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Questão de Cálculo Vetorial

Questão de Cálculo Vetorial

Mensagempor Piva » Qua Mar 20, 2013 10:36

Boa tarde,

Estou estudando cálculo vetorial atualmente, e me deparei com a seguinte questão que não consigo resolver de forma alguma. Será que alguém poderia me dar uma luz de como eu posso resolver, ou uma fonte de estudo que explique tal resolução? Meu professor não explicou Teorema de Stokes nem do Divergente ainda, dessa forma, não posso utiliza-los...

1)Resolva:
a) Seja o escoamento de um fluido compressível com campo de velocidades v = x i .
Mostre que as partículas individuais têm vetor de posição r ( t ) = c1 e^t i + c2 j + c3 k, com c1 , c2 , e c3 constantes. Mostre também que as partículas, que no instante t = 0 estão no cubo delimitado pelos
planos x = 0 , x = 1 , y = 0 , y = 1 , z = 0 , z = 1 ,ocupam no instante t = 1 o volume e.

b) Calcule a integral de superfície
?? F . dS para o campo vetorial F (x, y, z ) = xze y i - xze y j + z k sendo a superfície S orientada e definida como parte do plano x + y + z = 1 no primeiro octante, com orientação para baixo.

c) Um fluido de densidade 1500 flui com velocidade v = ? y i + x j + 2z k . Determine a taxa de vazão do fluido saindo da esfera x^2 + y^2 + z^2 = 25 .

Desde já, agradeço a colaboração..

Patrick
Piva
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Re: Questão de Cálculo Vetorial

Mensagempor young_jedi » Qua Mar 20, 2013 15:06

nos temos que

r(t)=x(t).i+y(t).j+z(t).k

\overrightarrow{v}=\frac{d\overrightarrow{r}(t)}{dt}

\overrightarrow{v}=\frac{dx(t)}{dt}.i+\frac{dy(t)}{dt}.j+\frac{dz(t)}{dt}.k

x(t).i+0.j+0.k=\frac{dx(t)}{dt}.i+\frac{dy(t)}{dt}.j+\frac{dz(t)}{dt}.k

\frac{dx}{dt}=x

\frac{dy}{dt}=0

\frac{dz}{dt}=0

então

\frac{dx}{dt}=x

\frac{dx}{x}=dt

\int\frac{1}{x}dx=\int dt

ln(x)=t+c

x(t)=e^{t+c}

x(t)=c_1.e^t

resolvendo para y e z

y=c_2

z=c_3

b) neste caso primeiro temos que calcular o vetor normal a superficie e aplica-lo na integral

este vetor é (1,1,1)
e tambem temos que z=1-y-x
e então substitituir na integral

\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-x}\left(x(1-y-x).e^y.i-x(1-y-x).e^{y}j+(1-x-y).k\right).(i+j+k)dy.dx

\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-x}\left(x(1-y-x).e^y-x(1-y-x).e^{y}+(1-x-y)\right)dy.dx

\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-x}(1-x-y)dy.dx
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Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Dom Jan 17, 2010 14:42

Não sei onde este tópico se encaixaria. Então me desculpem.
Eu não entendi essa passagem, alguém pode me explicar?
2n \geq n+1 ,\forall n \in\aleph*
O livro explica da seguinte forma.
1°) P(1) é verdadeira, pois 2.1 \geq 1+1
2°) Admitamos que P(k), k \in \aleph*, seja verdadeira:
2k \geq k+1 (hipótese da indução)
e provemos que 2(k+1) \geq (K+1)+1
Temos: (Nessa parte)
2(k+1) = 2k+2 \geq (k+1)+2 > (k+1)+1


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Seg Jan 18, 2010 01:55

Boa noite Fontelles.

Não sei se você está familiarizado com o Princípio da Indução Finita, portanto vou tentar explicar aqui.

Ele dá uma equação, no caso:

2n \geq n+1, \forall n \in \aleph^{*}

E pergunta: ela vale para todo n? Como proceder: no primeiro passo, vemos se existe pelo menos um caso na qual ela é verdadeira:

2*1 \geq 1+1

Portanto, existe pelo menos um caso para o qual ela é verdadeira. Agora, supomos que k seja verdadeiro, e pretendemos provar que também é verdadeiro para k+1.

\mbox{Suponhamos que P(k), }k \in \aleph^{*},\mbox{ seja verdadeiro:}
2k \geq k+1

\mbox{Vamos provar que:}
2(k+1) \geq (k+1)+1

Daí pra frente, ele usou o primeiro membro para chegar em uma conclusão que validava a tese. Lembre-se: nunca saia da tese.

Espero ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Seg Jan 18, 2010 02:28

Mas, Fantini, ainda fiquei em dúvida na passagem que o autor fez (deixei uma msg entre o parêntese).
Obrigado pela ajuda, mesmo assim.
Abraço!


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Qui Jan 21, 2010 11:32

Galera, ajuda aí!
Por falar nisso, alguém conhece algum bom material sobre o assunto. O livro do Iezzi, Matemática Elementar vol. 1 não está tão bom.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Jan 21, 2010 12:25

Boa tarde Fontelles!

Ainda não estou certo de qual é a sua dúvida, mas tentarei novamente.

O que temos que provar é isso: 2(k+1) \geq (k+1)+1, certo? O autor começou do primeiro membro:

2(k+1)= 2k+2

Isso é verdadeiro, certo? Ele apenas aplicou a distributiva. Depois, partiu para uma desigualdade:

2k+2 \geq (k+1)+2

Que é outra verdade. Agora, com certeza:

(k+1)+2 > (k+1)+1

Agora, como 2(k+1) é \geq a (k+1)+2, e este por sua vez é sempre > que (k+1)+1, logo:

2(k+1) \geq (k+1)+1 \quad \mbox{(c.q.d)}

Inclusive, nunca é igual, sempre maior.

Espero (dessa vez) ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Caeros - Dom Out 31, 2010 10:39

Por curiosidade estava estudando indução finita e ao analisar a questão realmente utilizar a desigualdade apresentada foi uma grande sacada para este problema, só queria tirar uma dúvida sobre a sigla (c.q.d), o que significa mesmo?


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: andrefahl - Dom Out 31, 2010 11:37

c.q.d. = como queriamos demonstrar =)


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Abelardo - Qui Mai 05, 2011 17:33

Fontelles, um bom livro para quem ainda está ''pegando'' o assunto é:'' Manual de Indução Matemática - Luís Lopes''. É baratinho e encontras na net com facilidade. Procura também no site da OBM, vais encontrar com facilidade material sobre PIF... em alguns sites que preparam alunos para colégios militares em geral também tem excelentes materiais.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Mai 05, 2011 20:05

Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Vennom - Qui Abr 26, 2012 23:04

MarceloFantini escreveu:Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.

Rpz, faz um ano que o fulano não visita o site, mas ler esse comentário dele enquanto respondia a outro tópico me ajudou. hAUEhUAEhUAEH obrigado, Marcelo. Sua explicação de indução finita me sanou uma dúvida sobre outra coisa. :-D