezug
Linienintegral:Kraft: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:22 Fr 02.10.2009
Autor: rainerS

Hallo!


> also ich habe jetzt für F [mm]-\nabla*U(x)[/mm] eingesetzt
>  [mm]\bruch{d}{dt}*(-\nabla*U(x))[/mm]
>  [mm]-\nabla*U(x)=-\begin{pmatrix} u_x(x) \\ u_y(x) \\ u_z(x) \end{pmatrix}[/mm]
> * [mm]\begin{pmatrix} u_x(x)\bruch{d}{dt} \\ u_y(x)\bruch{d}{dt} \\ \bruch{d}{dt}u_z(x)ß\end{pmatrix}[/mm]
>  
> kann ich das noch vereinfachen?

Sorry, da habe ich links $F(x(t)$ statt $U(x(t))$ geschrieben.  Nach der Kettenregel ist

[mm]\bruch{d}{dt} \Phi(x(t)) = (\nabla \Phi)(x(t)) * x'(t) = - F(x(t))*x'(t) [/mm]

Wenn du hier beide Seiten ins Integral einsetzt und den Hauptsatz anwendest, ist:

[mm]\integral_a^b F(x(t))*x'(t) dt = - \integral_a^b \bruch{d}{dt} \Phi(x(t)) dt = -( \Phi(x(b)) - \Phi(x(a))) [/mm]

>  
> und dann habe ich [mm]\nabla[/mm] x [mm]\begin{pmatrix} u_x(x) \\ u_y(x) \\ u_z(x) \end{pmatrix}[/mm]
> gerechnet und bin auf [mm](\bruch{du_z}{dy}-\bruch{du_y}{dz}, \bruch{du_x}{dz}-\bruch{du_z}{d_x}, \bruch{du_y}{d_x}-\bruch{du_x}{dy})[/mm]
> stimmt das so? und was kann mir das sagen?

Fast ;-)

Erst einmal sind alle Ableitungen partielle Ableitungen, also z.B. [mm] $\bruch{\partial u_z}{\partial y}$, [/mm] nicht [mm] $\bruch{du_z}{dy}$. [/mm]

Dann ist doch z.B. [mm] $u_y=\bruch{\partial u}{\partial y}$, [/mm] also steht da

[mm] \left(\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial y}, \bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial x},\bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial y}-\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\right) [/mm]

Was kommt also heraus?

Viele Grüße
   Rainer



Bezug
                                
Bezug
Linienintegral:Kraft: Rückfrage
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:49 Fr 02.10.2009
Autor: Alaizabel

Hallo Rainer,

vielen, vielen Dank für Deine Hilfe!
also ja, partiell, das wollte ich eigentlich auch schreiben :D


$ [mm] \left(\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial y}, \bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial x},\bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial y}-\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\right) [/mm] $

Was kommt also heraus?

da kommt dann 0 raus? :)

ist das dann schon die erklärung?

vielen lieben dank und einen schönen abend :) :)

liebe grüße

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Bezug
Linienintegral:Kraft: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:00 Fr 02.10.2009
Autor: rainerS

Hallo!

> Hallo Rainer,
>  
> vielen, vielen Dank für Deine Hilfe!
>  also ja, partiell, das wollte ich eigentlich auch
> schreiben :D
>  
>
> [mm]\left(\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial y}, \bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial z}-\bruch{\partial^2 u}{\partial z\partial x},\bruch{\partial^2 u}{\partial x\partial y}-\bruch{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\right)[/mm]
>  
> Was kommt also heraus?
>  
> da kommt dann 0 raus? :)
>  
> ist das dann schon die erklärung?

Ja, denn wenn die Kraft von einem Potential herkommt, also [mm] $F=-\nabla [/mm] U$, dann hast du mit dieser Rechnung herausbekommen, dass [mm] $\nabla \times [/mm] F=0$ ist.

Die Umkehrung (aus [mm] $\nabla \times [/mm] F=0$ folgt [mm] $F=-\nabla [/mm] U$) gilt, wenn die Kraft im ganzen Raum definiert ist (die genaue Formulierung spare ich mir, die würde hier zu weit führen)

Viele Grüße
   Rainer

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