www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Fläche mit Gradient=0
Fläche mit Gradient=0 < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Fläche mit Gradient=0: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:51 Do 11.06.2009
Autor: Rumba

Ich soll die Flächen mit dem Potential A = const. finden. Ich hatte allerdings berechnet, dass
[mm] \nabla [/mm] A =   [mm] \vektor{x*\bruch{c}{(x+y)^3/2} - x*e \\ y*\bruch{c}{(x+y)^3/2} \\ 0} [/mm] ist. (soll hoch [mm] \bruch{3}{2} [/mm] heißen)
Für die Fläche sollten aber sinnvollerweise weder x noch y immer =0 sein. Außerdem sind c und e ungleich Null.
Damit ergibt sich für mich, dass es eine solche Fläche nicht gibt...

Denn: [mm] \nabla [/mm] A = 0
[mm] \Rightarrow x*\bruch{c}{(x+y)^3/2} [/mm] - x*e =0
und [mm] y*\bruch{c}{(x+y)^3/2} [/mm] = 0

Aus der ersten folgt: [mm] \bruch{c}{(x+y)^3/2} [/mm] = e
und aus der zweiten [mm] \bruch{c}{(x+y)^3/2} [/mm] = 0
Aber e ist [mm] \not=0 [/mm]

Muss ich davon ausgehen dass mein Gradient schon falsch war? Oder kanns an was anderem liegen? Finde ich die Äqui-Potential-Fläche anders?


Danke schonmal...

        
Bezug
Fläche mit Gradient=0: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:16 Do 11.06.2009
Autor: Event_Horizon

Hallo!


Da hast du nen Denkfehler. [mm] $\nabla [/mm] A$ liefert dir die Richtung, in die sich das Feld am stärksten ändert, und die steht senkrecht auf deiner Äquipotenzialfläche.

Viel eher solltest du A(x,y,z)=C setzen, und dann x, y, z abhängig von der Konstanten C bestimmen.


Beispiel:

Das Potenzial sei A(x,y)=y-x.  Man kann sich leicht denken, daß die Äquipotenziallinien in dem Fall Graden sind, parallel zur 1. Winkelhalbierenden:

y-x=C

y=C+x


Der Gradient ist aber [mm] $\nabla A=\vektor{-1\\1}$, [/mm] und das zeigt in Richtung der zweiten Winkelhalbierenden, steht also senkrecht auf den Äquipotenziallinien.


[mm] $\nabla [/mm] A=0$ hieße, daß es bei dir sowas wie Äquipotenzialvolumen gibt, also ein Volumen, in dem das Feld konstant ist, und nicht nur eine Fläche. Das gibts aber eher selten.

Bezug
                
Bezug
Fläche mit Gradient=0: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:23 Do 11.06.2009
Autor: Rumba

Vielen Danke, jetzt is es mir klar
Gruß
Rumba

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorkurse.de
[ Startseite | Mitglieder | Teams | Forum | Wissen | Kurse | Impressum ]