Emlékeztető: az n-dimenziós sokaság görbültségét kifejező mennyiség a Riemann-tenzor (Riemann, 1854): " ' #$ * $ ( ' $* " ' #µ

Hasonló dokumentumok
METRIKA. 2D sík, két közeli pont közötti távolság, Descartes-koordinátákkal felírva:

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1. példa:

ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1

9. HAMILTON-FÉLE MECHANIKA

Integrálás sokaságokon

V. Deriválható függvények

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k.

Az időmérés pontossága fontos, mert a távolságmérést erre alapozzuk.

Kétváltozós függvények

Kétváltozós függvények

Matematika I. 9. előadás

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

(2) Határozzuk meg a következő területi integrálokat a megadott halmazokon: x sin y dx dy, ahol T : 0 x 1, 2 y 3.

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

= λ valós megoldása van.

24 műhold (6 pályasíkban 4-4) & % ( )M * 26600km. T m. # 3870 m v m "1.29 #10 $5. # 460 m T a s

Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

A matematikai statisztika elemei

Feladatsor A differenciálgeometria alapja c. kurzus gyakorlatához

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

Bevezetés a görbe vonalú geometriába

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük:

3. Sztereó kamera. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Az Einstein egyenletek alapvet megoldásai

1. gyakorlat - Végtelen sorok

A FUNDAMENTÁLIS EGYENLET KÉT REPREZENTÁCIÓBAN. A függvény teljes differenciálja, a differenciális fundamentális egyenlet: U V S U + dn 1

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

Gyakorló feladatok II.

Méréstani összefoglaló

Wiener-folyamatok definiciója. A funkcionális centrális határeloszlástétel. Norbert Wienerre, a második pedig egy Brown nevű XIX. században élt angol

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

Hosszmérés finomtapintóval 2.

7. el adás Becslések és minta elemszámok fejezet Áttekintés

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

Matematika A2 tételek

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

1. Sajátérték és sajátvektor

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

Modern Fizika Labor. 13. Molekulamodellezés. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 08. A mérés száma és címe: Értékelés:

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár & Óbudai Egyetem, Budapest június 20.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

Az Általános Relativitáselmélet problémáinak leküzdése alternatív modellek használatával. Ált. Rel. Szondy György ELFT tagja

Kényszereknek alávetett rendszerek

Tanmenetjavaslat. az NT raktári számú Matematika 5. tankönyvhöz. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

Szeminárium. Kaposvári István október 01. Klasszikus Térelmélet Szeminárium

Interpoláció. Korszerű matematikai módszerek 2013.

Lineáris egyenlet. Lineáris egyenletrendszer. algebrai egyenlet konstansok és első fokú ismeretlenek pl.: egyenes egyenlete

Számelméleti alapfogalmak

A figurális számokról (IV.)

Kalkulus II., második házi feladat

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

Metrikus terek. továbbra is.

Villamos gépek tantárgy tételei

Friedmann egyenlet. A Friedmann egyenlet. September 27, 2011

I. Koordinátarendszerek a síkban és a térben, mátrixok

A2 Vektorfüggvények minimumkérdések szóbelire 2015

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B)

Számítógépi geometria. Kovács Zoltán

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Empirikus szórásnégyzet

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

Koordinátageometria összefoglalás. d x x y y

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

Komplex számok (el adásvázlat, február 12.) Maróti Miklós

Stabilitás Irányítástechnika PE MI_BSc 1

18. Differenciálszámítás

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 30. (OR. en)

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA október 16. MINISZTÉRIUMA EMBERI ERFORRÁSOK

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl).

? közgazdasági statisztika

Kutatói pályára felkészítı modul

Folytonos idejű rendszerek stabilitása

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

3.3 Fogaskerékhajtások

forgási hiperboloid (két köpenyű) Határérték: Definíció (1): Az f ( x, y) függvénynek az ( x, y ) pontban a határértéke, ha minden

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l n 6n + 8

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

Kolónia-stimuláló faktorok (CSF)

A biostatisztika alapfogalmai, konfidenciaintervallum. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

Az idő problémája a kanonikus gravitációban

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

J-INTEGRÁL SZÁMÍTÁSA NAGY ALAKVÁLTOZÁS ESETÉN. Horváthné Dr. Varga Ágnes egyetemi docens

Átírás:

Emlékeztető: az -dimeziós sokaság görbültségét kifejező meyiség a Riema-tezor (Riema, 1854: ' ( ' $ ' #µ $ µ# ahol a ú. koexiós koefficiesek (vagy Christoffel-szimbólumok a metrikus tezor g # x $ kompoeseiből kaphatók meg: µ# ( $ = 1 (&g #% 2 g$% &x + &g %µ ' &g + µ# - µ &x # &x %, ahol g # a metrikus tezor iverze. A Riema-tezor tehát a metrikus tezor első és második deriváltjait tartalmazza. (Mit ahogy 2D-be a K Gauss-görbület is a metrikus tezor első és második deriváltjait tartalmazza. 1 Néháy új meyiség: Ricci-tezor: R # $ R 0 0 # + R 1 1# + R 2 2 # + R 3 3# = R % %# Ricci-skalár: R g 00 R 00 + g 01 R 01 +... + g 33 R 33 = g R A Ricci-tezorba és a Ricci-skalárba is a metrikus tezor első és második deriváltjai szerepelek (ha részletese kiírjuk őket. 2 1

Az Eistei-egyelet (az ált. rel. elm. alapegyelete: R # $ 1 2 g # R = 8%G c 4 T # [E] T # : Az eergia-impulzus tezor a téridő adott potjába (az adott eseméybe. Pl. vákuumba: T # = 0. [E] jeletése: A tömeg előírja a téridőek, hogya görbüljö. (Joh Wheeler T # g # Általába: adott, és a metrikus tezor kompoesei az ismeretleek. [E]: 10 másodredű, emlieáris, csatolt differeciálegyelet g # -ra. Adott T # mellett (azaz adott téridő-geometria mellett is végtele sok megoldás va g # -ra. Ezek koordiáta-traszformációval egymásba átszámolhatók. [Pl. ugyaazt a téridőt írja le a Schwarzschild-metrika és a Pailevé-Gullstrad-metrika, csak más koordiátaredszert haszálva.] g # T # Fordított probléma: Tervezői téridő (Desiger Spacetime. adott, és az ismeretle. [Sokkal köyebb matematikai feladat.] 3 A geodetikus egyelet (szabad kő világvoala: d 2 x d# 2 + $ %& dx % d# dx & d# = 0 [G] A téridő írja elő a tömegek, hogya mozogjo. (Joh Wheeler (A válasz: geodetikuso. [G] jeletése: egy adott térképe milye kiézetűek a geodetikus voalak. g # Adott eseté [G]-ből meghatározható, hogy abba a koordiátaredszerbe milye x # világvoalat követ egy szabado mozgó kő. ( [G]: 4 másodredű, emlieáris, csatolt differeciálegyelet x # -ra. ( $ = 1 (&g #% 2 g$% &x + &g %µ ' &g + µ# - µ &x # &x %, µ# 4 2

(1 [E]-ből levezethető, hogy egy szabad kő geodetikuso (azaz egy [G] szeriti világvoalo mozog. (2 Ha # d $% & 0, akkor 2 x dx $ 0, tehát Jeleti-e ez azt, hogy a d# 2 d# $ kost. téridő görbült? NEM! A görbület ( R #µ$ lehet zérus akkor is, ha # $% & 0. lehet pl. egy torzított térkép, amely egy síkot ábrázol ' ( ' $ ' #µ 5 (3 Lokálisa mide sokaságo felvehetők Descartes-koordiáták (agyo közelről ézve mide kicsi felületdarab síkak látszik. Ilye koordiátaredszerbe # $% = 0, tehát [G] alapjá dx d# = kost. Következik-e ebből, hogy sík a téridő? NEM! A görbület ( R #µ$ lehet emulla akkor is, ha # $% = 0. ' ( ' $ ' #µ 6 3

(4 Vákuumba (pl. a Nap körül, egy fekete lyuk körül T # = 0. Jeleti-e ez azt ([E] alapjá, hogy vákuumba a téridő sík? NEM! (a Az [E]-ből em következik, hogy T # = 0 eseté muszáj, hogy R # = 0 legye. (b Még ha R # = 0 is, akkor is lehet a téridő görbült, mert a görbületet végső soro az R #µ$ Riema-tezor írja le. Fő koklúziók: A téridő görbültségéről a Riema-tezor ad számot. A Riema-tezor sem az [E]-be, sem a [G]-be em jeleik meg explicit módo. Tehát tartsuk észbe, hogy: (a A téridő vákuumba is lehet görbült, ez em mod ellet [E]-ek. (b A [G] arról szól, hogy éz ki egy geodetikus egy adott koordiátaredszerbeli térképe. De ez közvetleül em ad iformációt a görbületről. 7 Milye egyelet ad számot közvetle módo a görbületről? [Milye egyeletbe szerepel explicit módo a Riema-tezor?] $ d 2 ' = R +,-, u + u - [D] x (#, x (# : egymáshoz közeli geodetikusok r : elválasztás-égyesvektor ( u # dx d$ : égyessebesség (# $ x (# % x (# [D] jeletése: Két geodetikus milye ütembe közeledik egymáshoz (vagy távolodik egymástól 8 4

$ d 2 ' = R +,-, u + u - [D] 1. példa: sík téridő R % = 0 d 2 r d = 0 d r 2 d = kost. 9 $ d 2 ' = R +,-, u + u - [D] 2. példa: görbült téridő d 2 r d r d # kost. d # 0 R 2 % & 0 görbült 2D felület: 10 5