FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE FACULTAD DE FÍSICA Primer Semestre de 2012 Ayudantı́a 02 ? Polinomios Ortogonales (I) Sebastián Urrutia Quiroga 1. a) Utilice el método de cuadratura de Gauss para evaluar la siguiente integral: Z 1 dx I= −1 x + 3 b) Estime el valor de π a partir del método de cuadratura de Gauss para la integral: Z 1 dx π = 2 4 0 1+x Solución: a) La integral anterior es muy simple de evaluar en forma exacta. De hecho tenemos, Z 1 1 dx = ln (x + 3) = ln (2) ≈ 0.693 −1 −1 x + 3 Ahora usaremos el método de cuadratura de Gauss para estimar I. Nótese que la integral en cuestión está hecha sobre el intervalo (−1, 1), de modo que podemos pensarla como: Z 1 1 I= f (x)ρ(x) dx , f (x) = ∧ ρ(x) = 1 x+3 −1 Los polinomios apropiados son, por lo tanto, los polinomios de Legendre. Usemos entonces el polinomio (de Legendre) de segundo grado 1 P2 (x) = (3x2 − 1) 2 Notemos que, tal como se espera, P2 (x) tiene exactamente dos ceros simples en el intervalo (−1, 1), dados por √ √ 3 3 x1 = − , x2 = 3 3 En cuanto a los ponderadores correspondientes, Z 1 Z 1 P2 (x)ρ(x) 1 x2 λ1 = dx = x − x2 dx = − = 1 0 2x1 −1 x1 −1 P2 (x1 )(x − x1 ) sgurruti@uc.cl 1 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II λ2 = Z 1 −1 Z 1 P2 (x)ρ(x) dx = 0 P2 (x2 )(x − x2 ) 2x2 1 −1 x − x1 dx = − x1 =1 x2 Finalmente, I ∼ λ1 f (x1 ) + λ2 f (x2 ) ≈ 0.6923 b) Como la integral pedida se realiza en [0, 1], debiésemos buscar algún polinomio ortogonal en dicho intervalo; éste proceso no es complicado, pero desaprovecha la paridad del integrando: Z 1 Z 1 π dx π dx = −→ = 2 2 4 2 0 1+x −1 1 + x Ası́, podemos emplear los polinomios de Legendre de grado dos del apartado anterior para realizar nuestra estimación: π 1 ≈ λ1 f (x1 ) + λ2 f (x2 ) = 2 1+ + 1 3 1 1+ 1 3 3 2 = −→ π≈3 2. Considere la función generatriz de los polinomios de Legendre: ∞ ψ(x, t) = √ X 1 = Pn (x)tn , 2 1 − 2xt + t n=0 |x| ≤ 1, t < 1 a) Demuestre que Z 1 −1 ∞ X dx = t2n 1 − 2xt + t2 n=0 Z 1 Pn 2 (x) dx −1 b) Demuestre que 2 (1 − 2xt + t ) ∞ X 0 n Pn (x)t = t n=0 ∞ X Pn (x)tn n=0 Solución: a) Notemos que h ψ, ψ i = sgurruti@uc.cl Z 1 −1 dx 1 − 2xt + t2 2 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II pero, además, Z h ψ, ψ i = ∞ X 1 Pn (x)tn −1 n=0 ∞ X n+m = t n,m=0 ∞ X = Pm (x)tm dx m=0 h Pn , Pm i tn+m δn,m kPn k2 n,m=0 ∞ X 2n = ∞ X n=0 t kPn k 0 n 2 ∞ X = 2n t Z 1 Pn 2 (x) dx −1 n=0 b) Primero que todo, ψx = ∞ X n=0 2 −1 Pn (x)t = t(1 − 2xt + t ) ∞ X Pn (x)tn n=0 Por tanto, 2 (1 − 2xt + t ) con 2 (1 − 2xt + t ) ∞ X n 0 Pn (x)t = n=0 ∞ X n 0 Pn (x)t = t n=0 ∞ X t Pn (x)tn n=0 n 0 Pn (x)t + n=0 ∞ X ∞ X ∞ X 0 n+2 Pn (x)t n=0 n Pn (x)t = n=0 ∞ X − 2x ∞ X Pn 0 (x)tn+1 (1) n=0 Pk (x)tk+1 (2) k=0 Reescribimos (1), recordando que P0 (x) = 1, P1 (x) = x: P 0 (x) + P1 0 (x)t − 2xP0 0 (x)t + |0 {z } t ∞ X 0 tn Pn 0 (x) + Pn−2 0 (x) − 2xPn−1 (x) n=2 Repetimos el proceso para (2): ∞ X `=1 ` P`−1 (x)t = P0 (x)t + | {z } t ∞ X P`−1 (x)t` `=2 Igualamos (1),(2) aprovechando la independencia lineal de las potencia tk : Pn−1 (x) = Pn 0 (x) + Pn−2 0 (x) − 2xPn−1 0 (x) En particular, para n − 1 = m, Pm (x) = Pm+1 0 (x) + Pm−1 0 (x) − 2xPm 0 (x) sgurruti@uc.cl 3 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II 3. Resuelva, para a, b > 0, I= Z π 0 (a cos θ + b) sin θ dθ √ a2 + 2ab cos θ + b2 Solución: a Sean t = − , con |t| < 1, y x = cos θ → dx = − sin θdθ. Ası́, tendremos que: b Z 1 Z 1 ax + b 1 − tx √ √ I= dx = dx 2 1 − 2tx + t2 −1 b 1 − 2tx + t −1 Como los parámetros t, x satisfacen las condiciones de la función generatriz de Legendre, entonces: Z 1 Z 1 Z 1 ∞ ∞ ∞ X X X n n n I= (1 − tx) Pn (x)t dx = t Pn (x) dx − t t xPn (x) dx −1 Pero: Z Z n=0 1 −1 1 −1 Pn (x) dx = h P0 , Pn i = n=0 n=0 −1 2 δn,0 2n + 1 xPn (x) dx = h P1 , Pn i = Por lo tanto, −1 2 δn,1 2n + 1 a2 t2 =2 1− 2 I =2 1− 3 3b b Si ahora suponemos que t = − , con |t| < 1, entonces podemos proceder de forma análoga: a Z 1 Z 1 Z 1 ∞ ∞ ∞ X X X n n n I = (x − t) Pn (x)t dx = t xPn (x) dx − t t Pn (x) dx −1 n=0 n=0 −1 n=0 −1 2t − 2t 3 4b = 3a = Finalmente, si a = b, Z π (cos θ + 1) sin θ dθ p 2(1 + cos θ) 0 1 1+x p dx 2(1 + x) −1 Z 1 √ 4 1 = √ 1 + x dx = 3 2 −1 a I = a Z = sgurruti@uc.cl 4 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II 4. [Propuesto] Sea Pn un polinomio de Legendre, demuestre que: n−1 (−1) 2 (n − 1)! Z 1 n n+1 n−1 , si n es impar 2 ! 2 ! 2 Pn (x) dx = 0 δn,0 , si n es par Solución: Distinguimos dos casos. Caso I: n par Recordemos que Z 1 Pn (x)Pm (x) dx = −1 2 δnm 2n + 1 Si hacemos m = 0, i.e. Pm (x) = P0 (x) = 1 tendremos que: Z 1 Pn (x) dx = −1 2 δn0 2n + 1 Para n par, dado que Pk (−x) = (−1)k Pk (x), es claro que Pn (x) es una función par. Ası́, Z Z 1 Pn (x) dx = 2 1 0 −1 2 Pn (x) dx = δn0 2n + 1 −→ Z 1 Pn (x) dx = 0 1 δn0 2n + 1 Finalmente, y dado que 1 δn0 = 2n + 1 ( 1 ,n = 0 = δn0 0 , n 6= 0 se cumple que Z 1 Pn (x) dx = δn0 , n par. 0 Caso II: n impar Sea n = 2m + 1, m = 0, 1, 2, . . .. Es claro que Z 0 1 Pn (x) dx = Z 1 0 d 1 dn−1 2 n [(x − 1) ] dx 2n n! dxn−1 El lema (2) visto en clases nos asegura que la expresión anterior se anula en x = 1. Ası́, por el TFC, Z 0 1 1 dn−1 1 2 n Pn (x) dx = − n [(x − 1) ] = − n I 2 n! dxn−1 2 n! x=0 x=0 Analicemos qué ocurre con el término I: sgurruti@uc.cl 5 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II n−1 ! n X d n 2k x (−1)n−k dx k=0 k ! n−2 d d [(x2 − 1)n ] = n−2 n−1 dx dx n dn−2 X n = 2kx2k−1 (−1)n−k n−2 dx k k=0 ! n dn−3 X n 2k−2 n−k = (2k)(2k − 1)x (−1) dxn−3 k=0 k I = .. . ! n X n (−1)n−k x2k−j φ(j) k k=0 dn−(j+1) = dxn−(j+1) con φ(j) = j−1 Y l=0 (2k − l). Para j = n − 1, n X n I= (−1)n−k x2k−n+1 φ(n − 1) k k=0 Pero n = 2m + 1 −→ si k = m, entonces x2k−n+1 ≡ 1. Ası́, evaluando en x = 0, I= 2m + 1 (−1)m+1 φ(2m) = m Z 1 n+1 n! 2 (−1) φ(n − 1) n+1 n−1 ! ! 2 2 Por tanto, Pn (x) dx = 0 = Pero φ(n − 1) = n−2 Y l=0 (−1) · 2n n! n+1 2 n+1 n! n−1 (−1) 2 φ(n − 1) ! 2 ! n−1 2 2n (−1) n+1 ! 2 (2k − l) = n−1 2 n−2 Y l=0 φ(n − 1) ! (n − 1 − l) = (n − 1)! Finalmente, para n impar: Z sgurruti@uc.cl 1 0 n−1 (−1) 2 (n − 1)! Pn (x) dx = n n+1 n−1 2 ! 2 ! 2 6 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II 5. Suponga que el potencial V0 (θ) sobre la superficie de una esfera de radio R es dado. Demuestre que la densidad de carga en la esfera es: ∞ σ(θ) = donde Cl = ε0 X (2l + 1)2 Cl Pl (cos θ) 2R l=0 Z π V0 (θ)Pl (cos θ) sin θ dθ 0 Solución: Supongamos un potencial con simetrı́a azimutal, de modo tal que V (r, θ, φ) = V (r, θ). Aplicando el método se separación de variables, afirmamos que existen funciones R(r), A(θ) tales que V (r, θ) = R(r)A(θ) para todo r ∈ (0, ∞), θ ∈ (0, π). Ası́, la Ecuación de Laplace toma la siguiente forma: ∆V = 0 → → → → 1 ∂ 1 ∂ ∂V 2 ∂V r + 2 sin θ =0 r 2 ∂r ∂r r sin θ ∂θ ∂θ . A(θ) ∂ R(r) ∂ ∂A 2 ∂R r + sin θ = 0 · R(r)A(θ) r 2 ∂r ∂r r 2 sin θ ∂θ ∂θ . 1 ∂ 1 ∂ ∂A 2 ∂R r + sin θ = 0 · r2 r 2 R(r) ∂r ∂r r 2 A(θ) sin θ ∂θ ∂θ 1 ∂ 1 ∂ ∂A 2 ∂R r sin θ + =0 R ∂r ∂r A sin θ ∂θ ∂θ | {z } | {z } λ −λ El método de separación de variables nos sugiere que λ es constante. Para hallar la componente angular del potencial, resolvemos la parte derecha de la ecuación: 1 d dA sin θ + λA = 0 sin θ dθ dθ Con el cambio de variables t = cos θ y X = A(θ) tenemos que: d d 2 dX 2 dX sin θ + λX = 0 −→ (1 − t ) + λX = 0 dt dt dt dt que es justamente la Ecuación diferencial asociada a los polinomios de Legendre. Por tanto, X(t) = Pl (t) y λ = l(l + 1). Para R(r), sugerimos que esta solución es de la forma R(r) = r n , y por tanto: sgurruti@uc.cl 7 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II d 2 dR r − l(l + 1)R = 0 → r 2 n(n − 1)r n−2 + 2rnr n−1 − l(l + 1)r n = 0 dr dr → n(n + 1) + 2n − l(l + 1) r n = 0 → n(n + 1) + 2n − l(l + 1) = 0 → n1 = l, n2 = −(l + 1) Ası́, Rl (r) = al r l + bl r −(l+1) . Finalmente, el potencial posee como solución general: V (r, θ) = ∞ X l=0 al r l + bl r −(l+1) Pl (cos θ) Volvamos al problema en cuestión. Notar que, tanto en la región interior como exterior de la esfera, existen las siguientes condiciones ∆V = 0 V (R, θ) = V0 (θ) lo que se conoce como Problema de Dirichlet. Para solucionarlo, definimos los potenciales internos y externos a la esfera, a saber Vin (r, θ) y Vout (r, θ) respectivamente. Del curso de Electricidad y Magnetismo, sabemos que ambos potenciales deben satisfacer que: Vin (R, θ) = Vout (R, θ) = V0 (θ) ∂Vout ∂Vin σ(θ) − =− ∂r ∂r ε0 r=R Al interior de la esfera, la fı́sica del problema nos exhorta a buscar una solución que no diverja. Por tanto, el término bl debe ser idénticamente nulo y con ello: Vin (r, θ) = ∞ X l=0 al r l Pl (cos θ) Lo mismo ocurre fuera de la esfera, y por tanto al ≡ 0 y ası́: ∞ X −(l+1) Vout (r, θ) = bl r Pl (cos θ) l=0 Analicemos la relación que existe entre al y bl en ambos potenciales. Como en la frontera (i.e. r = R) éstos deben ser iguales, se cumple que: ∞ ∞ X X −(l+1) al Rl Pl (cos θ) = bl R Pl (cos θ) l=0 sgurruti@uc.cl l=0 −→ bl = al R2l+1 , ∀l 8 FIZ0313 - Sección 1 Métodos de la Fı́sica Matemática II Al mismo tiempo, como el potencial en la frontera tiene una forma determinada previamente en el enunciado, ,Z ∞ π X l al R Pl (cos θ) = V0 (θ) Pm (cos θ) sin θ dθ 0 l=0 ∞ X l=0 al Rl Z π Pl (cos θ)Pm (cos θ) sin θ dθ = 0 Z π V0 (θ)Pm (cos θ) sin θ dθ 0 ∞ X l=0 al Rl 2 δl,m = Cm 2l + 1 2m + 1 Cm 2Rm Rm+1 = (2m + 1) Cm 2 am = ∴ bm Ası́, utilizando la condición para la densidad de carga se cumple que: ∂Vout ∂Vin σ(θ) − = − ∂r ∂r ε0 r=R ∞ i Xh σ(θ) − (l + 1)bl R−(l+2) − lal Rl−1 Pl (cos θ) = − ε0 l=0 ∞ i 1 Xh 2l + 1 σ(θ) l+1 −(l+2) l−1 (l + 1) (2l + 1)R Cl R +l Cl R Pl (cos θ) = l 2 l=0 R ε0 ∞ σ(θ) 1 X (2l + 1)2 Cl Pl (cos θ) = 2R l=0 ε0 Finalmente, ∞ ε0 X σ(θ) = (2l + 1)2 Cl Pl (cos θ) 2R l=0 sgurruti@uc.cl 9