数学物理方程期末试卷
- 格式:doc
- 大小:291.50 KB
- 文档页数:12
数学物理方程考试试题及解答(1)数学物理方程考试试题及解答考试题目:求解一阶常微分方程y'+3y=x+e^(-2x)解答:1. 首先我们需要将原方程变形,得到y'和y的系数都为1的形式: y'+3y=x+e^(-2x)y'+3y-1*x= e^(-2x)即:y'+3y-(1*x)= e^(-2x)2. 根据一阶常微分方程的标准形式 y'+p(x)y=q(x) ,我们可以将上述方程的左侧写成d/dx(y*e^(3x))的形式。
具体步骤如下:(y'+3y)e^(3x) - x*e^(3x) = e^(3x)*e^(-2x)即:d/dx(y*e^(3x)) - x*e^(3x) = e^xd/dx(y*e^(3x)) = e^(3x)+x*e^(3x)+e^x3. 将方程两侧的d/dx和e^(3x)去掉,得到最终的含y的方程:y*e^(3x) = ∫(e^(3x)+x*e^(3x)+e^x)dx + C= (1/3)*e^(3x) + (1/2)*x*e^(3x) + e^x + C即:y = (1/3) + (1/2)*x + e^(-3x)*(e^(2x)*C+1)4. 因为是一阶线性齐次方程,存在唯一的初始条件y0,可以将解方程带入初始条件得到C的值。
考试题目:提出热传导方程的边界条件∂u/∂t = a(∂²u/∂x²)解答:热传导方程描述的是一个物质内部温度分布随时间变化的情况,它可以用数学模型来表示:∂u/∂t = a(∂²u/∂x²)其中,u(x,t)是时间t和空间x处的温度,a是热传导系数,代表了物质的传热速率。
热传导方程的边界条件通常有如下几种:1. 第一类边界条件(Dirichlet边界条件):即在给定的边界上已知温度u,通常写成形式u(x,t)|_∂Ω = f(x,t) 。
在第一类边界上,温度保持不变,而且是已知的,所以我们直接用Dirichlet边界条件就可以描述。
数学物理方程试卷一、选择题1.在一个匀速运动中,物体的速度v与物体的位移s的关系是:A.v=s/tB.v=s/t^2C.v=s*tD.v=s*t^22.以下哪个物理量属于标量?A.速度B.力C.加速度D.距离3.物体质量为m,重力加速度为g,物体所受重力的大小为:A. mgB. mg/2C. 2mgD. mg^24.物体自由落体下落t秒后的位移s与时间t的关系为:A. s=gtB. s=gt^2C. s=gt^3D. s=1/gt5.以下哪个物理量属于矢量?A.面积B.速度C.力D.质量二、填空题1.一辆车以10m/s的速度匀速行驶了20秒,那么它的位移是_____________米。
2.物体在一个小时内匀速运动40千米,速度为_____________米每秒。
3.物体在水平地面上受到10牛的推力,质量为2千克,加速度为_____________。
4.一个物体从100米高的地方自由落体,下落10秒后的速度是_____________米每秒。
5.物体质量为5千克,重力加速度为10米每秒的平方,所受重力的大小是_____________牛。
三、解答题1.用物理公式解释为什么月亮绕地球运动?答:根据万有引力定律,任意两个物体之间都存在引力。
月球的质量相对较小,在地球的引力作用下,它会受到向地心的引力,从而绕着地球进行运动。
2.一个物体以10m/s的速度沿水平方向运动,另一个物体以5m/s的速度沿同一方向追赶第一个物体,如果第二个物体和第一个物体质量相同,两个物体发生碰撞后,它们的速度是多少?答:根据动量守恒定律,两个物体的总动量在碰撞前后保持不变。
因此,第一个物体的动量为10 kg·m/s,第二个物体的动量为5 kg·m/s。
由于两个物体质量相同,碰撞后它们的速度将相等。
设碰撞后的速度为v,则第一个物体的动量为10v kg·m/s,第二个物体的动量为5v kg·m/s。
数学物理方程与特殊函数09级试题选讲一、求解定解问题22200,0,(0,0)x x lt u u a t x u u x l t xx u x ===춶=ﶶﶶï==<<>í¶¶ïï=ïî)()(),(t T x X t x u =)()()()(2t T x X a t T x X ¢¢=¢22)()()()(b -=¢¢=¢x X x X t T a t T 0>b 设,代入原方程得,则)()(22=+¢t T a t T b 0)()(2=+¢¢x X x X b 则,0x x lu u xx==¶¶==¶¶'(0)'()0X X l Þ==又因为得固有值问题2()()0'(0)'()0X x X x X X l b ¢¢ì+=í==î22)(ln pb =()cos 0,1,2,n n n xX x A n lp ==则固有值固有函数,数学物理方程与特殊函数09级试题选讲)()()(2=+¢t T la n t T p 2()()n a tl n T t C ep -Þ=2()01(,)cosn a tln n n x u x t C C elp p ¥-==+å从而0t ux==有因为01cosnn n x x C C lp ¥==+å所以220022[(1)1]cos 12n ln l n x l C x dx l l nl C xdx lp p --====òò2()2212(1)1(,)cos 2n a ntln l l n xu x t enlp p p¥-=--=+å数学物理方程与特殊函数09级试题选讲二、求解定解问题2222,,0(),0(),0(0)(0)t x t x u ut x t t t x ux x u x x =-=춶=-<<>ﶶïï=F £íï=Y ³ïïF =Y î解:特征变换为x t x tx h =-ìí=+î2u x h¶=¶¶原方程化为12()()u f f x h =+则它的通解为00(),()()(),()()2222t xt x ux u x u u h x x h x h x h=-====F =Y +-Þ=F =F =Y =Y 又因为数学物理方程与特殊函数09级试题选讲1212(0)()()2()(0)()2f f f f h h xx +=Y +=F 2112()()(0)2()()(0)2f f f f h h x x ì=Y -ïïÞíï=F -ïî12()()((0)(0))22()()(0)22u f f x t x tx h=F +Y -+-+=F +Y -F 则它的解为三、求解定解问题)0,(,0,3,03202022222>+¥<<-¥ïïïîïïíì=¶¶==¶¶-¶¶¶+¶¶==y x y ux u y uy x u x u y y 解:原方程的特征方程为22()23()0dy dydx dx --=13C x y +=2C x y +-=,则特征线为3x y x yx h =-ìí=+î特征变换20ux h¶=¶¶原方程化为12()()u f f x h =+则它的通解为数学物理方程与特殊函数09级试题选讲12(,)(3)()u x y f x y f x y =-++即203,y y u ux y==¶==¶又因为21212(3)()3(3)()0f x f x xf x f x ì+=í¢¢-+=î则可得C x x f¢-=2149)3(C x x f ¢+=2243)(C x x f¢-=2141)(222234)(34)3(),(yx y x y x y x u +=++-=22()()C Du vv u u v d v u ds n n s ¶¶Ñ-Ñ=-¶¶òòò 四、证明平面上的格林公式其中n 为曲线的外法线向量。
一、选择题1. 下列哪个物理量是标量?()A. 力B. 速度C. 功D. 时间答案:D解析:标量是只有大小没有方向的物理量,时间就是这样的物理量。
2. 下列哪个物理量的单位是N·m?()A. 功B. 力C. 速度D. 时间答案:A解析:功的单位是焦耳(J),而1J=1N·m,所以功的单位是N·m。
3. 下列哪个物理量的单位是m/s?()A. 速度B. 加速度C. 力D. 时间答案:A解析:速度的单位是米每秒(m/s),表示物体在单位时间内移动的距离。
4. 下列哪个物理量的单位是kg·m/s²?()A. 力B. 功C. 速度D. 时间答案:A解析:力的单位是牛顿(N),而1N=1kg·m/s²,所以力的单位是kg·m/s²。
5. 下列哪个物理量的单位是J/kg?()A. 功B. 力C. 速度D. 热量答案:D解析:热量的单位是焦耳(J),而1J=1kg·m²/s²,所以热量的单位是J/kg。
二、填空题6. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,速度为5m/s,则物体在2秒内通过的距离是______m。
答案:10解析:根据速度的定义,速度=位移/时间,所以位移=速度×时间=5m/s×2s=10m。
7. 一个物体在5秒内通过的距离是25m,则物体的平均速度是______m/s。
答案:5解析:根据速度的定义,速度=位移/时间,所以平均速度=位移/时间=25m/5s=5m/s。
8. 一个物体受到的合力是10N,物体的质量是2kg,则物体的加速度是______m/s²。
答案:5解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以加速度a=F/m=10N/2kg=5m/s²。
9. 一个物体在水平面上做匀加速直线运动,加速度为2m/s²,初速度为3m/s,则物体在5秒内的位移是______m。
数学物理方程期末试卷第一部分:选择题请在每个题目中选择仅一个正确答案并将字母填入括号内。
1.求解y″+y=0有解的方法是?A. 特征根法 ( )B. 系数法 ( )C. 齐次线性微分方程法 ( )D. 变量分离法 ( )2.求解 $\\frac{\\partial^2u}{\\partialx^2}+\\frac{\\partial^2u}{\\partial y^2}=0$ 有解的条件是?A. u在区域内为调和函数 ( )B. u在区域内为多项式函数 ( )C. 区域的边界条件为第一类边界条件 ( )D. 区域的边界条件为第二类边界条件 ( )3.解 $\\frac{\\partial u}{\\partial t}+2u=0$,u(x,0)=x,在t=1时,u(x,1)=?A. $\\frac{x}{2}$B. xe−2C. $\\frac{x}{e^2}$D. xe2 ( )4.对于一般的偏微分方程,逐步消去导数的方法称为?A. 特征线法 ( )B. 微分方程求解法 ( )C. 变量分离法 ( )D. 特征值法 ( )5.$y=A\\cos(x)-B\\sin(x)$ 是如下微分方程的?A. $y''+y=\\sin(x)$B. $y''-y=\\cos(x)$ ( )C. $y''+y=\\cos(x)$D. $y''-y=\\sin(x)$第二部分:填空题请在每个题目中填入恰当的答案。
1.y″−2y′+2y=0的通解为______。
2.$\\frac{\\partial^2 u}{\\partial t^2}-c^2\\frac{\\partial^2u}{\\partial x^2}=0$ 的波动方程,初始时刻条件为$u(x,0)=\\varphi(x)$,$u_t(x,0)=\\psi(x)$,其解为$u(x,t)=\\frac{1}{2}(f_1(x-ct)+f_2(x+ct))$,其中f1(x),f2(x)分别是u(x,0)和u t(x,0)的__________。
数学物理⽅程试卷及答案参考解答:⼀、填空题1. A 定解 B 初值(或Cauchy 问题) C 存在性、唯⼀性和稳定性2. D 双曲3. E (1)(2)(4)4. F [x-3t,x+t] ,G 决定区域5. H 222(21)(1,2,)4n n L πλ-==L I(21)cos (1,2,)2n x X n Lπ-==L ⼆、解:⽆界区域上波动⽅程200,,0|(),|()tt tt t t t u a u x t u x u x ?ψ==?=-∞<<+∞>??==?? 的达朗贝尔公式为:22()()1(,)()22x atx at x at x at u x t d aψξξ+--++=+对于本题所给半⽆界区域上的⾃由端点定解问题,只需对初始条件作偶延拓,即令:2(),()||x x x x ?ψ==即可,2a = ,代⼊达朗贝尔公式得22222222(2)(2)1()||2224,25(4),24x tx tx t x t u x d x xt t x tx t x t ξξ+--++=+??++≥?=?+⼆、解:设(,)()()u x t X x T t =,则()''()4''()()X x T t X x T t =,分离变量成为''()''()4()()T t X x T t X x λ==-,则''()()0,'(0)'(1)0''()4()0X x X x X X T t T t λλ+===??+=?,解前⼀⽅程,得固有值22(0,1,2,)n n n λπ==L 和固有函数()cos X x n x π=,代⼊⽅程''()4()0T t T t λ+=中可得()cos 2sin 2T t A n t B n t ππ=+,1,2,3,)n =L (由叠加原理,原⽅程有解1(,)(cos 2sin 2)cos nnn u x t A n t Bn t n x πππ∞==+∑。
………密………封………线………以………内………答………题………无………效……附:拉普拉斯方程02=∇u 在柱坐标系和球坐标系下的表达式 柱坐标系:2222222110u u u uzρρρρϕ∂∂∂∂+++=∂∂∂∂球坐标系:2222222111sin 0sin sin u u ur r r r r r θθθθθϕ∂∂∂∂∂⎛⎫⎛⎫++= ⎪ ⎪∂∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭一、填空题36分(每空2分)1、 数量场2322u x z y z =+在点(2, 0, -1)处沿2423x xy z =-+l i j k 方向的方向导数是。
2、 矢量场()xyz x y z ==+A r r i +j k 在点(1, 3, 3)处的散度为 。
3、 面单连域内设有矢量场A ,若其散度0∇⋅A =,则称此矢量场为 。
4、 高斯公式Sd ⋅=⎰⎰ A S ;斯托克斯公式ld ⋅=⎰ A l 。
5、 将泛定方程和 结合在一起,就构成了一个定解问题。
只有初始条件,没有边界条件的定解问题称为 ;只有边界条件,没有初始条件的定解问题称为 ;既有边界条件,又有初始条件的定解问题称为 。
………密………封………线………以………内………答………题………无………效……6、 ()l P x 是l 次勒让德多项式,则11()()l l P x P x +-''-= ; m n =时,11()()mn P x P x dx -=⎰。
7、 已知()n J x 和()n N x 分别为n 阶贝塞尔函数和n 阶诺依曼函数(其中n 为整数),那么可知(1)()n H x = 。
(2)()n H x = 。
8、 定解问题2222000(0,0)|0,||0,|0x x ay y bu ux a y b x y u u V u u ====⎧∂∂+=<<<<⎪∂∂⎪⎪==⎨⎪==⎪⎪⎩的本征函数为 ,本征值为 。
数学物理方程期末考试试题及答案一、求解方程(15分)⎪⎩⎪⎨⎧===-=+=-.)()(0002x u x u u a u at x at x xx tt ψϕ其中)0()0(ψϕ=。
解:设⎩⎨⎧+=-at x at x ηξ=则方程变为: 0=ξηu ,)()(at x G at x F u ++-=(8’)由边值条件可得:)()0()2(),()2()0(x G x F x x G F ψϕ=+=+由)0()0(ψϕ=即得:)0()2()2(),(ϕψϕ--++=at x at x t x u 。
二、利用变量分离法求解方程。
(15分)⎪⎩⎪⎨⎧==≥==∈=-====)(,)(,0,0,),(,00002x u x u t u u Q t x u a u t t t l x x xx tt ψϕ其中l x ≤≤0。
0>a 为常数解:设)()(t T x X u =代于方程得:0''=+X X λ,0''2=+T a T λ(8’)x C x C X λλsin cos21+=,at C at C T λλsin cos 21+=由边值条件得:21)(,0ln C πλ== lx n at A at B u n n n πλλsin)sin cos (1+=∑∞= ⎰=l n dx l x n x l B 0sin )(2πϕ,⎰=ln dx lx n x an A 0sin )(2πψπ 三.证明方程02=--cu u a u xx t )0(≥c 具有狄利克雷边界条件的初边值问题解的唯一性与稳定性. (15分)证明:设u e v ct -=代入方程:⎪⎩⎪⎨⎧====-=).(),(),(),0()(02102t g t l v t g t v x v v a v t xx t ϕ设21,v v 都是方程的解设21v v v -=代入方程得:⎪⎩⎪⎨⎧====-=0),(,),0(0002t l v t v v v a v t xx t由极值原理得0=v 唯一性得证。
《数学物理方法》课程考试大纲2022-2023山东大学物理学院 数学物理方法期末试题一、 填空题(每题3分,共27分)1. 已知zz =cos (aa +iibb ),z 的代数表达式为________________2. 指出多值函数�(zz −aa )(zz −bb )的支点和阶数___________3. 已知级数∑aa nn xx nn ∞nn=0的收敛半径为A ,试问级数∑aa nn √1+bb nn nnxx nn ∞nn=0(|bb |<1)的收敛半径为_____________4.ssss nn 2zz zz 3的极点为_____,且为______ 阶极点5. 利用柯西公式计算∮zz 2−zz+1zz 2(zz−1)ddzz |zz |=2_______________6. 连带勒让德多项式的正交代数表达式为_______________7. 计算留数1(zz 2+1)2_________________________8. 从t=a 持续作用到t=b 的作用力ff (tt ),可以看作许多前后相继的瞬时力的总和,其数学表达形式为__________9. ∫3δδ(xx −ππ)[ee 2xx +cccccc xx ]ddxx 10−10=_________________ 二、 简算题(每题5分,共15分)1. 将函数ff (zz )=1zz 2−3zz+2,在区域0<|zz −1|<1上展开为洛朗级数 2. �cos mmxx(xx 2+aa 2)2d xx ∞−∞,m>03. 已知解析函数ff =uu +iiνν,而uu =xx 3−3xxyy 2,试求ff三、 (8分)用级数法解微分方程yy ′′+xxyy ′+yy =0四、 (10分)在圆域ρρ<ρρ0上求解泊松方程的边值问题�ΔΔuu =aa +bb (xx 2−yy 2)uu ρρ=pp 0=cc五、 (15分)设有一均匀球体,在球面上的温度为cos 2θθ,试在稳定状态下求球内的温度分布(已知,PP 0(xx )=1,PP 1(xx )=xx , PP 2(xx )=12(3xx 2−1))六、 (10分)利用拉普拉斯变换解RC 电路方程:�RRRR +1CC �RR dd tt tt=EE 0sin ωωttRR (0)=0七、 (15分)计算:⎩⎨⎧ðð2uu ððtt 2−aa 2ðð2uuððxx2=AA cos ππxx ll sin ωωttuu |xx=0=0, uu |xx=ll =0uu |tt=0=φφ(xx ), uu tt |tt=0=ψψ(xx )2022-2023 数学物理方法期末试题 参考答案一、 填空题(每题3分,共27分)1.【正解】 12(ee bb +ee −bb )cos aa +i2(ee −bb −ee bb )sin aa 【解析】cos (aa +i bb )=ee ss (aa+ss bb )+ee −ss (aa+ss bb )2=12(ee −bb ee ss aa+ee bb ee −ss aa )=12[e −bb(cos aa +isin aa )+e bb (cos aa −isin aa )]=12[(e bb+e −bb )cos aa +i(e −bb −e bb )sin aa ]=12(ee bb +ee −bb)cos aa +i 2(ee −bb−ee bb )sin aa 2.【正解】支点:z=a 、b 、∞;皆为一阶支点【解析】注意到函数为12次,且当z=a 、b 时函数置零,z=∞为熟知的支点,阶数皆为2−1=1 3.【正解】A【解析】由根值判别法,幂级数的收敛区间为ll ii ll nn→∞�aa nn ⋅(1+bb nn )nn⋅xxxx (−1,1)而|bb |<1⇒ll ii ll nn→∞√1+bb nn nn=1故收敛半径保持不变,仍为A 4.【正解】zz =0;一阶 【解析】ll ii llzz→0ssss nn 2zz zz 3→∞,且ll ii ll zz→0zz ⋅ssss nn 2zz zz 3=1故zz =0为一阶极点5.【正解】2πi注意到原函数的极点为zz =0和zz =1,且分别为2阶与一阶极点,故上述积分即为II =2ππii �Re cc�ff (zz ),0]+Re cc [ff (zz ),1]��而Re cc [ff (zz ),0]=ll ii ll zz→0dd �zz 2−zz +1zz −1�ddzz=0Re cc [ff (zz ),1]=ll ii ll zz→1zz 2−zz +1zz 2=1因此II =2ππii6.【正解】�PP ll mm (xx )⋅PP kk mm (xx )ddxx =01−1(ll ≠kk ) 7. 【正解】Re cc [ff (zz ),ii ]=ll ii ll zz→ss dd �1(zz +ii )2�ddzz=−2[2ii ]−3Re cc [ff (zz ),−ii ]=ll ii ll zz→−ss dd �1(zz −ii )2�ddzz=−2[−2ii ]−38.【正解】∫ff (ττ)1−1δδ(tt −ττ)ddττ 9.【正解】ee 2ππ−1【解析】由δδ函数的挑选性,上述积分即为 (ee 2xx +cccccc xx )|xx=ππ=ee 2ππ−1 二、 简算题(每题5分,共15分)1.【解析】在区域0<|zz −1|<1内ff (zz )=1zz 2−3zz +2=−12⋅11−zz 2−1zz −1=−12⋅11−zz 2−1zz ⋅11−1zzff (zz )=−�12kk+1zz kk ∞kk=0−�zz −(kk+1)∞kk=0 =−�zz kk−1kk=−∞−�12kk+1zz kk∞kk=02.【解析】由约旦引理,从上半平面的半圆弧补全围道,上半平面有一个二阶极点zz 0=iiaa ,该点的留数为RReeccff (zz 0) =limzz→zz 0d d zz e immzz(zz +aa i)2=lim zz→zz 0[i ll e immzz (zz +aa i)2−2e ss nn zz (zz +aa i)3] =−llaa +14aa 3ie −mmaaII =ππi ⋅(−llaa +14aa 3ie −mmaa )=llaa +14aa3ππe −mmaa 3.【解析】根据C-R 条件,有∂uu ∂xx =3xx 2−3yy 2=∂νν∂yy−∂uu ∂yy =6xxyy =∂νν∂xxddνν=−(−6xxyy )d xx +3(xx 2−yy 2)d yy =d(3xx 2yy −yy 3) 有νν=3xx 2yy −yy 3+CC ,代入得ff (zz )=xx 3−3xxyy 2+i(3xx 2yy −yy 3+CC ) =(xx +i yy )3+i CC =zz 3+i CC 0三、(8分)【解析】设 yy =�aa nn xx nn ∞nn=0 是方程的解,其中 aa 0,aa 1 是任意常数,则yy ′=�nnaa nn xx nn−1∞nn=1yy ′′=�nn (nn −1)aa nn xx nn−2∞nn=2=�(nn +2)(nn +1)aa nn+2xx nn ∞nn=0方程 yy ′′+xxyy ′+yy =0,得�[(nn +2)(nn +1)aa nn+2+nnaa nn +aa nn ]xx nn ∞nn=0=0故必有(nn +2)(nn +1)aa nn+2+(nn +1)aa nn =0即aa nn+2=−aa nnnn +2(nn =0,1,2,⋯ ) 可见,当 nn =2(kk −1) 时aa 2kk=(−12kk )aa 2kk−2=(−12kk )(−12kk −2)⋯(−12)aa 0=aa 0(−1)kkkk !2kk当nn =2kk −1时aa 2kk+1=(−12kk +1)aa 2kk−1=(−12kk +1)(−12kk −1)⋯(−13)aa 1=aa 1(−1)kk (2kk +1)!�aa 2nn xx 2nn ∞nn=0与�aa 2nn+1xx 2nn+1∞nn=0的收敛域均为(−∞,+∞) 故yy =�aa κκxx κκ∞κκ=0=�aa 2κκxx 2κκ∞κκ=0+�aa 2κκ+1xx 2κκ+1∞κκ=0=�aa 0(−1)nn nn !2nn xx 2nn∞nn=0+�aa 1(−1)nn (2nn +1)!xx 2nn+1∞ss=0即yy =aa 0e −xx 22+aa 1�(−1)nn (2nn +1)!xx 2nn+1∞nn=0,xx ∈(−∞,+∞)四、 (10分)【解析】 首先找到满足方程的特解vv =aa 4(xx 2+yy 2)+bb 12(xx 4−yy 4)=aa 4ρρ2+bb 12(xx 2+yy 2)(xx 2−yy 2) =aa 4ρρ2+bb 12ρρ4cos 2φφ 令uu =vv +ww =aa 4ρρ2+bb 12ρρ4cos 2φφ+ww对于齐次方程,且满足球心为有限值的泊松方程通解为ww (ρρ,φφ)=�ρρnn (AA mm cos ll φφ+BB nn sin llφφ)∞mm=0代入边界条件,有 �ρρ0nn (AA mmcos ll φφ+BB nn sin llφφ)∞mm=0=cc −aa 4ρρ02−bb 12ρρ04cos 2φφ比较系数解得uu =vv +ww =cc +aa 4(ρρ2−ρρ02)+bb 12ρρ2(ρρ2−ρρ02)cos 2φφ 五、(15分)【解析】对于满足球心处为有限值的拉普拉斯方程通解为uu (rr ,θθ)=�AA ll rr l P ll (cos θθ)∞ll=0代入边界条件有�AA ll rr 0l P ll (cos θθ)∞ll=0=cos 2θθ=xx 2由于P 2(xx ) =12(3xx 2−1) ,有xx 2=13[1+2P 2(xx )]=13P 0(xx )+23P 2(xx )即�AA ll rr 0lP ll (cos θθ)∞ll=0=cos 2θθ=xx 2=13P 0(xx )+23P 2(xx )对比系数可得uu (rr ,θθ)=13+23⋅1rr 02⋅rr 2P 2(cos θθ)六、(10分)【解析】对方程进行拉普拉斯变换,有jj ‾RR +jj ‾ppCC =EE 0ωωpp 2+ωω2 解得jj ‾=ωωEE 0(RR +1ppCC )(pp 2+ωω2)再进行反演RR (tt )=EE 0ωωRR (−RRCC e llRRRRωω2RR 2CC 2+1+RRCC cos ωωtt +ωωRR 2CC 2sin ωωtt ωω2RR 2CC 2+1) =EE 0RR 2+1/CC 2ωω2(RR sin ωωtt +1CCωωcos ωωtt )−EE 0/CCωωRR 2+1/CC 2ωω2e −tt /RRRR七、(15分)【解析】应用冲量定理法,先求解vv uu −aa 2vv xxxx =0ννxx ∣x=0=0,vv x ∣x=l =0vv ∣tt=ττ+0=0,vv t ∣t=ττ+0=AA cos ππxxllsin ωωττ根据通解的一般形式并代入边界条件,可得vv (xx ,tt ;ττ)=AAllππaasin ωωττsin ππaa (tt −ττ)ll cos ππxx ll uu (xx ,tt )=�vv (xx ,tt ;ττ)tt=AAll ππaa cos ππxx ll �sin ωωττsin ππaa (tt −ττ)ll d ττtt 0=AAll ππaa 1ωω2−ππ2aa 2/ll 2(ωωsin ππaa ll tt −ππaa ll sin ωωtt )cos ππxx ll。
数学物理方程试卷一、常微分方程(1)证明椭圆线方程$x^2+y^2=1$的曲率半径是无穷的证明:曲线的曲率半径R为曲线点处的法线与曲率半径的夹角$\frac{1}{R}$的反正切值,其表达式为$\frac{,y',}{\sqrt{1+y'^2}}$,其中$y'$为曲线其中一点处的导数值。
而椭圆线方程$x^2+y^2=1$的一阶导数分别为$\frac{dy}{dx}=\frac{-x}{y}$以及$\frac{dx}{dy}=\frac{x}{y}$,这里可以得到$y' = \frac{-x}{y}=\frac{-1}{x}$。
此时曲率半径表达式变为$\frac{x}{,x,\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$,表达式中的$,x,$可以去掉,并且$x$取任意值,故椭圆线方程$x^2+y^2=1$的曲率半径是无穷的。
(2)证明球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的曲率、曲率半径一致证明:根据曲线曲率的定义可知,球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的曲率为$\kappa=\frac{,R_1\cdot R_2,}{R^3}$,其中$R_1$、$R_2$分别为曲线其中一点处的两个切线的曲率半径,$R$为曲线其中一点处的曲率半径。
而对于球面,它的两个曲率半径$R_1$和$R_2$是完全一样的,这是因为在球面其中一点的法线方向没有区别,故$R_1=R_2$。
此时曲率可以表示为$\kappa=\frac{R_1^2}{R^3}=\frac{R^2}{R^3}=\frac{1}{R}$,即曲率等于其曲率半径的倒数,也就是说球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的曲率和曲率半径是一致的。
二、偏微分方程。
一、选择题(每题5分,共50分)1. 下列哪个物理量属于矢量?A. 质量B. 时间C. 速度D. 温度2. 下列哪个图形是轴对称图形?A. 等腰三角形B. 平行四边形C. 矩形D. 等边三角形3. 在下列四个选项中,哪个选项表示的物理量是恒定的?A. 力B. 速度C. 加速度D. 动能4. 下列哪个公式表示的是功?A. W = FsB. W = FvC. W = Fv^2D. W = Fs^25. 下列哪个数学概念表示的是数轴上的点与原点的距离?A. 绝对值B. 相对值C. 平方D. 立方6. 下列哪个选项是实数?A. 无理数B. 无穷大C. 无穷小D. 虚数7. 下列哪个方程表示的是一次函数?A. y = 2x + 3B. y = x^2 + 2x + 1C. y = x^3 - 2x^2 + 3x - 1D. y = 2x^2 + 3x - 48. 下列哪个数学公式表示的是勾股定理?A. a^2 + b^2 = c^2B. a^2 - b^2 = c^2C. a^2 + b^2 + c^2 = 0D. a^2 - b^2 + c^2 = 09. 下列哪个物理现象属于光的折射?A. 镜子反射B. 彩虹C. 水中的鱼看起来比实际位置浅D. 透过玻璃看物体变大了10. 下列哪个数学概念表示的是圆的半径?A. 半径B. 直径C. 圆心D. 圆周率二、填空题(每题5分,共50分)11. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s^2,3秒后的速度为______m/s。
12. 在直角坐标系中,点P的坐标为(3,-4),则点P关于x轴的对称点坐标为______。
13. 一个三角形的两边长分别为3cm和4cm,那么第三边的长度可能是______cm。
14. 一个等边三角形的边长为6cm,那么它的周长为______cm。
15. 一个物体的质量为2kg,重力加速度为9.8m/s^2,那么它所受的重力为______N。
数学物理方程期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 以下哪一项不是数学物理方程的特点?A. 连续性B. 离散性C. 线性D. 非线性答案:B2. 波方程是描述什么的方程?A. 热传导B. 电磁波C. 机械波D. 流体动力学答案:C3. 拉普拉斯方程通常出现在哪种物理现象中?A. 热传导B. 流体流动C. 电磁场D. 弹性力学答案:C4. 以下哪个不是偏微分方程的解的性质?A. 唯一性B. 线性C. 稳定性D. 离散性答案:D5. 波动方程的解通常表示什么?A. 温度分布B. 电荷分布C. 压力分布D. 位移分布答案:D二、填空题(每空2分,共20分)6. 波动方程的基本形式是 _______。
答案:\( \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \)7. 热传导方程,也称为________方程。
答案:傅里叶8. 拉普拉斯方程 \( \nabla^2 \phi = 0 \) 在静电学中描述的是________。
答案:电势9. 边界条件通常分为________和________。
答案:狄利克雷边界条件;诺伊曼边界条件10. 波动方程的一般解可以表示为________和________的叠加。
答案:基频解;高阶谐波三、简答题(每题10分,共30分)11. 解释什么是边界层的概念,并给出一个实际应用的例子。
答案:边界层是流体力学中的一个概念,指的是流体靠近物体表面处的一层非常薄的流体,其中速度梯度很大。
在边界层内,流体的速度从物体表面的零速度逐渐增加到与外部流体速度相匹配。
一个实际应用的例子是飞机的机翼,边界层的厚度和特性对飞机的升力和阻力有重要影响。
12. 描述什么是格林函数,并解释它在解决偏微分方程中的作用。
答案:格林函数是一种数学工具,用于解决线性偏微分方程。
它是一个特定的函数,当它与方程的算子相乘时,结果是一个狄利克雷问题,其解是原始方程的一个解。
物理方程测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中传播的速度是多少?A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/hC. 299,792,458 km/sD. 299,792,458 m/h答案:A2. 以下哪个是牛顿第二定律的表达式?A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = ma^2答案:A3. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,它的加速度是多少?A. 5 m/s^2B. 10 m/s^2C. 20 m/s^2D. 40 m/s^2答案:A4. 根据动能定理,一个物体的动能与其速度的平方成正比,与其质量成什么关系?A. 正比B. 反比C. 无关D. 无法确定答案:A5. 以下哪个选项是描述电磁波的方程?A. E = mc^2B. E = hνC. F = G*(m1*m2)/r^2D. F = ma答案:B6. 一个物体从静止开始自由下落,其加速度是多少?A. 9.8 m/s^2B. 10 m/s^2C. 0 m/s^2D. 无法确定答案:A7. 以下哪个是描述理想气体状态方程的?A. PV = nRTB. P = ρghC. F = maD. E = mc^2答案:A8. 以下哪个是描述欧姆定律的方程?A. V = IRB. I = V/RC. R = V/ID. A. B. C. 都是答案:D9. 以下哪个是描述电磁感应定律的方程?A. E = F/qB. E = hνC. E = -dΦ/dtD. E = mc^2答案:C10. 以下哪个是描述库仑定律的方程?A. F = G*(m1*m2)/r^2B. F = k*(q1*q2)/r^2C. F = maD. E = mc^2答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力大小________,方向________。
答案:相等;相反2. 光年是光在一年内通过的距离,其值约为________光年。
2012学年第二学期数学与物理方程期末试卷出卷人:欧峥1、长度为 l 的弦左端开始时自由,以后受到强度为sin A t ω的力的作用,右端系在弹性系数为k 的弹性支承上面;初始位移为(),x ϕ初始速度为().x ψ试写出相应的定解问题。
(10分)2、长为l 的均匀杆,侧面绝热,一端温度为0度,另一端有已知的恒定热流进入,设单位时间流入单位截面积的热量为q ,杆的初始温度分布是()2x l x -,试写出其定解问题。
(10分)3、试用分离变量法求定解问题(10分):.⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧===><<∂∂=∂∂===x t x x ut u u u u t x x 2,0,00,40,040224、分离变量法求定解问题(10分)222sin cos ,(0,0)(0,)3,(,)64(,0)31,(,0)sin tt xxtu a u x x x l t l l u t u l t x u x u x x l l πππ⎧=+<<>⎪⎪⎪==⎨⎪⎛⎫⎪=+= ⎪⎪⎝⎭⎩5、利用行波法,求解波动方程的特征问题(又称古尔沙问题)(10分):⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==∂∂=∂∂=+=-).()(0022222x ux u x u a tu at x at x ψϕ ())0()0(ψϕ=6、用达朗贝尔公式求解下列一维波动方程的初值问题(10分)⎪⎩⎪⎨⎧=∂∂=>+∞<<-∞+∂∂=∂∂==0,2sin 0,,cos 0022222t t t u x u t x x x u a t u7、用积分变换法求解定解问题(10分):⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=>>=∂∂∂==,1,10,0,1002y x uy u y x y x u8、用积分变换法求解定解问题(10分):⎩⎨⎧==>∈=0)0,(,sin )0,(0,,2x u x x u t R x u a u t xx tt9、用格林函数法求解定解问题(10分):222200, y 0, () , .y u ux y u f x x =⎧∂∂+=<⎪∂∂⎨⎪=-∞<<+∞⎩10、写出格林函数公式(三维)及满足的条件,并解释其物理意义。
(10分)考试内容分析①用数理方程研究物理问题的一般步骤;数理方程的建立(导出),包括三类典型方程的建立(导出)推导过程。
这里的1,2两道题就是考察学生在实际物理背景下能否写出定解问题。
这些定解问题并不复杂,主要就是让学生了解一下。
②3,4两道题主要考察分离变量法的精神、解题步骤和适用范围。
第3题是最基本的分离变量法的运用,分离变量法的主要思想:1、将方程中含有各个变量的项分离开来,从而原方程拆分成多个更简单的只含1个自变量的常微分方程;2、运用线性叠加原理,将非齐次方程拆分成多个齐次的或易于求解的方程;3、利用高数知识、级数求解知识、以及其他巧妙方法,求出各个方程的通解;4、最后将这些通解“组装”起来。
第4题是非齐次方程,主要考察学生对非齐次方程的处理能力。
③5,6两道题是考察行波法。
第5题就是书本中一维波动方程的D'Alembert公式的推导,是最最基础的东西,在这里考察学生平时的基础,题目不难但是能很好的考察学生对行波法的理解。
第6题考察了D'Alembert公式的应用,同时又因为方程式非齐次的,也考察了方程的齐次化。
④第7,8两道题是对积分变换法的考察。
第7题是对拉普拉斯变换的考察拉普拉斯变换的基本概念以及常见函数的拉普拉斯正变换;利用拉普拉斯变换的基本定理,拉普拉斯变换表以及部分分式展开法对常见函数进行拉普拉斯反变换。
第8题主要考察傅里叶变换的基本定理及其性质。
⑤9,10两道题是考察格林函数法。
第9题有些难度,是一道二维拉普拉斯的狄利克雷问题,主要考察对第二格林公式的理解及其应用。
第10题看似比较简单,但是也是大家比较容易忽略的问题,不一定能将其完整的解答。
这里还要求你写出其物理意义,意图当然不言而喻了,就是想体现数学物理方程这门课的意义,将数学与物理结合起来,了解古典方程的类型,明白其物理意义和现象。
答案及分析1、解: 这是弦的自由振动,其位移函数(,)u x t 满足2,tt xx u a u = (2分) 其中2Ta ρ=.由于左端开始时自由,以后受到强度为sin A t ω的力的作用,所以(0,0)0,(0,)sin 0,0,x x u Tu t A t t ω=+=>因此 sin (0,),0.x A tu t t Tω=-≥ (2分) 又右端系在弹性系数为k 的弹性支承上面,所以(,)(,)0,x Tu l t ku l t --= 即 (,)(,)0.x Tu l t ku l t += (2分) 而初始条件为 0(),().t tt ux u x ϕψ==== (2分)因此,相应的定解问题为200,0,0,sin (0,),(,)(,)0,0.(),().tt xx xx t t t u a u x l t A t u t Tu l t ku l t t T u x u x ωϕψ==⎧=<<>⎪⎪=-+=≥⎨⎪==⎪⎩ (2分)2、解:侧面绝热,方程为2,0,0t xx u a u x l t =<<> (3分)边界条件为 00,,0x xx lqu u t k====> (3分)初始条件为 0(),02t x l x ux l =-=<< (3分)因此,相应的定解问题为: (1分)3、解 令)()(),(t T x X t x u =(2分),代入原方程中得到两个常微分方程:0)()('=+t T t T λ,0)()(''=+x X x X λ(2分),由边界条件得到0)4()0(==X X ,对λ的情况讨论,只有当0>λ时才有非零解,令2βλ=,得到22224πβλn ==为特征值,特征函数4sin)(πn B x X n n =(1分),再解)(t T ,得到16;22)(tn n n eC t T π-=(2分),于是,4sin(),(16122xn eC t x u tn n n ππ-∞=∑=(1分)再由初始条件得到140)1(164sin 242+-==⎰n n n xdx n x C ππ(1分),所以原定解问题的解为,4sin)1(16),(161122xn e n t x u t n n n πππ-+∞=-=∑(1分)4、解:令(,)(,)()u x t V x t W x =+ (1分)将其代入定解问题可以得到:2,(0,0)(0,)0,(,)0.....(1)4(,0)31(),(,0)sin tt xx t V a V x l t V t V l t x V x W x V x x l l π⎧⎪=<<>⎪⎪==⎨⎪⎛⎫⎪=+-= ⎪⎪⎝⎭⎩(1分)222()sin cos 0(2)(0)3,()6a W x x x l l W W l ππ⎧''+=⎪⎨⎪==⎩ (1分)(2)的解为:2224()sin 3132l x W x x al l ππ⎛⎫=++ ⎪⎝⎭(2分)对于(1),由分离变量法可得一般解为1(,)cos sin sin n n n n at n at n x V x t a b l l l πππ+∞=⎛⎫=+ ⎪⎝⎭∑ (2分)由初始条件可求得:222444(,)cos sin sin 324l a l at xV x t t a l a l l πππππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭ (2分)所以,原定解问题的解为:2222224444(,)cos sin sin sin 3132432l a l at x l x u x t t x al a l l a l l πππππππ⎛⎫⎛⎫=-++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(1分)5、解:u(x,t)=F(x-at)+G(x+at) (2分)令 x-at=0 得 )(x ϕ=F (0)+G (2x )(2分)令 x+at=0 得 )(x ψ=F (2x )+G(0)(2分)所以 F(x)=)2(x ψ-G(0). G (x )=)2(xϕ-F(0).(2分)且 F (0)+G(0)=).0()0(ψϕ= (1分)所以 u(x,t)=(ϕ)2at x ++)2(atx -ψ-).0(ϕ (1分)即为古尔沙问题的解。
6、解令)(),(),(x w t x v t x u +=(1分),代入原方程中,将方程齐次化,因此x a x w x x w a x x w x v a t v cos 1)(0cos )(cos )]([2''2''22222=⇒=+⇒++∂∂=∂∂(2分),再求定解问题⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=∂∂-=>∂∂=∂∂==,0),(cos 12sin 0,02022222t t tvx xw a x t xv a t v v (2分)由达朗贝尔公式得到以上问题的解为atx a at x at x aat x at a a at x t x v cos cos 1cos sin 0)]cos(1)(2sin )cos(1)(2[sin 21),(222-=+---++-+=(4分)故.cos 1cos cos 1cos sin ),(22x a at x a at x t x u +-=(1分)7、解 对y 取拉普拉斯变换),()],([p x U y x u L =(1分),对方程和边界条件同时对y 取拉普拉斯变换得到p p U pdx dU px 11,120+===(3分),解这个微分方程得到p p x p p x U 111),(22++=(3分),再取拉普拉斯逆变换有1),(++=y yx y x u (2分)所以原问题的解为1),(++=y yx y x u .(1分)8、解:对于初值问题关于x 作Fourier 变换,得:⎪⎩⎪⎨⎧==>∈+0)0,(ˆ),(sin )0,(ˆ0,),,(ˆd ),(ˆd 2222ωωωωωt u x F u t R x t u a t t u(2分)该方程变为带参数ω的常微分方程的初值问题。
解得t ja t ja e C e C t uωωω-+=21),(ˆ(2分)于是0)()0,(ˆ,)(sin )0,(ˆ2121=-=+==C C ja u C C x F u t ωωω(2分)则由)(sin 2121x F C C ==,得:))((sin 21),(ˆt ja t ja e e x F t uωωω-+=。