ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ. PhD Εφαρμοσμένων Μαθηματικών MSc Μαθηματικής Φυσικής. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Κβαντομηχανικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ. PhD Εφαρμοσμένων Μαθηματικών MSc Μαθηματικής Φυσικής. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Κβαντομηχανικής"

Transcript

1 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ PhD Εφαρμοσμένων Μαθηματικών MSc Μαθηματικής Φυσικής ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Κβαντομηχανικής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 216

2 Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 1 Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης Βασικοί ορισμοί Το σύνολο C των μιγαδικών αριθμών Τα στοιχεία του συνόλου C των μιγαδικών αριθμών είναι οι αριθμοί της μορφής z = x + iy, όπου x, y R και i 2 = 1. Ο πραγματικός αριθμός x ονομάζεται πραγματικό μέρος του z και γράφουμε x = Re(z), ενώ ο πραγματικός αριθμός y ονομάζεται φανταστικό μέρος του z και γράφουμε y = Im(z). Επιπλέον, ο μιγαδικός αριθμός z = x iy ονομάζεται συζυγής μιγαδικός του z και έχουμε zz = (x + iy)(x iy) = x 2 + y 2 = z 2 = z 2, όπου : C R είναι η απεικόνιση του μέτρου ενός μιγαδικού αριθμού. Κάθε μιγαδικός αριθμός z = x + iy μπορεί να παρασταθεί στο καρτεσιανό επίπεδο με το διάνυσμα OM, όπου O(, ) και M(x, y). Με εφαρμογή του πολικού μετασχηματισμού x = z cos θ, y = z sin θ και χρήση της ταυτότητας του Euler e iθ = cos θ + i sin θ, όπου θ R, παίρνουμε z = x + iy = z (cos θ + i sin θ) = z e iθ και z = x iy = z (cos θ i sin θ) = z (cos ( θ) + i sin ( θ)) = z e iθ. = Δοθέντος πραγματικού αριθμού >, οι συναρτήσεις u n : R C με τύπους u n (x) = 1 2 e ik nx x R, n =, ±1, ±2,... περιγράφουν επίπεδα κύματα κυματάριθμου k n = nπ/. Κάθε u n είναι περιοδική με περίοδο 2, δηλαδή u n (x + 2) = u n (x) για κάθε x R. Λόγω της περιοδικότητας, περιορίζουμε τη μελέτη των u n σε ένα διάστημα μήκους 2, για παράδειγμα, στο [, +]. = Κάθε πεπερασμένο άθροισμα (γραμμικός συνδυασμός, επαλληλία, υπέρθεση) επίπεδων κυμάτων της μορφής N ψ(x) = c n u n (x), n= N c n C, x [, +], ορίζει μία ομαλή στο [, +] συνάρτηση ψ, για την οποία ψ( ) = ψ(+). Το παραπάνω άθροισμα ονομάζεται άθροισμα Fourier. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1

3 Τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις = Μία συνάρτηση ψ : [a, b] C ονομάζεται τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο διάστημα [a, b] και γράφουμε ψ 2 ([a, b]), αν b a ψ(x)ψ(x)dx = b a ψ(x) 2 dx < +, όπου ψ(x) = ψ(x) είναι ο συζυγής μιγαδικός του ψ(x) C. Αν η ψ είναι ορισμένη και τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο R = (, + ), τότε λαμβάνουμε τα όρια του παραπάνω ολοκληρώματος καθώς a και b + και γράφουμε ψ 2 (R). k Παράδειγμα Έστω η συνάρτηση ϕ : R R C με τύπο ϕ(x, t) = e a( m ħ x2 +it), όπου m,ħ, a >. Δεδομένου t = t ορίζουμε ψ(x) = ϕ(x, t ). Η συνάρτηση ψ γράφεται ψ(x, t) = e a m ħ x2 e iat, και παρατηρούμε ότι ψ(x) = e a m ħ x2, δηλαδή + ψ(x) 2 dx = + e 2am ħ x2 dx = πħ 2am < + και ως εκ τούτου, η ψ είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο R. Το ολοκλήρωμα Θέτουμε I = I 2 = + ( + + e ax2 dx, όπου a > e ax2 dx και υψώνουμε στο τετράγωνο, ώστε e ax2 dx) 2 = ( + ) ( + ) e ax2 dx e ax2 dx. Με αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης, ενός εκ των δύο τελευταίων ολοκληρωμάτων, από x σε y παίρνουμε I 2 = ( + ) ( + ) e ax2 dx e ay2 dy = + + e a(x2 +y 2) dxdy. Θέτουμε r 2 = x 2 + y 2 και εισάγουμε την Ιακωβιανή διόρθωση rdrdθ, ώστε I 2 = 2π + re ar2 drdθ. 2 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

4 Υπολογίζουμε το εσωτερικό ολοκλήρωμα με την αντικατάσταση u = ar 2, από την οποία παίρνουμε du = 2ardr rdr = 1 du και u + καθώς 2a r +. Ως εκ των άνω, + re ar2 dr = 1 2a lim l + l e u du = 1 2a lim ( e l + e ) = 1 l + 2a. Τελικά, για το ολοκλήρωμα I έχουμε 2π I 2 1 = 2a dθ = π π a I = a, όπου I >, αφού e ax2 > για κάθε x R. Ασυνεχής συνάρτηση του 2 ([, +]) Μία τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση δεν είναι απαραίτητα συνεχής. Για παράδειγμα η χαρακτηριστική συνάρτηση χ : R {, 1} με τύπο { 1, αν x 1, χ(x) =, αν x > 1, δεν είναι συνεχής στο +1 και στο 1, αλλά είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη σε κάθε διάστημα της μορφής [, +]. = Έστω ότι προσεγγίζουμε μία ασυνεχή και τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση ψ με το άθροισμα Fourier. Το άθροισμα Fourier είναι ομαλή συνάρτηση και ως εκ τούτου, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μία ασυνεχή συνάρτηση με μία συνάρτηση που είναι απείρως παραγωγίσιμη. Κοντά στα σημεία ασυνέχειας της ψ, το άθροισμα Fourier εμφανίζει ταλαντώσεις, των οποίων το πλάτος δεν ελαττώνεται με προσθήκη περισσότερων όρων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο Gibbs. Τελικά, λέμε ότι το άθροισμα Fourier δε συγκλίνει στην ψ σημειακά, αλλά ασθενώς. Διανυσματικοί χώροι Ο διανυσματικός χώρος (C n, +, ) Ένα διάνυσμα v C n μπορεί να γραφεί v = (v 1,..., v n ), v i C. Ο χώρος C n συνοδεύεται από τις κλειστές (αφού έχουν τιμές στον C n ) απεικονίσεις + : C n C n C n, : C C n C n, οι οποίες ορίζουν την πρόσθεση v + w και τον πολλαπλασιασμό με βαθμωτό α v, ώστε για κάθε α, β C και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3

5 κάθε v, w C n έχουμε (α v + β w) i = αv i + βw i i {1,..., n}. Η απεικόνιση (, ) : C n C n C με τύπο n ( v, w) = v 1 w 1 + v 2 w v n w n = v i w i, v, w C n, ονομάζεται εσωτερικό γινόμενο και είναι αντιγραμμική ως προς το πρώτο όρισμα και γραμμική ως προς το δεύτερο, δηλαδή (α v 1 + β v 2, w) = α( v 1, w) + β( v 2, w), α, β C, v 1, v 2, w C n, ( v, α w 1 + β w 2 ) = α( v, w 1 ) + β( v, w 2 ), α, β C, v, w 1, w 2 C n. Ορίζουμε την απεικόνιση : C n R με τύπο v = ( n ) 1/2 ( v, v) = v i 2, v C n, i=1 ώστε να μετράμε την απόσταση d( v, w) = v w των στοιχείων του C n. Για κάθε v, w C n ισχύει η ανισότητα Cauchy-Schwarz, ( v, w) v w, όπου η ισότητα αληθεύει, αν και μόνο v = α w, όπου α C. = Το σύνολο 2 ([a, b]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων είναι διανυσματικός χώρος. Οι γραμμικοί συνδυασμοί των συναρτήσεων/διανυσμάτων ψ και ϕ του 2 ([a, b]) ορίζονται σημειακά, δηλαδή i=1 (αψ + βϕ)(x) = αψ(x) + βψ(x) x [a, b], και άμεσα προκύπτει ότι κάθε γραμμικός συνδυασμός τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση, δηλαδή ο 2 ([a, b]) εφοδιασμένος με τις συνήθεις πράξεις είναι κλειστός. Χώροι εσωτερικού γινομένου = Αν ψ, ϕ 2 ([a, b]), τότε η απεικόνιση : 2 ([a, b]) 2 ([a, b]) C με τύπο ψ ϕ = b a ψ(x)ϕ(x)dx 4 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

6 ονομάζεται εσωτερικό γινόμενο του χώρου 2 ([a, b]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων. Αποδεικνύεται ότι i. ψ ϕ = ϕ ψ για κάθε ψ, ϕ 2 ([a, b]), ii. ψ 1 + ψ 2 ϕ = ψ 1 ϕ + ψ 2 ϕ για κάθε ψ 1, ψ 2, ϕ 2 ([a, b]), iii. αψ ϕ = α ψ ϕ και ψ αϕ = α ψ ϕ για κάθε ψ, ϕ 2 ([a, b]) και κάθε α C, iv. ψ ψ για κάθε ψ 2 ([a, b]) και ψ ψ =, αν και μόνο αν ψ(x) = σχεδόν παντού. = Αν ψ 2 ([a, b]), τότε η απεικόνιση : 2 ([a, b]) R με τύπο ψ = ( b ψ ψ = ψ(x) 2 dx a ) 1/2 λαμβάνει πεπερασμένη τιμή, δηλαδή ψ < +, και ονομάζεται στάθμη ή νόρμα του χώρου 2 ([a, b]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων στο [a, b] συναρτήσεων. = Έστω μία μη μηδενική, τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο [a, b] συνάρτηση ψ, δηλαδή ψ < +. Ορίζουμε την κανονικοποιημένη συνάρτηση ψ θέτοντας ψ(x) = ψ(x) ψ = ψ(x), ώστε ψ = ψ ψ ψ(x) ψ = ψ ψ = 1. = Έστω ψ, ϕ δύο τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στο [a, b] συναρτήσεις. Οι ψ, ϕ ονομάζονται ορθογώνιες μεταξύ τους και γράφουμε ψ ϕ, αν ψ ϕ =. Επιπλέον, οι ορθογώνιες συναρτήσεις είναι γραμμικά ανεξάρτητες, δηλαδή από την εξίσωση αψ + βϕ = έπεται α = β =. = Έστω {ψ n n =, ±1, ±2,...} ένα σύνολο τετραγωνικά ολοκληρώσιμων στο [a, b] συναρτήσεων. Αν για κάθε n, m {, ±1, ±2,...} έχουμε { 1, αν n = m, ψ n ψ m = δ n,m =, αν n m, τότε το σύνολο {ψ n n =, ±1, ±2,...} ονομάζεται ορθοκανονικό. = Ένα ορθοκανονικό σύνολο {ϕ n n = 1, 2,...} τετραγωνικά ολοκληρώσιμων στο [a, b] συναρτήσεων καλείται Hamel βάση του 2 ([a, b]), αν τον παράγει, δηλαδή αν κάθε στοιχείο ψ 2 ([a, b]) γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων ϕ n, ψ = n c n ϕ n, c n = ϕ n ψ, όπου οι c n C ονομάζονται συνιστώσες της συνάρτησης ψ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5

7 Ο 2 ([a, b]) ως χώρος Hilbert Ο χώρος 2 ([a, b]) των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων στο [a, b] συναρτήσεων είναι πλήρης μετρικός χώρος εφοδιασμένος με εσωτερικό γινόμενο, δηλαδή κάθε ακολουθία (ψ n ), για την οποία ψ n ψ m καθώς n, m + (ακολουθία Cauchy), είναι συγκλίνουσα στον 2 ([a, b]), δηλαδή συγκλίνει σε στοιχείο ψ 2 ([a, b]) ως προς τη μετρική που επάγεται από το εσωτερικό γινόμενο, ψ n ψ καθώς n +. Ως πλήρης μετρικός χώρος εφοδιασμένος με εσωτερικό γινόμενο ο 2 ([a, b]) είναι χώρος Hilbert. k Παράδειγμα Έστω η συνάρτηση ψ : [, +] R, με τύπο ψ(x) = A sin nπx, όπου, A > και n {1, 2,...}. Αν η ψ είναι κανονικοποιημένη συνάρτηση, τότε ψ = 1, δηλαδή ψ 2 = 1 + ϕ(x) 2 dx = 1 A 2 + A 2 = 1 A = 1. Η σταθερά A ονομάζεται σταθερά κανονικοποίησης. sin 2 nπx dx = 1 + Το ολοκλήρωμα sin 2 nπx dx, όπου > και n N {} Το ολοκλήρωμα αυτό υπολογίζεται με χρήση της ταυτότητας αποτετραγωνισμού Έχουμε + sin 2 nπx = 1 ( 1 cos 2nπx ). 2 sin 2 nπx + dx = dx 1 2nπx cos 2 dx = ( sin 2nπx ) + =. 4nπ 6 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

8 k Παράδειγμα 2nπx i Έστω το σύνολο {ψ n n Z}, όπου ψ n : [, ] C με τύπο ψ k (x) = e και >. Για κάθε n, m Z έχουμε ψ n ψ m = ψ n (x)ψ m (x)dx = e i 2nπx e i 2mπx dx = e i 2(n m)πx dx. Παρατηρούμε ότι αν n = m, τότε ψ n ψ n = ψ n = και ως εκ τούτου, μπορούμε να κατασκευάσουμε τις κανονικοποιημένες συναρτήσεις με τύπους ψ n (x) = ψ n (x)/. Επιπλέον, αν n m, τότε ψ n ψ m = i 2(n m)π Τελικά, έχουμε e i 2(n m)πx ) (e i 2(n m)π 1 ψ n ψ m = δ n,m ψ n ψ m i dx = 2(n m)π = δ n,m i = 2(n m)π ) (e i 2(n m)πx = ( ) e i2(n m)π 1 =. ψn ψm = δ n,m ψ n ψ m = δ n,m και ως εκ τούτου, το σύνολο { ψ n n Z} είναι ορθοκανονικό. k Παράδειγμα Αν οι συναρτήσεις ψ, ϕ είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στο R, τότε ο γραμμικός συνδυασμός u = αψ+βϕ είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο R συνάρτηση για κάθε α, β C. Για να αποδείξουμε ότι η u είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη στο R πρέπει να δείξουμε ότι u 2 < +. Έχουμε u 2 = αψ + βϕ 2 = αψ + βϕ αψ + βϕ = α 2 ψ 2 + αβ ψ ϕ + βα ϕ ψ + β 2 ϕ 2. Παρατηρούμε ότι αβ ψ ϕ + βα ϕ ψ = αβ ψ ϕ + αβ ψ ϕ = 2Re(αβ ψ ϕ ) 2 α β ψ ϕ και ως εκ τούτου, παίρνουμε u 2 α 2 ψ α β ψ ϕ + β 2 ϕ 2. Επιπλέον, με χρήση της ανισότητας Cauchy-Schwarz, ψ ϕ ψ ϕ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 7

9 συμπεραίνουμε ότι u 2 α 2 ψ α ψ β ϕ + β 2 ϕ 2 = ( α ψ + β ϕ ) 2 < + αφού α, β R και ψ, ϕ R. Ως εκ των άνω, u 2 < + u u < + δηλαδή είναι u 2 (R). + u(x) 2 dx < +, Γραμμικοί τελεστές = Έστω V, W διανυσματικοί χώροι επί του σώματος C των μιγαδικών αριθμών. Κάθε απεικόνιση T : V W ονομάζεται τελεστής και γράφουμε T (v) = w, όπου v V και w W. Μας ενδιαφέρει η περίπτωση V = W = 2 ([a, b]) και ως εκ τούτου, αν ψ, ϕ 2 ([a, b]), τότε T (ψ) = ϕ 2 ([a, b]). = Ένας τελεστής T : 2 ([a, b]) 2 ([a, b]) ονομάζεται γραμμικός, αν T (αψ + βϕ) = α T (ψ) + β T (ϕ) ψ, ϕ 2 ([a, b]), α, β C. Αν ένας τελεστής T είναι γραμμικός, τότε αντί T (ϕ) γράφουμε T ϕ ή T ϕ. = Το σύνολο των γραμμικών τελεστών T : 2 ([a, b]) 2 ([a, b]) συμβολίζεται ([a, b]) και αν δε δηλώνεται διαφορετικά, κάθε τελεστής του κειμένου είναι στοιχείο του ([a, b]) ή κατάλληλου υποσυνόλου αυτού. = Έστω δύο τελεστές Ŝ, T. i. Οι τελεστές Ŝ, T ονομάζονται ίσοι και γράφουμε Ŝ = T, αν και μόνο αν Ŝψ = T ψ για κάθε ψ 2 ([a, b]). ii. Ο τελεστής Ŝ + T, για τον οποίο (Ŝ + T )ψ = Ŝψ + T ψ, όπου ψ 2 ([a, b]), ονομάζεται άθροισμα των τελεστών Ŝ, T. iii. Ο τελεστής Ŝ T ορίζεται ως η σύνθεση Ŝ T, δηλαδή (Ŝ T )ψ = Ŝ( T (ψ)), όπου ψ 2 ([a, b]), και ονομάζεται γινόμενο των τελεστών Ŝ, T. iv. Αν Ŝ T ψ = Îψ = ψ για κάθε ψ 2 ([a, b]), όπου Î ο ταυτοτικός τελεστής, τότε ο Ŝ καλείται αντίστροφος του T (και ο T αντίστροφος του Ŝ) και γράφουμε Ŝ = T 1. 8 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

10 = Το γινόμενο δύο τελεστών Ŝ, T δε μετατίθεται, δηλαδή Ŝ T T Ŝ και ως εκ τούτου, ορίζουμε το γραμμικό τελεστή [Ŝ, T ] = Ŝ T T Ŝ, ο οποίος ονομάζεται μεταθέτης. Αποδεικνύεται ότι i. [Ŝ, T ] + [ T, Ŝ] =, ii. [ R, [Ŝ, T ]] = [Ŝ, [ T, R]] + [ T, [ R, Ŝ]], iii. [ R, Ŝ T ] = Ŝ[ R, T ] + [ R, Ŝ] T. Φραγμένοι τελεστές Ένας τελεστής T ονομάζεται φραγμένος, αν υπάρχει πραγματικός αριθμός c >, ώστε T ψ c ψ ψ 2 ([a, b]). Η μικρότερη τέτοια σταθερά ορίζεται ως στάθμη του τελεστή T και γράφουμε T = sup { T } ψ ψ ψ 2 ([a, b]) {}. Σημειώνουμε ότι το supremum είναι μη αρνητικός αριθμός, αφού λαμβάνεται επί μη κενού και άνω φραγμένου συνόλου πραγματικών αριθμών. Παρατηρούμε ότι παρά τη χρήση κοινού συμβολισμού, η απεικόνιση : 2 ([a, b]) R που ορίστηκε ως στάθμη του 2 ([a, b]) είναι διαφορετική από την απεικόνιση : ([a, b]) R, αφού τα πεδία ορισμού αυτών δεν ταυτίζονται. Στο πλαίσιο της κβαντικής μηχανικής, οι σημαντικότεροι τελεστές είναι ο τελεστής θέσης ψ xψ, o τελεστής παραγώγισης ψ ψ και ο τελεστής aplace ψ ψ = n 2 ψ/ x 2 n. Οι τελεστές αυτοί δεν είναι φραγμένοι στα υποσύνολα του 2 ([a, b]), στα οποία ορίζονται. k Παράδειγμα Έστω ο τελεστής d/dx : 2 ([, 1]) C 1 ([, 1]) 2 ([, 1]) και η ακολουθία (ψ n ), όπου ψ n (x) = x n. Έχουμε dx n ( 1 1/2 dx = n 2 x dx) 2n 2 = n 2n 1 > n 2n + 1 = n x n, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 9

11 δηλαδή dx n dx x n + καθώς n + και δεν υπάρχει σταθερά c >, ώστε (x n ) c x n. Ως εκ τούτου, ο d/dx δεν είναι φραγμένος ως προς τις επιλεγμένες στάθμες. Τελεστικά προβλήματα ιδιοτιμών - Φασματική θεωρία = Έστω ϕ, ψ 2 ([a, b]) και ο φραγμένος, γραμμικός τελεστής T. Ο τελεστής T, ο οποίος εξασφαλίζει την αλήθεια της εξίσωσης ϕ T ψ = T ϕ ψ b a ϕ(x)( T ψ)(x)dx = b a ( T ϕ)(x)ψ(x)dx καλείται συζυγής ή συναφής του T. Αν α, β C, τότε για τους τελεστές Ŝ, T αποδεικνύεται ότι i. ( T ) = T, ii. (αŝ + β T ) = αŝ + β T, iii. (Ŝ T ) = T Ŝ. Επιπλέον, ο T είναι μοναδικά ορισμένος, φραγμένος και γραμμικός τελεστής και ισχύει T = T. = Αν T = T, τότε ϕ T ψ = T ϕ ψ, όπου ϕ, ψ 2 ([a, b]), και ο T ονομάζεται ερμιτιανός, ενώ αν T = T, τότε ονομάζεται ανθερμιτιανός. Το πεδίο ορισμού των T, T Έστω T ένας φραγμένος, γραμμικός τελεστής με πεδίο ορισμού D( T ) και T o συζυγής αυτού. Κάθε ψ D( T ) είναι στοιχείο του πεδίου ορισμού D( T ) του T και T ψ = T ψ ψ D( T ) D( T ). Από τα παραπάνω δεν έπεται ότι οι τελεστές T, T είναι ίσοι, αφού μπορεί D( T ) D( T ) και ως εκ τούτου, ο T είναι μία επέκταση του T. Στην περίπτωση αυτή, ο T ονομάζεται συμμετρικός, ενώ αν D( T ) = D( T ), τότε ο T ονομάζεται ερμιτιανός. 1 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

12 k Παράδειγμα Έστω ο τελεστής T με τύπο T ψ = iψ για κάθε ψ D( T ) = {ψ 2 ([, 1]) ψ 2 ([, 1]), ψ() = ψ(1) = }, δηλαδή η ψ είναι (ασθενώς) παραγωγίσιμη με τετραγωνικά ολοκληρώσιμη παράγωγο και ικανοποιεί τις συνοριακές συνθήκες Dirichlet ψ() = ψ(1) =. Έχουμε ϕ T ψ = ϕ iψ = i ( ) 1 i ϕ(x)ψ(x) + i 1 1 (ϕ(x)) ψ(x)dx = iϕ ψ = T ϕ ψ. ϕ(x)ψ (x)dx = 1 Ο υπολογισμός αληθεύει για κάθε ψ D( T ) και κάθε iϕ (x)ψ(x)dx = ϕ D( T ) = {ψ 2 ([, 1]) ψ 2 ([, 1])}. Η συνοριακή συνθήκη που ικανοποιεί η ψ είναι αρκετή για το μηδενισμό του συνοριακού όρου, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επιβολής επιπλέον συνθηκών στη ϕ. Το πεδίο ορισμού D( T ) είναι γνήσιο υπερσύνολο του D( T ) και ως εκ τούτου, ο T είναι συμμετρικός, αλλά όχι ερμιτιανός. = Έστω ένας τελεστής T. Ένα πρόβλημα T ψ n = α n ψ n, όπου ψ n 2 ([a, b]) και α n C, ονομάζεται πρόβλημα ιδιοτιμών. Η λύση ενός προβλήματος ιδιοτιμών είναι το σύνολο {ψ n } των λεγόμενων ιδιοσυναρτήσεων του T και το σύνολο σ( T ) = {α n } των αντίστοιχων ιδιοτιμών. Το σύνολο σ( T ) ονομάζεται φάσμα του T. Σημειώνουμε ότι η λύση ενός προβλήματος ιδιοτιμών δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη, αφού αν το ζεύγος ψ, α είναι λύση αυτού, τότε T (cψ) = c T ψ = cαψ = α(cψ) c C και ως εκ τούτου, τα ζεύγη cψ, α είναι επίσης λύσεις του προβλήματος ιδιοτιμών. k Παράδειγμα Δύο τελεστές Ŝ, T ονομάζονται όμοιοι, αν υπάρχει αντιστρέψιμος τελεστής R, ώστε T = R 1 Ŝ R. Αν ο τελεστής T ικανοποιεί το πρόβλημα ιδιοτιμών T ψ = αψ, τότε R 1 Ŝ Rψ = αψ R R 1 Ŝ Rψ = α Rψ ÎŜ( Rψ) = α( Rψ) Ŝ( Rψ) = α( Rψ), δηλαδή οι όμοιοι τελεστές έχουν ίδιο σύνολο ιδιοτιμών, σ( T ) = σ(ŝ), και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 11

13 ιδιοσυναρτήσεις ψ και Rψ, όπου R ο τελεστής ομοιότητας. k Παράδειγμα Οι ιδιοτιμές ενός ερμιτιανού τελεστή T είναι πραγματικοί αριθμοί. Αν ο T ικανοποιεί το πρόβλημα ιδιοτιμών T ψ = αψ, τότε ψ T ψ = T ψ ψ ψ αψ = αψ ψ α ψ ψ = α ψ ψ. Επιπλέον, αν ψ, τότε ψ ψ = και ως εκ τούτου, α = α Re(α) + iim(α) = Re(α) iim(α) Im(α) =, δηλαδή a = Re(α) R. = Αν σε κάθε ιδιοτιμή α n ενός ερμιτιανού τελεστή T αντιστοιχεί ένα σύνολο γραμμικά εξαρτημένων ιδιοσυναρτήσεων ψ n, τότε λέμε ότι το φάσμα σ( T ) δεν παρουσιάζει εκφυλισμό. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο {ψ n } των ιδιοσυναρτήσεων του T είναι ορθογώνιο. k Παράδειγμα Έστω ψ n, ψ m, όπου ψ n ψ m, δύο ιδιοσυναρτήσεις ενός τελεστή T, του οποίου το φάσμα είναι μη εκφυλισμένο. Με χρήση του ορισμού των ερμιτιανών τελεστών και του προβλήματος ιδιοτιμών T ψ n = α n ψ n παίρνουμε ψ n T ψ m = T ψ n ψ m ψ n α m ψ m = α n ψ n ψ m α m ψ n ψ m = α n ψ n ψ m (α m α n ) ψ n ψ m =. Αλλά είναι α n α m και ως εκ τούτου, ψ n ψ m =, δηλαδή ψ n ψ m, όταν n m. = Αν το φάσμα ενός ερμιτιανού τελεστή T δεν παρουσιάζει εκφυλισμό, τότε κάθε συνάρτηση ψ 2 (R) μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των ορθογώνιων ιδιοσυναρτήσεων {ψ n } του T, δηλαδή ψ = c 1 ψ 1 + c 2 ψ c l ψ l, όπου c n C για κάθε n. Αποδεικνύεται ότι για κάθε n έχουμε i. ψ n ψ = c n, ii. ψ ψ = c c c l 2 και iii. ψ T ψ = α 1 c α 2 c α l c l 2, όπου {α n } το σύνολο των ιδιοτιμών του T, 12 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

14 όπου θεωρήσαμε ότι κάθε ψ n είναι κανονικοποιημένη, δηλαδή ψ n ψ n = 1. = Ως μέση τιμή T ενός ερμιτιανού γραμμικού τελεστή T ως προς μία τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση ψ ορίζουμε τον πραγματικό αριθμό T = ψ T ψ ψ ψ R. k Παράδειγμα Έστω οι τελεστές z, Ĥ = α 2 z, όπου α C. Αν ο z ικανοποιεί το πρόβλημα ιδιοτιμών z Φ n = nħφ n, όπου n Z και Φ n (φ) = e inφ / 2π, τότε z z Φ n = nħ z Φ n 2 zφ n = n 2 ħ 2 Φ n α 2 zφ n = αn 2 ħ 2 Φ n ĤΦ n = αn 2 ħ 2 Φ n. Η μέση τιμή του τελεστή Ĥ ως προς τη συνάρτηση ψ = 2Φ 1 Φ + (1 2i)Φ 1. είναι ψ Ĥψ Ĥ = = α 1 c α 2 c α l c l 2 ψ ψ c c c l 2, όπου {a n } = {αn 2 ħ 2 } το σύνολο των ιδιοτιμών του Ĥ και {c n} το σύνολο των συνιστωσών της ψ, δηλαδή Ĥ = α( 1)2 ħ α 2 ħ α1 2 ħ 2 1 2i i 2 = 9αħ2 1. Συμπάγεια Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ενός μαθήματος κβαντικής μηχανικής, έχουμε θυσιάσει ένα μεγάλο μέρος μαθηματικής αυστηρότητας και ακρίβειας. Μεταξύ άλλων, η έννοια της συμπάγειας ενός γραμμικού τελεστή είναι πρωταρχικής σημασίας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το θέωρημα Bolzano-Weierstraß κάθε φραγμένη ακολουθία του R έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Το αποτέλεσμα αυτό γενικεύεται σε κάθε σταθμικό χώρο πεπερασμένης διάστασης. Ένας γραμμικός τελεστής T ορισμένος σε χώρο Hilbert H ονομάζεται συμπαγής, αν για κάθε φραγμένη ακολουθία (ψ n ) του H, η ακολουθία ( T ψ n ) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Σημαντικό παράδειγμα συμπαγών τελεστών ορισμένων στον 2 ([a, b]) είναι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 13

15 οι ολοκληρωτικοί τελεστές T της μορφής ( T ψ)(x) = b a K(x, y)ψ(y)dy, όπου a, b R και K συνεχής στο [a, b] [a, b] απεικόνιση. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο inear Integral Equations, Rainer Kress (Springer, 21) και πιο συγκεκριμένα, στον ορισμό της ισοσυνέχειας και στο θεώρημα Arzelà- Ascoli (σελ. 1, Θεώρημα 1.18). ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να αποδείξετε ότι αν για κάθε n οι αριθμοί c n και c n είναι συζυγείς μιγαδικοί, τότε το άθροισμα Fourier είναι πραγματικός αριθμός. 2. Έστω ο γραμμικός συνδυασμός f(x) = e ik 1x + e ik 2x, k 1, k 2 R. Να βρείτε την περίοδο του μέτρου f(x). Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιούν οι αριθμοί k 1, k 2, ώστε να είναι περιοδική η f. 3. Να αποδείξετε ότι το σύνολο {u n n =, ±1, ±2,...} είναι ορθοκανονικό, δηλαδή οι συναρτήσεις u n έχουν την ιδιότητα + { 1, αν n = m, u n (x)u m (x)dx = δ n,m =, αν n m. 4. Να αποδείξετε την ανισότητα Cauchy-Schwarz για το χώρο (C n, +, ). 5. Να αποδείξετε ότι το σύνολο C ([, 1]) των συνεχών στο [, 1] συναρτήσεων, εφοδιασμένο με τις συνήθεις πράξεις, είναι διανυσματικός χώρος. 6. Να αποδείξετε ότι αν δύο τετραγωνικά ολοκληρώσιμες στο [a, b] συναρτήσεις ψ, ϕ είναι ορθογώνιες, τότε είναι γραμμικά ανεξάρτητες. 14 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

16 7. Να αποδείξετε ότι αν το σύνολο {ϕ n } είναι Hamel βάση του 2 ([a, b]), τότε οι συνιστώσες μίας συνάρτησης ψ 2 ([a, b]) είναι c n = ϕ n ψ. 8. Δοθείσας Hamel βάσης {ϕ n n = 1, 2,...} του 2 ([a, b]), να αποδείξετε ότι η ακολουθία (c n ) των συνιστωσών μίας τετραγωνικά ολοκληρώσιμης συνάρτησης ψ είναι τετραγωνικά αθροίσιμη, δηλαδή n c n 2 < Να αποδείξετε ότι κάθε ψ, ϕ 2 ([a, b]) εξασφαλίζουν την αλήθεια του κανόνα του παραλληλόγραμμου, δηλαδή ψ + ϕ 2 + ψ ϕ 2 = 2( ψ 2 + ϕ 2 ). 1. Να αποδείξετε ότι οι τελεστές Ŝ = sin x d dx d sin x, T dx = cos x του χώρου των παραγωγίσιμων συναρτήσεων είναι ίσοι. 11. Έστω οι τελεστές Ŝ, T. Να εξετάσετε αν (Ŝ + T ) 2 = ( T + Ŝ)2 και αν (Ŝ + T ) 2 = Ŝ2 + T 2 + 2Ŝ T. 12. Έστω ο τελεστής μετάθεσης τ a με τύπο ( τ a ψ)(x) = ψ(x+a). Να αποδείξετε ότι τ a = e a d dx. 13. Να αποδείξετε τις ταυτότητες του μεταθέτη που αναφέρθηκαν παραπάνω, με χρήση του ορισμού. 14. Να αποδείξετε τις ιδιότητες του συζυγούς τελεστή που αναφέρθηκαν παραπάνω, με χρήση του ορισμού. 15. Να αποδείξετε ότι ο μοναδιακός τελεστής Û, δηλαδή ο τελεστής για τον οποίο Û Û = Î, απεικονίζει κανονικοποιημένες συναρτήσεις σε κανονικοποιημένες συναρτήσεις. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 15

17 16. Αν Ŝ, T, είναι ερμιτιανοί τελεστές, να εξετάσετε αν ο R = [Ŝ, T ]/(2i) είναι ερμιτιανός. 17. Έστω ο τελεστής T. Να αποδείξετε ότι οι τελεστές R = ( T + T )/2, Ŝ = i( T T )/2 είναι ερμιτιανοί και να βρείτε ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε να μετατίθενται. 18. Αν ο τελεστής T είναι ερμιτιανός, τότε να αποδείξετε ότι ο τελεστής e i T είναι μοναδιακός. 19. Να εξετάσετε ποιες από τις συναρτήσεις με τύπους e x, x 3, sin x + cos x είναι ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή d 2 /dx Να υπολογίσετε τις ιδιοτιμές του τελεστή T, για τον οποίο T n = Î, n N. 21. Αν ο τελεστής T ικανοποιεί το πρόβλημα T ψ = αψ, τότε να λύσετε το πρόβλημα ιδιοτιμών του τελεστή e T. 22. Έστω ο τελεστής ομοτιμίας P με τύπο ( P ψ)(x) = ψ( x). Να αποδείξετε ότι ο P είναι ερμιτιανός και μοναδιακός και να λύσετε το πρόβλημα ιδιοτιμών αυτού. 23. Αν ψ = l n=1 c nψ n, τότε να αποδείξετε τις εκφράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 24. Να λύσετε το πρόβλημα ιδιοτιμών του τελεστή z = iħd/dφ, όπου φ η πολική γωνία, και να κανονικοποιήσετε τις ιδιοσυναρτήσεις Φ n. 16 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΟΛΗΣ

ETY-202 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 02. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Στέλιος Τζωρτζάκης 1/11/2013

ETY-202 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 02. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Στέλιος Τζωρτζάκης 1/11/2013 stzortz@iesl.forth.gr 1396; office Δ013 ΙΤΕ 2 ΎΛΗ & ΦΩΣ 02. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Στέλιος Τζωρτζάκης 1 3 4 Ο διανυσματικός χώρος των φυσικών καταστάσεων Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x)

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x) [] 9 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Η «συνάρτηση» δέλτα του irac Η «συνάρτηση» δέλτα ορίζεται μέσω της σχέσης φ (0) αν 0 δ[ φ ] = φ δ dx = (9) 0 αν 0 όπου η φ είναι μια συνάρτηση που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση Διάλεξη 14, 30 Απριλίου 2018 Μιχάλης Πλεξουσάκης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Περιεχόμενα 1. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο (Ευκλείδειοι χώροι) 2. Βέλτιστες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης 1 Oct 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Διάλεξη 4 η Γεωμετρική Αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. ιαφορικές Εξισώσεις- Μετασχηµατισµός Laplace- Σειρές Fourier. Nικόλαος Aτρέας

Σηµειώσεις. ιαφορικές Εξισώσεις- Μετασχηµατισµός Laplace- Σειρές Fourier. Nικόλαος Aτρέας Σηµειώσεις ιαφορικές Εξισώσεις- Μετασχηµατισµός Lplce- Σειρές Fourier Nικόλαος Aτρέας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Επισκόπηση γνωστών εννοιών Σειρές πραγµατικών αριθµών Σειρές συναρτήσεων 3 Γενικευµένα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό

1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1 Επανάληψη εννοιών από τον Απειροστικό Λογισμό 1.1 Όρια ακολουθιών Λέμε ότι η ακολουθία { n } συγκλίνει με όριο R αν για κάθε ϵ > 0 υπάρχει ακέραιος N = N(ϵ) τέτοιος ώστε (1.1) n < ϵ για κάθε n > N, και

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Διδάσκων : Επίκ Καθ Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 15: Η έννοια του κυματοπακέτου στην Kβαντομηχανική. Τερζής Ανδρέας Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 15: Η έννοια του κυματοπακέτου στην Kβαντομηχανική. Τερζής Ανδρέας Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Φυσική Ι Ενότητα 15: Η έννοια του κυματοπακέτου στην Kβαντομηχανική Τερζής Ανδρέας Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοπός ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να ολοκληρώσει την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Το φασματικό Θεώρημα

Το φασματικό Θεώρημα Το φασματικό Θεώρημα 1 Το φάσμα ενός τελεστή Λήμμα 1.1 Έστω A B(H) φυσιολογικός τελεστής. Αν x H είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή λ, τότε A x = λx. Έπεται ότι οι ιδιόχωροι ενός φυσιολογικού τελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βαθμωτό μέγεθος? Ένα μέγεθος που περιγράφεται μόνο με έναν αριθμό (π.χ. πίεση)

Τι είναι βαθμωτό μέγεθος? Ένα μέγεθος που περιγράφεται μόνο με έναν αριθμό (π.χ. πίεση) TETY Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ενότητα ΙΙ: Γραμμική Άλγεβρα Ύλη: Διανυσματικοί χώροι και διανύσματα, μετασχηματισμοί διανυσμάτων, τελεστές και πίνακες, ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές πινάκων, επίλυση γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα

Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταπτυχιακό μάθημα Περίληψη του μαθήματος Μιχάλης Παπαδημητράκης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1η εβδομάδα. Στα πρώτα δύο μαθήματα είπαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

(i) f(x, y) = xy + iy (iii) f(x, y) = e y e ix. f(z) = U(r, θ) + iv (r, θ) ; z = re iθ

(i) f(x, y) = xy + iy (iii) f(x, y) = e y e ix. f(z) = U(r, θ) + iv (r, θ) ; z = re iθ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 6 Νοεμβρίου 07 Αναλυτικές συναρτήσεις Άσκηση (i) Δείξτε ότι η συνάρτηση f(z) είναι αναλυτική σε χωρίο D του μιγαδικού επιπέδου εάν και μόνο εάν η if(z) είναι αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( )

Παράρτηµα Β. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης [ ) ( ) Παράρτηµα Β Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών και Συναρτησιακής Ανάλυσης Β1 Χώροι Baach Βάσεις Schauder Στο εξής συµβολίζουµε µε Z,, γραµµικούς (διανυσµατικούς) χώρους πάνω απ το ίδιο σώµα K = ή και γράφουµε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Θεώρημα 1 Έστω ¹ X συμπαγής χώρος Hausdorff και έστω C R (X η πραγματική άλγεβρα όλων των συνεχών συναρτήσεων f : X R. Έστω ότι ένα υποσύνολο A C R (X (1 το A είναι υπάλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και πράξεις πινάκων

Ορισμοί και πράξεις πινάκων Ορισμοί και πράξεις πινάκων B.. Εισαγωγή Κατά την εύρεση των μαθηματικών μοντέλων των σύγχρονων δυναμικών συστημάτων, διαπιστώνεται ότι οι διαφορικές εξισώσεις που εμπλέκονται μπορούν να γίνουν πολύ περίπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

Σπιν 1 2. Γενικά. Ŝ και S ˆz γράφονται. ιδιοκαταστάσεις αποτελούν ορθοκανονική βάση στον χώρο των καταστάσεων του σπιν 1 2.

Σπιν 1 2. Γενικά. Ŝ και S ˆz γράφονται. ιδιοκαταστάσεις αποτελούν ορθοκανονική βάση στον χώρο των καταστάσεων του σπιν 1 2. Σπιν Γενικά Θα χρησιμοποιήσουμε τις γενικές σχέσεις που αποδείξαμε στην ανάρτηση «Εύρεση των ιδιοτιμών της στροφορμής», που, όπως είδαμε, ισχύουν για κάθε γενική στροφορμή ˆ J με συνιστώσες Jˆ, Jˆ, J ˆ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπαράσταση της Θέσης (Position Representation)

Η Αναπαράσταση της Θέσης (Position Representation) Η Αναπαράσταση της Θέσης (Position Representation) Δομή Διάλεξης Το παρατηρήσιμο μέγεθος της θεσης και τα αντίστοιχα πλάτη πιθανότητας (συνεχές φάσμα ιδιοτιμών και ιδιοκαταστάσεων) Οι τελεστές της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στροφορμής

Λυμένες ασκήσεις στροφορμής Λυμένες ασκήσεις στροφορμής Θα υπολογίσουμε τη δράση των τελεστών κλίμακας J ± σε μια τυχαία ιδιοκατάσταση j, m των τελεστών J και Jˆ. Λύση Δείξαμε ότι η κατάσταση Jˆ± j, m είναι επίσης ιδιοκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί Η ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΗΣΗΣ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου Ι Άσκηση 1: Θεωρήστε δύο ορθοκανονικά διανύσματα ψ 1 και ψ και υποθέστε ότι αποτελούν βάση σε ένα χώρο δύο διαστάσεων. Θεωρήστε επίσης ένα τελαστή T που ορίζεται στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Η κυματοσυνάρτηση στην αναπαράσταση ορμής Ασκήσεις. Σπύρος Κωνσταντογιάννης Φυσικός, M.Sc. 8 Δεκεμβρίου 2017

Η κυματοσυνάρτηση στην αναπαράσταση ορμής Ασκήσεις. Σπύρος Κωνσταντογιάννης Φυσικός, M.Sc. 8 Δεκεμβρίου 2017 Η κυματοσυνάρτηση στην αναπαράσταση ορμής Ασκήσεις Σπύρος Κωνσταντογιάννης Φυσικός, M.Sc. siroskonstantogiannis@gmail.com 8 Δεκεμβρίου 7 8//7 Coyrigt Σπύρος Κωνσταντογιάννης, 7. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές Φάσµα - Συνάρτηση δέλτα (Dirac)

Συνεχές Φάσµα - Συνάρτηση δέλτα (Dirac) Συνεχές ϕάσµα Συνεχές Φάσµα - Συνάρτηση δέλτα (Dirac) Στην κβαντική µηχανική τα ϕυσικά µεγέθη παρίστανται µε αυτοσυζυγείς τελεστές. Για έναν αυτοσυζυγή τελεστή ˆΩ = ˆΩ είναι γνωστό ότι οι ιδιοτιµές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 10: Ερμιτιανοί τελεστές και εισαγωγή στους μεταθέτες. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 10: Ερμιτιανοί τελεστές και εισαγωγή στους μεταθέτες. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Φυσική Ι Ενότητα 10: Ερμιτιανοί τελεστές και εισαγωγή στους μεταθέτες Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοπός ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να αναδείξει την ερμιτιανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικά πολυώνυμα

Τριγωνομετρικά πολυώνυμα Κεφάλαιο Τριγωνομετρικά πολυώνυμα Κύριες βιβλιογραφικές αναφορές για αυτό το Κεφάλαιο είναι οι Zygmund, Katznelson 4 και Stein and Shakarchi.. Μερικά βασικά περί μιγαδικών αριθμών Υποθέτουμε ως γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. Eφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι. Nικόλαος Aτρέας

Σηµειώσεις. Eφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι. Nικόλαος Aτρέας Σηµειώσεις Eφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι ικόλαος Aτρέας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 207 Περιεχόµενα Κεφάλαιο. Επισκόπηση γνωστών εννοιών. -8. Σειρές πραγµατικών αριθµών..2 Σειρές συναρτήσεων..3 Γενικευµένα ολοκληρώµατα. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 6. a2 x 2 y 2. = y

ΛΥΣΕΙΣ 6. a2 x 2 y 2. = y ΛΥΣΕΙΣ 6. Οι ασκήσεις από το βιβλίο των Marsden - romba. 7.5. Θεωρούμε την παραμετρικοποίηση rx, y = x, y, a 2 x 2 y 2, όπου το x, y διατρέχει τον δίσκο στο xy-επίπεδο που ορίζεται από την x 2 +y 2 a 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διπλά Ολοκληρώματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Ορθογώνια Χωρία Ορισμός n f( x, y) da lim f( x, y ) = Α Α 0 k

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής

Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Ανάλυση Πινάκων Κεφάλαιο 1: Νόρμες Διανυσμάτων και Πινάκων Παναγιώτης Ψαρράκος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τομέας Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) =

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) = Εισαγωγή στην ανάλυση Fourier και τις γενικευμένες συναρτήσεις * M. J. Lighthill μετάφραση: Γ. Ευθυβουλίδης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ FOURIER 2.1. Καλές

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με την ( μη ομογενή ) εξίσωση Helmholtz σε D χωρικές διαστάσεις :

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με την ( μη ομογενή ) εξίσωση Helmholtz σε D χωρικές διαστάσεις : Η Εξίσωση Helmholtz Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με την ( μη ομογενή εξίσωση Helmholtz σε χωρικές διαστάσεις : ( + k Ψ ( r f( r ( k (6 Η εξίσωση αυτή συνοδεύεται (συνήθως από συνοριακές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση Διάλεξη 07, 2 Μαρτίου 2018 Μιχάλης Πλεξουσάκης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Περιεχόμενα 1. Συμμετρικοί και θετικά ορισμένοι πίνακες. Η ανάλυση Cholesky 2. Νόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 7: Μετασχηματισμός Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 7: Μετασχηματισμός Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 7: Μετασχηματισμός Fourier Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετασχηματισμός Fourier 1. Ορισμός του Μετασχηματισμού Fourier 2. Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Έστω â μια παρατηρήσιμη (διανυσματικός τελεστής) με συνεχές φάσμα ιδιοτιμών. Επίσης, έστω ότι t είναι η κατάσταση του συστήματός μας την τυχαία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Σπιν 1/2. Γενικά. 2 Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι κουάρκ και τα έξι λεπτόνια του Καθιερωμένου Προτύπου,

Σπιν 1/2. Γενικά. 2 Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι κουάρκ και τα έξι λεπτόνια του Καθιερωμένου Προτύπου, Σπιν / Γενικά Θα χρησιμοποιήσουμε τις γενικές σχέσεις που αποδείξαμε στην ανάρτηση «Εύρεση των ιδιοτιμών της στροφορμής», που, όπως είδαμε, ισχύουν για κάθε γενική r στροφορμή Jˆ με συνιστώσες Jˆ x, Jˆ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Προβλήµατα τύπου Sturm-Liouville

Κεφάλαιο 1: Προβλήµατα τύπου Sturm-Liouville Κεφάλαιο : Προβλήµατα τύπου Stur-Liouvie. Ορισµός προβλήµατος Stur-Liouvie Πολλές τεχνικές επίλυσης µερικών διαφορικών εξισώσεων βασίζονται στην αναγωγή της µερικής διαφορικής εξίσωσης σε συνήθεις διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τα πρώτα μαθήματα, σχεδόν σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών, περιέχουν, ή θεωρούν γνωστές, εισαγωγικές έννοιες που αφορούν σύνολα, συναρτήσεις, σχέσεις ισοδυναμίας, αλγεβρικές δομές, κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Διάλεξης. Ορισμός-Παραδείγματα Τελεστών. Αναμενόμενες τιμές φυσικών μεγεθών με χρήση τελεστών. Ιδιοκαταστάσεις και Ιδιοτιμές τελεστών

Δομή Διάλεξης. Ορισμός-Παραδείγματα Τελεστών. Αναμενόμενες τιμές φυσικών μεγεθών με χρήση τελεστών. Ιδιοκαταστάσεις και Ιδιοτιμές τελεστών Τελεστές Δομή Διάλεξης Ορισμός-Παραδείγματα Τελεστών Αναμενόμενες τιμές φυσικών μεγεθών με χρήση τελεστών Ιδιοκαταστάσεις και Ιδιοτιμές τελεστών Ερμητειανοί τελεστές Στοιχεία πίνακα τελεστών Μεταθέτες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί 5 Γενικά Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Μία σχέση μεταξύ των στοιχείων δύο συνόλων Α,Β αντιστοιχίζει στοιχεία του Α με στοιχεία του Β άλλου μέσω ενός κανόνα που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t)

f(x) = lim f n (t) = d(t, x n ) d(t, x) = f(t) Κεφάλαιο 7 Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων 7.1 Ακολουθίες συναρτήσεων: κατά σημείο σύγκλιση Ορισμός 7.1.1. Εστω X σύνολο, (Y, ρ) μετρικός χώρος και f n, f : X Y (n = 1, 2,...). Λέμε ότι η ακολουθία συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. d(x, y) = 0 x = y. 3. d(x, y) = d(y, x)

2. d(x, y) = 0 x = y. 3. d(x, y) = d(y, x) Τελεστές σε χώρους Hilbert Γεωργάτος Σπυρίδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μαθηματικών Επιτροπή Επιβλέπων: Φελουζής Ευάγγελος - Αναπληρωτής Καθηγητής Μέλη : Τσολομύτης Αντώνιος - Καθηγητής Νικολόπουλος Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Επανάληψη: Μαθηματικά

Δυναμική Μηχανών I. Επανάληψη: Μαθηματικά Δυναμική Μηχανών I 2 1 Επανάληψη: Μαθηματικά 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια Συμβολισμοί Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3

Αρµονική Ανάλυση ( ) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 Αρµονική Ανάλυση (2017 2018) Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 0. (α) Εστω f L (T). είξτε ότι σ n ( f ) f n N. (ϐ) Εστω f L (T). είξτε ότι (γ) είξτε ότι S n ( f ) f + n k=1 sin(kt) k n k= n [Υπόδειξη: Για το (γ) ϑεωρήστε

Διαβάστε περισσότερα

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου V Άσκηση : Οι θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης της στροφορμής επιτρέπουν την ύπαρξη ακέραιων και ημιπεριττών ιδιοτιμών Αλλά για την τροχιακή στροφορμή L r p γνωρίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Από προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι το τετράγωνο οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Από προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι το τετράγωνο οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΈΝΝΟΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ i ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 2: Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 2: Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 2: Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου 1. Μοναδιαία Βηματική Συνάρτηση 2. Κρουστική Συνάρτηση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ. Έστω σωμάτιο, στις τρεις διαστάσεις, που βρίσκεται υπό την επίδραση μιγαδικού δυναμικού της μορφής

ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ. Έστω σωμάτιο, στις τρεις διαστάσεις, που βρίσκεται υπό την επίδραση μιγαδικού δυναμικού της μορφής ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ Έστω σωμάτιο, στις τρεις διαστάσεις, που βρίσκεται υπό την επίδραση μιγαδικού δυναμικού της μορφής Re Im V r V r i V r, όπου οι συναρτήσεις Re,Im V r V r είναι πραγματικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης Ενότητα 4: Ολοκλήρωση επί Καρτεσιανών γινομένων Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017 ΜΑΣ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο 07-08, Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: ώρες 8 Νοεμβρίου, 07 Δίνονται 4 προβλήματα που αντιστοιχούν σε 0 μονάδες με άριστα το 00! ΟΝΟΜΑ: Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 07-08 Πεπερασμένες και Διαιρεμένες Διαφορές Εισαγωγή Θα εισάγουμε την έννοια των διαφορών με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα

Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 12: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού aplace Ο αντίστροφος Μετασχηματισμός aplace Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού aplace 1. Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ. (τελεστής καταστροφής) (τελεστής δημιουργίας) Το δυναμικό του συστήματός μας (αρμονικός ταλαντωτής μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο) είναι

ˆ ˆ. (τελεστής καταστροφής) (τελεστής δημιουργίας) Το δυναμικό του συστήματός μας (αρμονικός ταλαντωτής μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο) είναι ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΜΕΣΕ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ξεκινώντας από τους τελεστές δημιουργίας και καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

3. Γραμμικά Συστήματα

3. Γραμμικά Συστήματα 3. Γραμμικά Συστήματα Ασκήσεις 3. Αποδείξτε ότι το γινόμενο δύο άνω τριγωνικών πινάκων είναι άνω τριγωνικός πίνακας. Επίσης, στην περίπτωση που ένας άνω τριγωνικός πίνακας U 2 R n;n είναι αντιστρέψιμος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον

1 Χώροι πηλίκα { } x = y x y Y. Με τις πράξεις της πρόσθεσης και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται με τον Χώροι πηλίκα Έστω διανυσματικός χώρος και Y διανυσματικός υπόχωρος του. Για κάθε θεωρούμε το σύμπλοκο σχετικά με τον Y, = + y y Y = + Y ορ { : } δηλαδή το είναι η παράλληλη μεταφορά του Y κατά το διάνυσμα.

Διαβάστε περισσότερα

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier

L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier Κεφάλαιο 7 L -σύγκλιση σειρών Fourier 7.1 Χώροι Hilbert 7.1.1 Χώροι µε εσωτερικό γινόµενο και χώροι Hilbert Ορισµός 7.1.1. Εστω X γραµµικός χώρος πάνω από το K. Μια συνάρτηση, : X X K λέγεται εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Συντηρητικες Δυναμεις {Ανεξαρτησία του Εργου από τη Διαδρομή, Εννοια του Δυναμικού, Δυναμικό και Πεδίο Συντηρητικών Δυνάμεων}

Κεφάλαιο 6. Συντηρητικες Δυναμεις {Ανεξαρτησία του Εργου από τη Διαδρομή, Εννοια του Δυναμικού, Δυναμικό και Πεδίο Συντηρητικών Δυνάμεων} Κεφάλαιο 6 ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εννοια του Εργου { Εργο και Κινητική Ενέργεια, Εργο Μεταβλητής Δύναμης, Ισχύς} Συντηρητικες Δυναμεις {Ανεξαρτησία του Εργου από τη Διαδρομή, Εννοια του Δυναμικού, Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Διάλεξη 3 η Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Συστήματα συντεταγμένων Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της θέσης ενός σημείου στον χώρο. Κοινά συστήματα συντεταγμένων: Καρτεσιανό (x, y, z) Πολικό (r, θ) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Οι άξονες

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4)

(1) L{a 1 x 1 + a 2 x 2 } = a 1 L{x 1 } + a 2 L{x 2 } (2) x(t) = δ(t t ) x(t ) dt x[i] = δ[i i ] x[i ] (3) h[i, i ] x[i ] (4) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΥ240: Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Γραμμικά χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα Συνάρτηση συστήματος Ένα σύστημα L απεικονίζει κάθε σήμα εισόδου x σε ένα σήμα εξόδου y, δηλ., συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους.

3.5 Το θεώρημα Hahn-Banach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. 7 3.5 Το θεώρημα Hah-Baach σε τοπολογικούς διανυσματικούς χώρους. Εξετάζουμε καταρχήν τη σχέση μεταξύ ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου E και του υποκείμενου πραγματικού χώρου E R. Έστω E μιγαδικός διανυσματικός

Διαβάστε περισσότερα

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

convk. c i c i t i. c i u i c < c i φ i (F (ω)) c < ( ) c i m i < i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 Ολοκλήρωση συναρτήσεων με τιμές σε χώρους Baach Αν (Ω, S, µ είναι χώρος μέτρου και (X, είναι χώρος Baach, μια συνάρτηση F : Ω X θα λέγεται ασθενώς μετρήσιμη (αντίστοιχα, ασθενώς ολοκληρώσιμη αν για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Μ. Παπαδημητράκης. 1 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Έστω συνάρτηση f ορισμένη σε διάστημα I. Λέμε ότι η F είναι αντιπαράγωγος της f στο I αν ισχύει F = f στο I. ΠΡΟΤΑΣΗ. Αν η F είναι αντιπαράγωγος της f στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ APACE ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ O μετασχηματισμός lc-ο αντίστροφος μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη

4.2 Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια * * X, x X, είναι επί του. X. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα μη 94 Ένας χώρος με νόρμα (, ( ( ( ϕ : : ϕ =, ( 4. Αυτοπάθεια και ασθενής συμπάγεια λέγεται αυτοπαθής ( refleive, αν η κανονική εμφύτευση,, είναι επί του, δηλαδή ϕ =. Παρατηρούμε ότι ένας αυτοπαθής χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου συνοψίζουμε όσα είναι απαραίτητα για την εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός τετραγωνικού πίνακα Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Γραμμικός Μετασχηματισμός ή

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Διάλεξης. Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο

Δομή Διάλεξης. Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Δυναμικό Δομή Διάλεξης Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο Ιδιότητες ηλεκτρικού δυναμικού (χρησιμότητα σε υπολογισμούς, σημείο αναφοράς, αρχή υπέρθεσης) Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

(s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). s n (f) g = (f D n ) g = f (D n g) = f (g D n ) = f s n (g). K n (x)g δ (x) dx. K n (x) dx.

(s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). s n (f) g = (f D n ) g = f (D n g) = f (g D n ) = f s n (g). K n (x)g δ (x) dx. K n (x) dx. Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue (11 1) 3ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω f, g : T C ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Δείξτε ότι, για κάθε n N, (s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). Υπόδειξη. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

( y = 2, x R) και ( y = 0, x R ) ή ισοδύναμα πάνω στην ευθεία z = 2

( y = 2, x R) και ( y = 0, x R ) ή ισοδύναμα πάνω στην ευθεία z = 2 ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΜΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ α) Η f ( ) έχει πραγματικό μέρος uxy (, ) = ycosxκαι φανταστικό μέρος vxy (, ) = y sinx, όπου = x+ iy

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 0 Μιγαδικοί Αριθμοί

Κεφάλαιο 0 Μιγαδικοί Αριθμοί Κεφάλαιο 0 Μιγαδικοί Αριθμοί 0 Βασικοί ορισμοί και πράξεις Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πραγματικός αριθμός που επαληθεύει την εξίσωση x Η ανάγκη επίλυσης τέτοιων εξισώσεων οδηγεί στο σύνολο των μιγαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 9: Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μελέτη ΓΧΑ Συστημάτων με τον Μετασχηματισμό Fourier 1. Μετασχηματισμός Fourier

Διαβάστε περισσότερα

v y = 12x 2 y + 4y v(x, y) = 6x 2 y 2 + y 4 + y + c(x). f(z) = u(z, 0) + iv(z, 0) = z + i(z 4 + c), f(z) = iz 4 + z i.

v y = 12x 2 y + 4y v(x, y) = 6x 2 y 2 + y 4 + y + c(x). f(z) = u(z, 0) + iv(z, 0) = z + i(z 4 + c), f(z) = iz 4 + z i. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εξετάσεις στη Μιγαδική Ανάλυση ΟΜΑΔΑ: Α 0 Ιουλίου, 0 Θέμα. (αʹ) Να βρεθεί η τιμή του a R για την οποία η συνάρτηση u(x, y) ax 3 y +4xy

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στους Γραμμικούς Τελεστές! http://eclass.uoa.gr/courses/math122/ Εαρινό Εξάμηνο 2014-15 Χώροι με εσωτερικό γινόμενο Ορισμός Εστω E K-γραμμικός χώρος (K = R ή C). Ενα εσωτερικό γινόμενο (inner

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πρόοδος 18/4/2018 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πρόοδος 18/4/2018 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πρόοδος 8/4/8 Διδάσκων: Ι. Λυχναρόπουλος Άσκηση (Μονάδες ) Να εξετάσετε ως προς τα τοπικά ακρότατα τη συνάρτηση: f x x x (,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο συμβολίζουμε με Σε αυτό το σύνολο γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. z x y 2xyi. Re z x y. Θα δείξουμε ότι για τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει ότι. z z zz. zz zz z z 1 0 z z 1 (1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. z x y 2xyi. Re z x y. Θα δείξουμε ότι για τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει ότι. z z zz. zz zz z z 1 0 z z 1 (1) Αριθμός Εξέτασης 7 α.α) ος τρόπος: Έστω z i. Τότε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ z i και Re z. Θα δείξουμε ότι για τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει ότι z z,ισχύει επίσης ότι. Είναι z z z z z z z z z z z

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδημητράκης. Αρμονική Ανάλυση. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης Μιχάλης Παπαδημητράκης Αρμονική Ανάλυση Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα 1 Το ολοκλήρωμα Lebesgue. 1 1.1 Σύνολα μηδενικού μέτρου..................................... 1 1.2 Η συλλογή C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II (ΑΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ), και τις ενεργειακές στάθμες του, 2. E E E, όπου ˆ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II (ΑΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ), και τις ενεργειακές στάθμες του, 2. E E E, όπου ˆ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II (ΑΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Στο απειρόβαθο πηγάδι με τοιχώματα στα σημεία x, θα υπολογίσουμε τη διασπορά της ενέργειας,, για τη μικτή κατάσταση με 5 x x x 8 μέσα στο πηγάδι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Ολοκληρώµατα ιπλό Ολοκλήρωµα... 1

Περιεχόµενα. 1 Ολοκληρώµατα ιπλό Ολοκλήρωµα... 1 Περιεχόµενα Ολοκληρώµατα. ιπλό Ολοκλήρωµα...................... i Κεφάλαιο Ολοκληρώµατα. ιπλό Ολοκλήρωµα Ι. Πάνω σε ορθογώνιο Εστω f : R α, β] γ, δ] R µία ϕραγµένη συνάρτηση στο ορθογώνιο R. Ορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

= lim. (P QP ) n x, x. E(Ex) = lim. (P QP ) m P x = Ex, EP x = lim

= lim. (P QP ) n x, x. E(Ex) = lim. (P QP ) m P x = Ex, EP x = lim Άσκηση: Η προβολή στην τομή δύο υποχώρων Αν P, Q είναι δύο ορθές προβολές σε έναν χώρο Hilbert H και R = P Q είναι η προβολή στην τομή im P im Q, δείξτε ότι, για κάθε x H, Rx = lim (P QP ) x = lim (P Q)

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. (0.1) όπου z = x + iy. Όταν z = iy τότε ο ανωτέρω τύπος παίρνει την μορφή. e dz = (0.3)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. (0.1) όπου z = x + iy. Όταν z = iy τότε ο ανωτέρω τύπος παίρνει την μορφή. e dz = (0.3) 4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η εκθετική συνάρτηση Η εκθετική συνάρτηση την σχέση e, ή exp( ) όπως εναλλακτικά συμβολίζεται, ορίζεται από x e = e (os y+ isin y) (0.) όπου = x + iy. Όταν = iy τότε ο ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα