\\\\( \nonumber \newcommand{\bevisslut}{$\blacksquare$} \newenvironment{matr}[1]{\hspace{-.8mm}\begin{bmatrix}\hspace{-1mm}\begin{array}{#1}}{\end{array}\hspace{-1mm}\end{bmatrix}\hspace{-.8mm}} \newcommand{\transp}{\hspace{-.6mm}^{\top}} \newcommand{\maengde}[2]{\left\lbrace \hspace{-1mm} \begin{array}{c|c} #1 & #2 \end{array} \hspace{-1mm} \right\rbrace} \newenvironment{eqnalign}[1]{\begin{equation}\begin{array}{#1}}{\end{array}\end{equation}} \newcommand{\eqnl}{} \newcommand{\matind}[3]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}_\mathrm{#3}}} \newcommand{\vekind}[2]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}}} \newcommand{\jac}[2]{{\mathrm{Jacobi}_\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\diver}[2]{{\mathrm{div}\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\rot}[1]{{\mathbf{rot}\mathbf{(#1)}}} \newcommand{\am}{\mathrm{am}} \newcommand{\gm}{\mathrm{gm}} \newcommand{\E}{\mathrm{E}} \newcommand{\Span}{\mathrm{span}} \newcommand{\mU}{\mathbf{U}} \newcommand{\mA}{\mathbf{A}} \newcommand{\mB}{\mathbf{B}} \newcommand{\mC}{\mathbf{C}} \newcommand{\mD}{\mathbf{D}} \newcommand{\mE}{\mathbf{E}} \newcommand{\mF}{\mathbf{F}} \newcommand{\mK}{\mathbf{K}} \newcommand{\mI}{\mathbf{I}} \newcommand{\mM}{\mathbf{M}} \newcommand{\mN}{\mathbf{N}} \newcommand{\mQ}{\mathbf{Q}} \newcommand{\mT}{\mathbf{T}} \newcommand{\mV}{\mathbf{V}} \newcommand{\mW}{\mathbf{W}} \newcommand{\mX}{\mathbf{X}} \newcommand{\ma}{\mathbf{a}} \newcommand{\mb}{\mathbf{b}} \newcommand{\mc}{\mathbf{c}} \newcommand{\md}{\mathbf{d}} \newcommand{\me}{\mathbf{e}} \newcommand{\mn}{\mathbf{n}} \newcommand{\mr}{\mathbf{r}} \newcommand{\mv}{\mathbf{v}} \newcommand{\mw}{\mathbf{w}} \newcommand{\mx}{\mathbf{x}} \newcommand{\mxb}{\mathbf{x_{bet}}} \newcommand{\my}{\mathbf{y}} \newcommand{\mz}{\mathbf{z}} \newcommand{\reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\mL}{\bm{\Lambda}} \newcommand{\mnul}{\mathbf{0}} \newcommand{\trap}[1]{\mathrm{trap}(#1)} \newcommand{\Det}{\operatorname{Det}} \newcommand{\adj}{\operatorname{adj}} \newcommand{\Ar}{\operatorname{Areal}} \newcommand{\Vol}{\operatorname{Vol}} \newcommand{\Rum}{\operatorname{Rum}} \newcommand{\diag}{\operatorname{\bf{diag}}} \newcommand{\bidiag}{\operatorname{\bf{bidiag}}} \newcommand{\spanVec}[1]{\mathrm{span}{#1}} \newcommand{\Div}{\operatorname{Div}} \newcommand{\Rot}{\operatorname{\mathbf{Rot}}} \newcommand{\Jac}{\operatorname{Jacobi}} \newcommand{\Tan}{\operatorname{Tan}} \newcommand{\Ort}{\operatorname{Ort}} \newcommand{\Flux}{\operatorname{Flux}} \newcommand{\Cmass}{\operatorname{Cm}} \newcommand{\Imom}{\operatorname{Im}} \newcommand{\Pmom}{\operatorname{Pm}} \newcommand{\IS}{\operatorname{I}} \newcommand{\IIS}{\operatorname{II}} \newcommand{\IIIS}{\operatorname{III}} \newcommand{\Le}{\operatorname{L}} \newcommand{\app}{\operatorname{app}} \newcommand{\M}{\operatorname{M}} \newcommand{\re}{\mathrm{Re}} \newcommand{\im}{\mathrm{Im}} \newcommand{\compl}{\mathbb{C}} \newcommand{\e}{\mathrm{e}} \\\\)

Opg 1: Flux gennem parameterflader

Givet et vektorfelt

$$\mV(x,y,z)=(\cos(x),\cos(x)+\cos(z),0)$$

samt en flade $\mathcal F$, som er givet ved parameterfremstillingen

$$\mr(u,v)=(u,0,v), \quad u\in\left[ 0,\pi\right] ,\, v\in\left[ 0,2\right] .$$
A

Bestem den til parameterfremstillingen svarende normalvektor $\,\mathbf n_{\mathcal F}\,$ og beregn vektorfeltets flux gennem fladen.

B

Hvilken betydning har fluxens fortegn? Kan du skifte fortegnet for fluxen ved at ændre fladens parameterfremstilling?

Givet et vektorfelt

$$\mV(x,y,z)=(yz,-xz,x^2+y^2)$$

samt en flade $\,\mathcal F\,$, som er givet ved parameterfremstillingen

$$\mr(u,v)=(u\sin(v),-u\cos( v),uv), \quad u\in\left[ 0,1\right] ,\, v\in\left[ 0,1\right] .$$
C

Bestem den til parameterfremstillingen svarende normalvektor $\,\mathbf n_{\mathcal F}\,$ og beregn vektorfeltets flux gennem fladen.

Opg 2: Flux gennem en åben og en lukket flade

En funktion $\,h:\reel^2 \rightarrow \reel\,$ er givet ved forskriften

$$\,h(x,y)=1-x^3\,.$$

Vi betragter et rektangel i $(x,y)$-planen som er bestemt ved $\,0\leq x\leq 1\,$ og $\,-\frac{\pi}2\leq y\leq \frac{\pi}2\,.$ Lad fladen $\,\mathcal F\,$ være den del af grafen for $\,h\,$ som ligger lodret over rektanglet.

x3graf.png

A

Bestem en parameterfremstilling for $\mathcal F\,.$

Vektorfeltet $\,\mV\,$ er givet ved

$$\,\displaystyle{\mV(x,y,z)=\begin{matr}{c}xz\\\\x\cos(y)\\\\3x^2\end{matr}\,.}$$
B

Bestem fluxen af $\mV$ gennem $\mathcal F\,.$

Lad nu $\Omega$ betegne det massive rumlige område der ligger lodret mellem rektanglet i $(x,y)$-planen og $\mathcal F\,.$

C

Bestem en parameterfremstilling for $\Omega\,.$

D

Brug Gauss’ sætning til at bestemme fluxen af $\mV$ ud gennem overfladen af $\Omega\,.$


Opg 3: Optimering af flux. Maple

Denne opgave løses med Maple.

Der er givet vektorfeltet

$$\mV(x,y,z)=(xyz\,,x+y+z\,,\frac{z}2\,)\,.$$

samt planen $\,\alpha\,$ med ligningen $\,z+x=2\,.$

E

Bestem en parameterfremstilling for den del af $\,\alpha\,$ som ligger (lodret) over kvadratet udspændt af punkterne $\,(1,1,0),(-1,1,0),(-1,-1,0)\,$ og $\,(1,-1,0)\,$. Parameterfremstillingen ønskes valgt således at dens tilhørende normalvektor har positiv $\,z$-koordinat.

F

Bestem fluxen gennem den parameteriserede del af $\,\alpha\,.$

En flade $\mathcal F$ består af to dele: $\,\mathcal F_1$ som er den del af $\alpha$ som ligger (lodret) over den i $(x,y)$-planen liggende cirkelskive $x^2+y^2\leq 1\,.$ $\mathcal F_2$ som er den (lodrette) cylinderflade der er begrænset nedadtil af enhedscirklen $x^2+y^2=1$ i $(x,y)$-planen og opadtil af planen $\alpha\,.$

Cyl2.png

Åben flade bestående af to dele

G

Bestem en parameterfremstilling for $\,\mathcal F\,$, således at $\,z-$koordinaten for den til $\,\mathcal F_1\,$ hørende normalvektor har positiv $\,z$-koordinat og således at den til $\,\mathcal F_2\,$ normalvektor vender bort fra $\,z$-aksen.

H

Bestem fluxen af $\,\mV\,$ gennem $\,\mathcal F\,$.

Advanced: $\mathcal F\,$ drejes nu vinklen $\,w\,$ omkring $\,z\,$-aksen mod uret set fra $\,z$-aksens positive ende.

I

Bestem en værdi af $\,w\,$ der giver maksimal flux, og en værdi der giver minimal flux. Angiv maksimumsværdien og minimumsværdien.

Opg 4: Flux vha Gauss’ sætning

Et rumligt område udgøres af terningen

$$\Omega=\left\{\,(x,y,z)\,|\,\,x \in\left[ 0,1\right],\,y\in \left[ 0,1\right],\,z\in \left[ 0,1\right]\,\right\}$$

udstyret med udadrettet enhedsnormalvektorfelt.

A

Bestem fluxen ud gennem $\Omega$’s overflade af vektorfeltet

$$\mV(x,y,z)=(2x-\sqrt{1+z^2}\,,\,x^2y\,,\,-xz^2)\,.$$

B

Bestem fluxen ud gennem $\Omega$’s overflade af vektorfeltet

$$\mW(x,y,z)=(2x-\sqrt[3]{y^2+z^2}\,,\,xz-\cos(y)\,,\,\sin(xy)+2z)\,.$$

C

Det oplyses at

$$\displaystyle{\int_0^1\int_0^1\int_0^1(x+y+z)\,\mathrm dx\,\mathrm dy\,\mathrm dz=\frac 32}\,.$$

Bestem et vektorfelt hvis flux ud gennem $\,\Omega$’s overflade er $\,\displaystyle{\frac 32}\,.$