Prüfungsfragen:Mechanik: Difference between revisions

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====Hamiltongleichungen, Teilchen im elektromagnetischen Feld [[K::3.2.7]]====
====Hamiltongleichungen, Teilchen im elektromagnetischen Feld [[K::3.2.7]]====
[[Frage::Hamiltonfunktion]]
[[Frage::Hamiltonfunktion]]
;[[Frage::generalisierter Impuls]]:<math>\pi=d_\dot q L</math>
;[[Frage::generalisierter Impuls]]:<math>\pi=d_\dot q L</math>
[[Frage::Legendre Transformation]] wozu sind die gut Lagrane to Hamilton
[[Frage::Legendre Transformation]] wozu sind die gut Lagrane to Hamilton
[[Frage::kanonische Gleichungen]]
[[Frage::Hamiltonsche Bewegungsgleichungen]]
[[Frage::Hamiltonsche Bewegungsgleichungen]]
<math>
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\dot p = - \partial_q H
\dot p = - \partial_q H
\end{align}
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</math>
</math> (dann heißt ein System kanonisch)


;Lagrangegleichungen f EM Feld: <math>L=1/2m\dot q^2+e \dot q A-e\phi \to d_q L +d_t d_{\dot q} L=0</math>
;Lagrangegleichungen f EM Feld: <math>L=1/2m\dot q^2+e \dot q A-e\phi \to d_q L +d_t d_{\dot q} L=0</math>
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:→ Maxwellgleichungen
:→ Maxwellgleichungen
====Kanonische Transformation[[K::3.2.8]]====
====Kanonische Transformation[[K::3.2.8]]====
[[Frage::kanonische Transformation]]
[[Frage::kanonische Transformation]] Transformationen die die Hamiltonfuktion FORMINVARIANT lassen {{Quelle|M8B|4.90}}
[[Frage::Forminvariant]]
[[Frage::Forminvariant]]
====Phasenraum, Liouvillescher Satz, Poisson-Klammern[[K::3.2.9]]====
====Phasenraum, Liouvillescher Satz, Poisson-Klammern[[K::3.2.9]]====
;[[Frage::Poissonklammer]]:<math>\{f,g\}_{q,p}=\nabla_q f \nabla_p g - \nabla_q g \nabla_p f</math>
;[[Frage::Poissonklammer]]:<math>\{f,g\}_{q,p}=\nabla_q f \nabla_p g - \nabla_q g \nabla_p f</math>
;[[Frage::Impulserhaltungssatz für Vielteilichensysteme (Herleitung)]]??:Kontinuitätsgleichung <math>d_t \rho =0</math> <math>d_t \rho(x,t)= \partial_t \rho+\nabla_x(\rho v)  </math> <math>j=\rho S \nabla_x H </math> {{Quelle|M8B|4.61}}
====Hamilton-Jacobi[[K::3.2.10]]====
====Hamilton-Jacobi[[K::3.2.10]]====


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[[Frage::Koordinatentransformation]]
[[Frage::Koordinatentransformation]]


[[Frage:: kanonische Gleichungen]]




[[Frage:: zyklische Koordinaten]] erscheinen nicht in hamlitonfkt
 
hamiltonfkt für harm osc
[[Frage::zyklische Koordinaten]] erscheinen nicht in hamlitonfkt
;hamiltonfkt für harm osc:<math>H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2 q^2</math>




[[Frage:wie geht koordinatentransformation im hamiltonformalismus]]
[[Frage::wie geht koordinatentransformation im hamiltonformalismus]]
→ Erzeugende suchen M(q,t) nicht von \dot q abhängig  
→ Erzeugende suchen M(q,t) nicht von <math>\dot q </math> abhängig  


wie kommt man dann auf die Hamilton Jaccobi DGL
wie kommt man dann auf die Hamilton Jaccobi DGL


→ zyklische Koordinaten  H=H'+\delta M(q,p)\delta t=0
→ zyklische Koordinaten  <math>H=H'+\delta M(q,p)\delta t=0</math>
Hamilton-Jaccobi DGL was ist S
 
Hamilton-Jaccobi DGL was ist <math>S=M_2(q,P,t)</math>
 
Ham-Jacc Theorie  mit kan Trafo woher kommt Invarianz der Lagrangegleichungen
welche Bedingugen  muss die erfüllen
 
 
Lösungsstrategien HJD--> Seperationsansatz bei zeitunabh. Hamfkt.
<math>\partial_t S + \bar H (q,\partial_q S ,t )=0</math> <math>\dot Q = \dot P=0</math> (zyklisch) {{Quelle|M8B|5.2}}
<math>S=S \left[ q \right] \to d_t S= L</math> {{Quelle|M8B|5.10}}
 


Ham-Jacc Theorie  mit kan Trafo woher kommt invarianz der Lagrangegleichungen
welche bedingugen  muss die erfüllen
Lösungsstrategien HJD--Y Seperationsansatz bei zeitunabh. Hamfkt.
[[Frage::Symplektische Struktur]]
[[Frage::Symplektische Struktur]]
===Symmetrien und Erhaltungssgrößen===
 
====Theorem von Noether====
Symplektische Matrix <math>\dot x = S \partial x H</math>
===Symmetrien und Erhaltungssgrößen[[K::3.3]]===
====Theorem von Noether[[K::3.3.1]]====
Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie gehört eine Erhaltungsgröße
Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie gehört eine Erhaltungsgröße
====Räumliche Translationsinvarianz, Räumliche Isotropie, ZeitlicheTranslationsinvarianz====
 
====Erinnerung: Galileiinvarianz, Lorentzinvarianz====
Invarianz gegenüber infinitesimalen Koordinatentransformationen --> Erhaltungsgröße
===Mechanik des starren Körpers und Kreiseltheorie===
====Räumliche Translationsinvarianz, Räumliche Isotropie, ZeitlicheTranslationsinvarianz[[K::3.3.2]]====
====Kinetische Energie und Trägheitstensor, Eigenschaften====
 
;Räumliche Translationsinvarianz:<math>\dot p =0 </math>
;Räumliche Isotropie:<math>\dot L =0 </math>
;ZeitlicheTranslationsinvarianz:<math>\dot E =0 </math>
===Mechanik des starren Körpers und Kreiseltheorie[[K::3.4]]===
====Kinetische Energie und Trägheitstensor, Eigenschaften[[K::3.4.2]]====
[[Frage::Herleitung des Trägheitstensors aus der kinetischen Energie eines starren Körpers]]
[[Frage::Herleitung des Trägheitstensors aus der kinetischen Energie eines starren Körpers]]
Trägheitsmomente
Trägheitsmomente
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[[Frage::Starrer Körper, KOS, Geschw. EKin oder Drehimpus, Trägheitstensor]]
[[Frage::Starrer Körper, KOS, Geschw. EKin oder Drehimpus, Trägheitstensor]]
[[Frage:: Impulserhaltungssatz für Vielteilichensysteme (Herleitung)]]??
 
auch Drehimpulserhaltung teilweise heben sich innere Kräfte auf action=reaction
auch Drehimpulserhaltung teilweise heben sich innere Kräfte auf action=reaction
kontiuumsformulierung der kinetischen Energie
kontiuumsformulierung der kinetischen Energie
=nicht in den Prüfungsprotokollen=
==3.5 A) Mechanik des Kontinua==
===B) Dynamische Systeme: Vektorfelder===
wurde hier ignoriert
====Fixpunkt, Linearisierung, Stabilität====
====Kritische Punkte, Attraktoren, Bifurkation====
====Chaos, dissipative Systeme, Hamiltonsche Systeme====
<references />
<references />
__SHOWFACTBOX__
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[[Kategorie:Prüfung]]
[[Kategorie:Prüfung]]

Latest revision as of 11:45, 29 September 2010

Mechanik Definition::Lehre von den Wirkungen vorgegebener Kräfte Prüfungsfragen eingeordnet in den Kanon

Newtonsche Mechanik K::3.1[edit | edit source]

Wiederholung: Newtonsche Axiome und Anliegen der Mechanik K::3.1.1[edit | edit source]

Frage::Newtonschen Gleichungen

  1. Fext=0 --> v=const
  2. F=p˙
  3. Fij=-F_ji

Frage::Potential Frage::wie ist konservative Kraft definiert? ×V=0,F=.V

Kanonische MechanikK::3.2[edit | edit source]

Frage::Vorteil Hamilton zu Newton →Nebenbedingungen

Zwangsbedingungen und ZwangskräfteK::3.2.1[edit | edit source]

holonom
integrabel es existiert Lagrangeparameter möglich
skleronom
Zwangsbedingungen hängen nicht von der Zeit ab
Zwangskräfte
Z=λg ,mit g z.B. g(r)=rz=0 [1]


Lagrangegleichung des harm. Osc.
L=TV=1/2mq˙1/2mω2q2
Frage::Zwangsbedinugnen
--> klassifikation

Hamiltonsches WirkungsprinzipK::3.2.4[edit | edit source]

Frage::Hamiltonsches Prinzip

Frage::Herleitung der Lagrangschen Bewegungsgleichungen aus Hamiltonschem Prinzip

  • Variation der Wirkung
  • P-Integration
  • Euler Lagrangegleichungen

Eichtransformation der LagrangefunktionK::3.2.5[edit | edit source]

Eichungen
L=L+dtM(q(t),t) [2]

Lagrangegleichungen 2. Art, Forminvarianz K::3.2.6[edit | edit source]

Vorteil Newton: Zwangsbedingungen intrinsisch erfüllt, mathematische Eleganz Frage::Lagrange am Beispiel Fadenpendel

Hamiltongleichungen, Teilchen im elektromagnetischen Feld K::3.2.7[edit | edit source]

Frage::Hamiltonfunktion

Frage::generalisierter Impuls
π=dq˙L


Frage::Legendre Transformation wozu sind die gut Lagrane to Hamilton


Frage::kanonische Gleichungen


Frage::Hamiltonsche Bewegungsgleichungen q˙=pHp˙=qH (dann heißt ein System kanonisch)

Lagrangegleichungen f EM Feld
L=1/2mq˙2+eq˙AeϕdqL+dtdq˙L=0

für Felder mit \delta A

→ Maxwellgleichungen

Kanonische TransformationK::3.2.8[edit | edit source]

Frage::kanonische Transformation Transformationen die die Hamiltonfuktion FORMINVARIANT lassen [3] Frage::Forminvariant

Phasenraum, Liouvillescher Satz, Poisson-KlammernK::3.2.9[edit | edit source]

Frage::Poissonklammer
{f,g}q,p=qfpgqgpf
Frage::Impulserhaltungssatz für Vielteilichensysteme (Herleitung)??
Kontinuitätsgleichung dtρ=0 dtρ(x,t)=tρ+x(ρv) j=ρSxH [4]

Hamilton-JacobiK::3.2.10[edit | edit source]

Frage::Hamilton Jaccobi Theorie

Frage::Koordinatentransformation



Frage::zyklische Koordinaten erscheinen nicht in hamlitonfkt

hamiltonfkt für harm osc
H=p22m+12mω2q2


Frage::wie geht koordinatentransformation im hamiltonformalismus → Erzeugende suchen M(q,t) nicht von q˙ abhängig

wie kommt man dann auf die Hamilton Jaccobi DGL

→ zyklische Koordinaten H=H+δM(q,p)δt=0

Hamilton-Jaccobi DGL was ist S=M2(q,P,t)

Ham-Jacc Theorie mit kan Trafo woher kommt Invarianz der Lagrangegleichungen welche Bedingugen muss die erfüllen


Lösungsstrategien HJD--> Seperationsansatz bei zeitunabh. Hamfkt. tS+H¯(q,qS,t)=0 Q˙=P˙=0 (zyklisch) [5] S=S[q]dtS=L [6]


Frage::Symplektische Struktur

Symplektische Matrix x˙=SxH

Symmetrien und ErhaltungssgrößenK::3.3[edit | edit source]

Theorem von NoetherK::3.3.1[edit | edit source]

Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie gehört eine Erhaltungsgröße

Invarianz gegenüber infinitesimalen Koordinatentransformationen --> Erhaltungsgröße

Räumliche Translationsinvarianz, Räumliche Isotropie, ZeitlicheTranslationsinvarianzK::3.3.2[edit | edit source]

Räumliche Translationsinvarianz
p˙=0
Räumliche Isotropie
L˙=0
ZeitlicheTranslationsinvarianz
E˙=0

Mechanik des starren Körpers und KreiseltheorieK::3.4[edit | edit source]

Kinetische Energie und Trägheitstensor, EigenschaftenK::3.4.2[edit | edit source]

Frage::Herleitung des Trägheitstensors aus der kinetischen Energie eines starren Körpers Trägheitsmomente kinetische energie herleitung

Frage::Starrer Körper, KOS, Geschw. EKin oder Drehimpus, Trägheitstensor

auch Drehimpulserhaltung teilweise heben sich innere Kräfte auf action=reaction kontiuumsformulierung der kinetischen Energie

3.5 A) Mechanik des Kontinua[edit | edit source]

wurde hier ignoriert

  1. M8B,2.3
  2. M8B,2.46
  3. M8B,4.90
  4. M8B,4.61
  5. M8B,5.2
  6. M8B,5.10

__SHOWFACTBOX__

Kategorie:Prüfung