Трактат об электричестве и магнетизме
Шрифт:
Если построить на плоскости одну совокупность кривых, соответствующую значениям , взятым в арифметической прогрессии, и другую совокупность кривых, соответствующих последовательности значений с той же разностью прогрессии, то обе эти совокупности кривых будут пересекаться всюду под прямыми углами, и при достаточно малой общей разности обеих прогрессий элементы, на которые разделится плоскость, будут в пределе малыми квадратами, стороны которых в разных участках поля имеют разное направление и величину, будучи обратно пропорциональными R
Если две или несколько эквипотенциальных линий являются замкнутыми кривыми, ограничивающими непрерывную область, то эти кривые можно принять за поверхности проводников с потенциалами
Таким образом, число эквипотенциальных кривых между двумя проводниками будет показывать разность потенциалов между ними, а число силовых линий, выходящих из проводника, будет показывать количество электричества на нём.
Ниже мы сформулируем некоторые из наиболее важных теорем, касающихся сопряжённых функций, причём при их доказательстве мы будем исходить либо из уравнений (1), содержащих производные, либо из первоначального определения, использующего мнимые обозначения.
184.Теорема I.Если x' и y' – сопряжённые функции по отношению к x и y, а x'' и y'' – тоже сопряжённые функции по отношению к x и y, то функции x'+x'' и y'+y'' будут сопряжёнными функциями по отношению к x и y.
Действительно,
dx'
dx
=
dy'
dy
и
dx''
dx
=
dy''
dy
,
так что
d(x'+x'')
dx
=
d(y'+y'')
dy
.
Далее,
dx'
dy
=
–
dy'
dx
и
dx''
dy
=
–
dy''
dx
,
откуда
d(x'+x'')
dy
=
–
d(y'+y'')
dx
.
т.e. x'+x'' и y'+y'' являются сопряжёнными по отношению к x и y.
Графическое представление функции, являющейся суммой двух заданных функций
Пусть функция от x и y графически представлена семейством кривых в плоскости xy каждая из которых соответствует некоторому значению из последовательности значений, нарастающих с постоянной разностью .
Пусть другая функция от x и y аналогично представлена семейством кривых, соответствующих значениям с той же разностью, что и в последовательности .
Тогда для аналогичного представления функции (+) нужно провести кривые через точки пересечения предыдущих семейств кривых, соединив точку пересечения кривых и с точкой пересечения кривых (+) и (-), далее с точкой пересечения (+2) и (-2) и т.д. Во всех этих точках функция имеет одно и то же значение (+). Следующая кривая может быть проведена через точки пересечения и (+), (+) и , (+2) и (-) и т. д. Этой кривой соответствует значение функции (++).
Таким образом, можно по имеющемуся семейству кривых и семейству построить семейство кривых (+). Эти три семейства кривых могут
быть построены на отдельных листах прозрачной бумаги. Совместив соответственно первый и второй листы, можно произвести построение на третьем листе.Комбинируя таким образом сопряжённые функции с помощью сложения, можно легко получить графики для многих интересных случаев, если только мы можем построить их для более простых случаев, входящих в качестве слагаемых. Однако в нашем распоряжении имеется и значительно более мощный метод преобразования решений, даваемый следующей теоремой.
185.Теорема II.Пусть x'' и y'' – сопряжённые функции по отношению к переменным x' и y', а x' и y' – сопряжённые функции по отношению к x и y, тогда x'' и y'' будут сопряжёнными функциями по отношению к x и y.
Действительно,
dx''
dx
=
dx''
dx'
dx'
dx
+
dx''
dy'
dy'
dx
=
dy''
dy'
dy'
dy
+
dy''
dx'
dx'
dy
=
dy''
dy
и
dx''
dy
–
dx''
dx'
dx'
dy
+
dx''
dy'
dy'
dy
=-
dy''
dy'
dy'
dx
–
dy''
dx'
dx'
dx
=
–
dy''
dx
,
а это как раз условия того, что x'' и y'' - сопряжённые функции от x и y
Это можно показать также, исходя из первоначального определения сопряжённых функций. Поскольку x''+-1y'' является функцией от x'+-1y' а x'+-1y' является функцией от x+-1y, то x''+-1y'' является функцией от x+-1y.
Точно так же можно показать, что если x' и y' - сопряжённые функции от x и y, то x и y - сопряжённые функции от x' и y.
Эту теорему можно графически интерпретировать следующим образом.
Пусть x' и y' приняты за прямоугольные координаты и на чертеже построены кривые, соответствующие значениям x'' и y'', взятым в арифметической прогрессии. Мы получим, таким образом, два семейства кривых, разбивающих чертёж на квадратики. Построим также на чертеже горизонтальные и вертикальные прямые на равных расстояниях друг от друга, пометив их соответствующими значениями x' и y'.
Пусть теперь на другом чертеже x и y приняты за прямоугольные координаты и построено два семейства кривых x', y', помеченных соответствующими значениями x' и y'. Эта система криволинейных координат будет однозначно соответствовать прямоугольной системе координат x', y' на первом чертеже.
Таким образом, если взять произвольное число точек на кривой x'' первого чертежа, заметить значения x' и y' в этих точках и отметить соответствующие точки на втором чертеже, то мы получим ряд точек преобразованной кривой x''. Если проделать такое построение для всех кривых x'' и y'' первого чертежа, то на втором чертеже получится два семейства кривых x'', y'' отличающихся от прежних, но обладающих тем же свойством разбиения чертежа на квадратики.