Kanonische Transformationen: Unterschied zwischen den Versionen

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Wir wissen bereits, dass die Wahl der verallgemeinerten Koordinaten nicht eindeutig ist ( Kapitel 2.4: Forminvarianz der Lagrangegleichungen).
Wir wissen bereits, dass die Wahl der verallgemeinerten Koordinaten nicht eindeutig ist (Kapitel 2.4: Forminvarianz der Lagrangegleichungen).


Dabei haben wir gesehen, dass die Lagrangegleichungen 2. Art forminvariant  bleiben unter beliebigen diffeomorphen Transformationen der Koordinaten:
Dabei haben wir gesehen, dass die Lagrangegleichungen 2. Art forminvariant  bleiben unter beliebigen diffeomorphen Transformationen der Koordinaten:




<math>\bar{q}=({{q}_{1}},...,{{q}_{f}})\to \bar{Q}=({{Q}_{1}},...,{{Q}_{f}})</math>
:<math>\bar{q}=({{q}_{1}},...,{{q}_{f}})\to \bar{Q}=({{Q}_{1}},...,{{Q}_{f}})</math>




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<math>\bar{L}(\bar{Q},\dot{\bar{Q}},t)=L(\bar{q}(\bar{Q},t),\dot{\bar{q}}(\bar{Q},\dot{\bar{Q}},t),t)</math>
:<math>\bar{L}(\bar{Q},\dot{\bar{Q}},t)=L(\bar{q}(\bar{Q},t),\dot{\bar{q}}(\bar{Q},\dot{\bar{Q}},t),t)</math>




Nun kann man sich fragen, unter welchen Transformationen  
Nun kann man sich fragen, unter welchen Transformationen  
<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>
:<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>




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mit  
mit  
<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{{\dot{p}}}_{k}}=-\frac{\partial H}{\partial {{q}_{k}}} \\  
   & {{{\dot{p}}}_{k}}=-\frac{\partial H}{\partial {{q}_{k}}} \\  
  & {{{\dot{q}}}_{k}}=\frac{\partial H}{\partial {{p}_{k}}} \\  
  & {{{\dot{q}}}_{k}}=\frac{\partial H}{\partial {{p}_{k}}} \\  
\end{align}</math>
\end{align}</math>
soll auch
soll auch
<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{{\dot{P}}}_{k}}=-\frac{\partial \bar{H}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
   & {{{\dot{P}}}_{k}}=-\frac{\partial \bar{H}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
  & {{{\dot{Q}}}_{k}}=\frac{\partial \bar{H}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
  & {{{\dot{Q}}}_{k}}=\frac{\partial \bar{H}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
\end{align}</math>
\end{align}</math>
  gelten !
  gelten!


Nebenbemerkungen:
Nebenbemerkungen:
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<math>\frac{\partial L}{\partial {{q}_{j}}}=0\Rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial {{{\dot{q}}}_{j}}}=\frac{d}{dt}{{p}_{j}}=0\Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial L}{\partial {{{\dot{q}}}_{j}}}=const</math>
:<math>\frac{\partial L}{\partial {{q}_{j}}}=0\Rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial {{{\dot{q}}}_{j}}}=\frac{d}{dt}{{p}_{j}}=0\Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial L}{\partial {{{\dot{q}}}_{j}}}=const</math>




Allerdings ist damit keine Aussage über  
Allerdings ist damit keine Aussage über  
<math>{{\dot{q}}_{j}}</math>
:<math>{{\dot{q}}_{j}}</math>
gemacht. Diese muss natürlich weiter als Variable behandelt werden.
gemacht. Diese muss natürlich weiter als Variable behandelt werden.


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In  
In  
<math>H({{q}_{1}},...,{{q}_{f}},{{p}_{1}},...,{{p}_{f}},t)</math>
:<math>H({{q}_{1}},...,{{q}_{f}},{{p}_{1}},...,{{p}_{f}},t)</math>
heißt  
heißt  
<math>{{q}_{j}}</math>
:<math>{{q}_{j}}</math>
zyklisch, wenn
zyklisch, wenn




<math>\frac{\partial H}{\partial {{q}_{j}}}=0\Rightarrow -\frac{\partial L}{\partial {{q}_{j}}}=\frac{d}{dt}{{p}_{j}}=0\Rightarrow {{p}_{j}}:={{\alpha }_{j}}=const</math>
:<math>\frac{\partial H}{\partial {{q}_{j}}}=0\Rightarrow -\frac{\partial L}{\partial {{q}_{j}}}=\frac{d}{dt}{{p}_{j}}=0\Rightarrow {{p}_{j}}:={{\alpha }_{j}}=const</math>




Das bedeutet nun, dass  
Das bedeutet nun, dass  
<math>{{q}_{j}}</math>
:<math>{{q}_{j}}</math>
in H gar nicht auftritt.  
in H gar nicht auftritt.  
<math>{{p}_{j}}</math>
:<math>{{p}_{j}}</math>
kann dagegen durch die Bewegungskonstante
kann dagegen durch die Bewegungskonstante




<math>{{\alpha }_{j}}</math>
:<math>{{\alpha }_{j}}</math>
ersetzt werden:
ersetzt werden:




<math>H({{q}_{1}},...,{{q}_{j-1}},{{q}_{j+1}},...,{{q}_{f}},{{p}_{1}},...,{{p}_{j-1}},{{\alpha }_{j}},{{p}_{j+1}},...,{{p}_{f}},t)</math>
:<math>H({{q}_{1}},...,{{q}_{j-1}},{{q}_{j+1}},...,{{q}_{f}},{{p}_{1}},...,{{p}_{j-1}},{{\alpha }_{j}},{{p}_{j+1}},...,{{p}_{f}},t)</math>




Zeile 79: Zeile 79:


Idee ist es nun, die Hamiltongleichungen zu lösen, indem man Schritt für Schritt zyklische Variablen durch geeignete Trafos der  
Idee ist es nun, die Hamiltongleichungen zu lösen, indem man Schritt für Schritt zyklische Variablen durch geeignete Trafos der  
<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>
:<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>
  einführt, bis alle  
  einführt, bis alle  
<math>\bar{Q}</math>
:<math>\bar{Q}</math>
zyklisch sind:
zyklisch sind:




<math>H=H({{P}_{1}},...,{{P}_{f}},t)</math> mit <math>{{P}_{k}}={{\alpha }_{k}}=const.</math>
:<math>H=H({{P}_{1}},...,{{P}_{f}},t)</math> mit <math>{{P}_{k}}={{\alpha }_{k}}=const.</math>






<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{{\dot{Q}}}_{k}}=\frac{\partial H}{\partial {{P}_{k}}}=:{{v}_{k}}(t) \\  
   & {{{\dot{Q}}}_{k}}=\frac{\partial H}{\partial {{P}_{k}}}=:{{v}_{k}}(t) \\  
  & \Rightarrow {{Q}_{k}}=\int\limits_{{{t}_{0}}}^{t}{{{v}_{k}}(t\acute{\ })dt\acute{\ }}+{{\beta }_{k}} \\  
  & \Rightarrow {{Q}_{k}}=\int\limits_{{{t}_{0}}}^{t}{{{v}_{k}}(t\acute{\ })dt\acute{\ }}+{{\beta }_{k}} \\  
Zeile 98: Zeile 98:




<math>{{\alpha }_{k}},{{\beta }_{k}}</math>
:<math>{{\alpha }_{k}},{{\beta }_{k}}</math>
k=1,...,f
k=1,...,f


Als Beispiel ( Vergl. Kapitel 3.5) betrachten wir das reduzierte 2-Körper-Problem in der Ebene senkrecht zum Drehimpuls l:
Als Beispiel (Vergl. Kapitel 3.5) betrachten wir das reduzierte 2-Körper-Problem in der Ebene senkrecht zum Drehimpuls l:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & T=\frac{1}{2}m\left( {{{\dot{x}}}^{2}}+{{{\dot{y}}}^{2}}+{{{\dot{z}}}^{2}} \right)=\frac{1}{2}m\left( {{{\dot{r}}}^{2}}+{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}} \right) \\  
   & T=\frac{1}{2}m\left( {{{\dot{x}}}^{2}}+{{{\dot{y}}}^{2}}+{{{\dot{z}}}^{2}} \right)=\frac{1}{2}m\left( {{{\dot{r}}}^{2}}+{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}} \right) \\  
  & V=V(r) \\  
  & V=V(r) \\  
Zeile 112: Zeile 112:




<math>\phi </math>
:<math>\phi </math>
ist zyklisch:  
ist zyklisch:  
<math>\frac{\partial L}{\partial \phi }=0\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi }}=m{{r}^{2}}\dot{\phi }=l=cons</math>
:<math>\frac{\partial L}{\partial \phi }=0\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi }}=m{{r}^{2}}\dot{\phi }=l=cons</math>




Zeile 120: Zeile 120:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{{\dot{p}}}_{k}}=-\frac{\partial H}{\partial {{q}_{k}}} \\  
   & {{{\dot{p}}}_{k}}=-\frac{\partial H}{\partial {{q}_{k}}} \\  
  & \frac{\partial H}{\partial {{p}_{k}}}={{{\dot{q}}}_{k}}\quad k=1,...,f \\  
  & \frac{\partial H}{\partial {{p}_{k}}}={{{\dot{q}}}_{k}}\quad k=1,...,f \\  
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<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & H={{p}_{r}}\dot{r}+{{p}_{\phi }}\dot{\phi }-L=m{{{\dot{r}}}^{2}}+m{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}}-L=\frac{m}{2}\left( {{{\dot{r}}}^{2}}+{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}} \right)+V(r) \\  
   & H={{p}_{r}}\dot{r}+{{p}_{\phi }}\dot{\phi }-L=m{{{\dot{r}}}^{2}}+m{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}}-L=\frac{m}{2}\left( {{{\dot{r}}}^{2}}+{{r}^{2}}{{{\dot{\phi }}}^{2}} \right)+V(r) \\  
  & H=\frac{{{p}_{r}}^{2}}{2m}+\frac{{{p}_{\phi }}^{2}}{2m{{r}^{2}}}+V(r) \\  
  & H=\frac{{{p}_{r}}^{2}}{2m}+\frac{{{p}_{\phi }}^{2}}{2m{{r}^{2}}}+V(r) \\  
Zeile 136: Zeile 136:




<math>\frac{\partial H}{\partial \phi }=0\Rightarrow {{p}_{\phi }}={{\alpha }_{\phi }}=l=cons</math>
:<math>\frac{\partial H}{\partial \phi }=0\Rightarrow {{p}_{\phi }}={{\alpha }_{\phi }}=l=cons</math>




Zeile 142: Zeile 142:




<math>H=\frac{{{p}_{r}}^{2}}{2m}+\frac{{{l}^{2}}}{2m{{r}^{2}}}+V(r)</math>
:<math>H=\frac{{{p}_{r}}^{2}}{2m}+\frac{{{l}^{2}}}{2m{{r}^{2}}}+V(r)</math>




Zeile 148: Zeile 148:


Kanonische Transformationen sind diffeomorphe Transformationen (umkehrbar eindeutig und zweimal stetig diffbar):  
Kanonische Transformationen sind diffeomorphe Transformationen (umkehrbar eindeutig und zweimal stetig diffbar):  
<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>
:<math>(\bar{q},\bar{p})\to \left( \bar{Q},\bar{P} \right)</math>






<math>H(\bar{q},\bar{p},t)\to \bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)</math>
:<math>H(\bar{q},\bar{p},t)\to \bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)</math>,
, die die Hamilton- Gleichungen forminvariant lassen.
die die Hamilton- Gleichungen forminvariant lassen.


====Bedingung für eine kanonische Transformation:====
====Bedingung für eine kanonische Transformation:====
Zeile 160: Zeile 160:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \delta W=0 \\  
   & \delta W=0 \\  
  & \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t) \right\} \\  
  & \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t) \right\} \\  
Zeile 167: Zeile 167:


Ganz entsprechend muss für das System  
Ganz entsprechend muss für das System  
<math>\left( \bar{Q},\bar{P},\bar{H} \right)</math>
:<math>\left( \bar{Q},\bar{P},\bar{H} \right)</math>
gelten:
gelten:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \delta W=0 \\  
   & \delta W=0 \\  
  & \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right) \right\}=0 \\  
  & \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right) \right\}=0 \\  
Zeile 180: Zeile 180:




<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{\dot{q}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{\dot{Q}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>
:<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{\dot{q}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{\dot{Q}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>




Zeile 186: Zeile 186:




<math>{{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)</math>
:<math>{{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)</math>,
, die "Erzeugende der kanonischen Trafo" genannt wird.
die "Erzeugende der kanonischen Trafo" genannt wird.


M1 ist dabei eine Verallgemeinerung der Eichfunktion  
M1 ist dabei eine Verallgemeinerung der Eichfunktion  
<math>M(\bar{q},t)</math>
:<math>M(\bar{q},t)</math>
aus dem Kapitel Eichtrafo der Lagrangefunktion (2.3)
aus dem Kapitel Eichtrafo der Lagrangefunktion (2.3)


====Beweis:====
====Beweis:====


<math>\frac{d}{dt}{{M}_{1}}=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t) \right)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial t}</math>
:<math>\frac{d}{dt}{{M}_{1}}=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t) \right)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial t}</math>




Zeile 201: Zeile 201:




<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{\dot{q}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{\dot{Q}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>
:<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{\dot{q}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{\dot{Q}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>,
, dass
dass




<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}} \right){{\dot{q}}_{k}}(t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right){{\dot{Q}}_{k}}(t)+H(\bar{q},\bar{p},t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial t}</math>
:<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}} \right){{\dot{q}}_{k}}(t)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right){{\dot{Q}}_{k}}(t)+H(\bar{q},\bar{p},t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial t}</math>




Da aber  
Da aber  
<math>\bar{q}</math> und <math>\bar{Q}</math>
:<math>\bar{q}</math> und <math>\bar{Q}</math>
unabhängige Variablen sind kann obige Gleichung nur für alle denkbaren unabhängigen Variablen erfüllt werden, falls
unabhängige Variablen sind kann obige Gleichung nur für alle denkbaren unabhängigen Variablen erfüllt werden, falls




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}} \\  
   & {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}} \\  
  & {{P}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
  & {{P}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
Zeile 221: Zeile 221:


Das bedeutet jedoch, dass die kanonische Transformation durch  
Das bedeutet jedoch, dass die kanonische Transformation durch  
<math>{{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)</math>
:<math>{{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)</math>
eindeutig bestimmt ist:
eindeutig bestimmt ist:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)}{\partial {{q}_{k}}}\Rightarrow {{Q}_{j}}(\bar{q},\bar{p},t) \\  
   & {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)}{\partial {{q}_{k}}}\Rightarrow {{Q}_{j}}(\bar{q},\bar{p},t) \\  
  & Bedingung:\det \left( \frac{{{\partial }^{2}}{{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}\partial {{Q}_{j}}} \right)\ne 0 \\  
  & Bedingung:\det \left( \frac{{{\partial }^{2}}{{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}\partial {{Q}_{j}}} \right)\ne 0 \\  
Zeile 232: Zeile 232:




Somit kann der Impuls durch die alten Koordinaten Ort,Impuls und zeit ausgedrückt werden und die Abhängigkeit von zeitabhängigkeiten verschwindet. ( Der Ausdruck von Q durch q, p und t ist als Umkehrung der Bestimmung von p zu sehen).
Somit kann der Impuls durch die alten Koordinaten Ort,Impuls und zeit ausgedrückt werden und die Abhängigkeit von zeitabhängigkeiten verschwindet. (Der Ausdruck von Q durch q, p und t ist als Umkehrung der Bestimmung von p zu sehen).


Für die gesamte  Umkehrtrafo gilt:  
Für die gesamte  Umkehrtrafo gilt:  
<math>{{P}_{j}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{j}}}\ in\ {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}</math> liefert <math>\begin{align}
:<math>{{P}_{j}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{j}}}\ in\ {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}</math> liefert <math>\begin{align}
   & {{q}_{k}}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)\ aus\ {{P}_{j}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{j}}} \\  
   & {{q}_{k}}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right)\ aus\ {{P}_{j}}=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{j}}} \\  
  & und \\  
  & und \\  
Zeile 244: Zeile 244:
====Äquivalenzrelation:====
====Äquivalenzrelation:====


<math>\delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t) \right\}=0</math>
:<math>\delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{q},\bar{p},t) \right\}=0</math>
(Legendre Trafo)
(Legendre Trafo)




<math>\Leftrightarrow \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right) \right\}=0</math>
:<math>\Leftrightarrow \delta W=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}L=\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}\left( \bar{Q},\bar{P},t \right) \right\}=0</math>




Zeile 254: Zeile 254:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{Q},\bar{P},t) \right\}=0 \\  
   & \delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}(t)-H(\bar{Q},\bar{P},t) \right\}=0 \\  
  & \Leftrightarrow \delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}} \right\}=0 \\  
  & \Leftrightarrow \delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)+\frac{d}{dt}{{M}_{1}} \right\}=0 \\  
Zeile 264: Zeile 264:




<math>\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t) \right\}=\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{\delta }{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)+{{P}_{k}}\delta {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}}-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}}\delta {{P}_{k}} \right\}</math>
:<math>\delta \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{{}}{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t) \right\}=\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\left\{ \sum\limits_{k=1}^{f}{\delta }{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}}(t)+{{P}_{k}}\delta {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}}-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}}\delta {{P}_{k}} \right\}</math>






<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \delta \left\{ {{M}_{1}}(q({{t}_{2}}),Q({{t}_{2}}),{{t}_{2}})-{{M}_{1}}(q({{t}_{1}}),Q({{t}_{1}}),{{t}_{1}}) \right\}=\sum\limits_{k}{\left( \left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}\delta {{q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}+\left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}} \right)} \\  
   & \delta \left\{ {{M}_{1}}(q({{t}_{2}}),Q({{t}_{2}}),{{t}_{2}})-{{M}_{1}}(q({{t}_{1}}),Q({{t}_{1}}),{{t}_{1}}) \right\}=\sum\limits_{k}{\left( \left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}\delta {{q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}+\left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}} \right)} \\  
  & mit\left. \quad \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}\delta {{q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}=0\quad und\quad \left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}\ne 0 \\  
  & mit\left. \quad \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}\delta {{q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}=0\quad und\quad \left. \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}\ne 0 \\  
Zeile 277: Zeile 277:




<math>\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt{{P}_{k}}\delta {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)}=\left. {{P}_{k}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}-\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt{{{\dot{P}}}_{k}}\delta {{Q}_{k}}}</math>
:<math>\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt{{P}_{k}}\delta {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)}=\left. {{P}_{k}}\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}-\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt{{{\dot{P}}}_{k}}\delta {{Q}_{k}}}</math>




Nebenbemerkung: Für die Variation gilt bekanntlich:  
Nebenbemerkung: Für die Variation gilt bekanntlich:  
<math>\delta \bar{q}({{t}_{1}})=\delta \bar{q}({{t}_{2}})=0</math>
:<math>\delta \bar{q}({{t}_{1}})=\delta \bar{q}({{t}_{2}})=0</math>.
. Jedoch sind p(t1) und p(t2) beliebig. Dadurch können sich nun insbesondere die Randbedingungen  für  
Jedoch sind p(t1) und p(t2) beliebig. Dadurch können sich nun insbesondere die Randbedingungen  für  
<math>Q(\bar{q},\bar{p},t)</math>
:<math>Q(\bar{q},\bar{p},t)</math>
ändern.
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<math>0=\delta  \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dtL}=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left. \left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right)\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}+\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left\{ \left( {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}} \right)\delta {{P}_{k}}-\left( {{{\dot{P}}}_{k}}(t)+\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}} \right)\delta {{Q}_{k}} \right\}</math>
:<math>0=\delta  \int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dtL}=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left. \left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right)\delta {{Q}_{k}} \right|_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}+\int\limits_{{{t}_{1}}}^{{{t}_{2}}}{dt}\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left\{ \left( {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}} \right)\delta {{P}_{k}}-\left( {{{\dot{P}}}_{k}}(t)+\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}} \right)\delta {{Q}_{k}} \right\}</math>




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<math>\left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right)=0</math>
:<math>\left( {{P}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{Q}_{k}}} \right)=0</math>




Gleichzeitig sind jedoch Pi und Qi unabhängig und können demnach unabhängig variiert werden. Das bedeutet, dass
Gleichzeitig sind jedoch Pi und Qi unabhängig und können demnach unabhängig variiert werden. Das bedeutet, dass
<math>\delta {{P}_{k}}\quad und\quad \delta {{Q}_{k}}</math>
:<math>\delta {{P}_{k}}\quad und\quad \delta {{Q}_{k}}</math>
unabhängig sind.
unabhängig sind.


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<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & 0=\left( {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}} \right) \\  
   & 0=\left( {{{\dot{Q}}}_{k}}(t)-\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{P}_{k}}} \right) \\  
  & 0=\left( {{{\dot{P}}}_{k}}(t)+\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}} \right) \\  
  & 0=\left( {{{\dot{P}}}_{k}}(t)+\frac{\partial \bar{H}(\bar{Q},\bar{P},t)}{\partial {{Q}_{k}}} \right) \\  
Zeile 322: Zeile 322:




<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}-{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}} \right)-\left( H-\bar{H} \right)=\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>
:<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}{{{\dot{q}}}_{k}}-{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}} \right)-\left( H-\bar{H} \right)=\frac{d}{dt}{{M}_{1}}</math>




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<math>\frac{d}{dt}{{M}_{1}}=\frac{d}{dt}\left( {{M}_{2}}(\bar{q}(t),\bar{P}(t),t)-\sum\limits_{k}{{{P}_{k}}{{Q}_{k}}} \right)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( \frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}}{{{\dot{q}}}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}}{{{\dot{P}}}_{k}}-{{{\dot{P}}}_{k}}{{Q}_{k}}-{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}} \right)+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial t}</math>
:<math>\frac{d}{dt}{{M}_{1}}=\frac{d}{dt}\left( {{M}_{2}}(\bar{q}(t),\bar{P}(t),t)-\sum\limits_{k}{{{P}_{k}}{{Q}_{k}}} \right)=\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( \frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}}{{{\dot{q}}}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}}{{{\dot{P}}}_{k}}-{{{\dot{P}}}_{k}}{{Q}_{k}}-{{P}_{k}}{{{\dot{Q}}}_{k}} \right)+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial t}</math>




Zeile 334: Zeile 334:




<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \right){{\dot{q}}_{k}}+\left( {{Q}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}} \right){{\dot{P}}_{k}}+({{P}_{k}}-{{P}_{k}}){{\dot{Q}}_{k}}=\left( H-\bar{H} \right)+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial t}</math>
:<math>\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \right){{\dot{q}}_{k}}+\left( {{Q}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}} \right){{\dot{P}}_{k}}+({{P}_{k}}-{{P}_{k}}){{\dot{Q}}_{k}}=\left( H-\bar{H} \right)+\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial t}</math>




Da dies für beliebige  
Da dies für beliebige  
<math>{{\dot{q}}_{k}},{{\dot{P}}_{k}}</math>
:<math>{{\dot{q}}_{k}},{{\dot{P}}_{k}}</math>
gilt, kann die Summe nur allgemein identisch sein, wenn gilt:
gilt, kann die Summe nur allgemein identisch sein, wenn gilt:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \\  
   & \left( {{p}_{k}}-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{p}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{k}}} \\  
  & {{Q}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
  & {{Q}_{k}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
Zeile 352: Zeile 352:




<math>{{M}_{3}}(\bar{p},\bar{Q},t)={{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)-\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}{{q}_{k}}</math>
:<math>{{M}_{3}}(\bar{p},\bar{Q},t)={{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)-\sum\limits_{k=1}^{f}{{}}\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{k}}}{{q}_{k}}</math>




Hier folgt ( Übungsaufgabe):
Hier folgt (Übungsaufgabe):




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \left( {{q}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{3}}}{\partial {{p}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{3}}}{\partial {{p}_{k}}} \\  
   & \left( {{q}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{3}}}{\partial {{p}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{3}}}{\partial {{p}_{k}}} \\  
  & {{P}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
  & {{P}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{Q}_{k}}} \\  
Zeile 365: Zeile 365:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & \Rightarrow \left( {{q}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{p}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{p}_{k}}} \\  
   & \Rightarrow \left( {{q}_{k}}+\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{p}_{k}}} \right)=0\Rightarrow {{q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{p}_{k}}} \\  
  & {{Q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
  & {{Q}_{k}}=-\frac{\partial {{M}_{4}}}{\partial {{P}_{k}}} \\  
Zeile 376: Zeile 376:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)=\sum\limits_{j=1}^{f}{{}}{{q}_{j}}{{Q}_{j}} \\  
   & {{M}_{1}}(\bar{q},\bar{Q},t)=\sum\limits_{j=1}^{f}{{}}{{q}_{j}}{{Q}_{j}} \\  
  & \Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{j}}}=-{{Q}_{j}} \\  
  & \Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial {{q}_{j}}}=-{{Q}_{j}} \\  
Zeile 389: Zeile 389:




<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
   & {{M}_{2}}(\bar{q},\bar{P},t)=\sum\limits_{j=1}^{f}{{}}{{q}_{j}}{{P}_{j}} \\  
   & {{M}_{2}}(\bar{q},\bar{P},t)=\sum\limits_{j=1}^{f}{{}}{{q}_{j}}{{P}_{j}} \\  
  & \Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{j}}}={{P}_{j}} \\  
  & \Rightarrow {{p}_{j}}=\frac{\partial {{M}_{2}}}{\partial {{q}_{j}}}={{P}_{j}} \\  
Zeile 399: Zeile 399:
Dies ist also die identische Transformation
Dies ist also die identische Transformation


====Beispiel: Harmonischer Oszillator:====
That’s not just logic. That’s really senislbe.
 
 
<math>\begin{align}
  & H=\frac{{{p}^{2}}}{2m}+\frac{m{{\omega }^{2}}}{2}{{q}^{2}} \\
& {{M}_{1}}(q,Q)=\frac{m\omega }{2}{{q}^{2}}\cot Q \\
& \Rightarrow p=\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial q}=m\omega q\cot Q \\
& P=-\frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial Q}=\frac{m\omega }{2}\frac{{{q}^{2}}}{{{\sin }^{2}}Q} \\
& q={{\left( \frac{2}{m\omega }P \right)}^{\frac{1}{2}}}\sin Q \\
& p={{\left( 2m\omega P \right)}^{\frac{1}{2}}}\cos Q \\
&  \\
\end{align}</math>
 
 
 
<math>\begin{align}
  & H=\bar{H}\quad \left( \frac{\partial {{M}_{1}}}{\partial t} \right)=0 \\
& H=\frac{2m\omega P{{\cos }^{2}}Q}{2m}+\frac{m{{\omega }^{2}}2P}{2m\omega }{{\sin }^{2}}Q=\omega P \\
\end{align}</math>
 
 
Die Variable Q ist also zyklisch.
 
 
<math>\begin{align}
  & \dot{P}=-\frac{\partial H}{\partial Q}=0\Rightarrow P=\alpha =const \\
& \dot{Q}=\frac{\partial H}{\partial P}=\omega \Rightarrow Q=\omega t+\beta  \\
\end{align}</math>
 
 
Somit kann q(t) durch Integration ( 2 Integrationskonstanten !!) gefunden werden:
 
 
<math>q(t)={{\left( \frac{2\alpha }{m\omega } \right)}^{\frac{1}{2}}}\sin \left( \omega t+\beta  \right)</math>
 
 
Dabei beschreibt
<math>\alpha </math>
die Amplitude und
<math>\beta </math>
die Phase.

Aktuelle Version vom 1. Juli 2011, 18:15 Uhr





Wir wissen bereits, dass die Wahl der verallgemeinerten Koordinaten nicht eindeutig ist (Kapitel 2.4: Forminvarianz der Lagrangegleichungen).

Dabei haben wir gesehen, dass die Lagrangegleichungen 2. Art forminvariant bleiben unter beliebigen diffeomorphen Transformationen der Koordinaten:


q¯=(q1,...,qf)Q¯=(Q1,...,Qf)


Dabei gilt dann:


L¯(Q¯,Q¯˙,t)=L(q¯(Q¯,t),q¯˙(Q¯,Q¯˙,t),t)


Nun kann man sich fragen, unter welchen Transformationen

(q¯,p¯)(Q¯,P¯)


die Hamiltonfunktionen forminvariant sind, also:

mit

p˙k=Hqkq˙k=Hpk

soll auch

P˙k=H¯QkQ˙k=H¯Pk
gelten!

Nebenbemerkungen:

  • die Klasse der erlaubten Transformationen muss größer sein als beim Lagrangeformalismus, da jetzt die pk neben den qk als UNABHÄNGIGE Variablen betrachtet werden, die ebenfalls und vor allem völlig unabhängig transformiert werden können.
  • Die neuen Qk und Pk haben unter Umständen gar nicht mehr den Charakter von Orts- und Impulsvariablen.

In den Lagrangegleichungen der 2. Art heißt qj zyklisch, wenn:


Lqj=0ddtLq˙j=ddtpj=0pj=Lq˙j=const


Allerdings ist damit keine Aussage über

q˙j

gemacht. Diese muss natürlich weiter als Variable behandelt werden.

Hamilton-Gleichungen:

In

H(q1,...,qf,p1,...,pf,t)

heißt

qj

zyklisch, wenn


Hqj=0Lqj=ddtpj=0pj:=αj=const


Das bedeutet nun, dass

qj

in H gar nicht auftritt.

pj

kann dagegen durch die Bewegungskonstante


αj

ersetzt werden:


H(q1,...,qj1,qj+1,...,qf,p1,...,pj1,αj,pj+1,...,pf,t)


Damit jedoch hat das kanonische System nur noch f-1 Freiheitsgrade.

Idee ist es nun, die Hamiltongleichungen zu lösen, indem man Schritt für Schritt zyklische Variablen durch geeignete Trafos der

(q¯,p¯)(Q¯,P¯)
einführt, bis alle 
Q¯

zyklisch sind:


H=H(P1,...,Pf,t) mit Pk=αk=const.


Q˙k=HPk=:vk(t)Qk=t0tvk(t´)dt´+βk


Insgesamt finden sich 2f Konstanten der Bewegung:


αk,βk

k=1,...,f

Als Beispiel (Vergl. Kapitel 3.5) betrachten wir das reduzierte 2-Körper-Problem in der Ebene senkrecht zum Drehimpuls l:


T=12m(x˙2+y˙2+z˙2)=12m(r˙2+r2ϕ˙2)V=V(r)L=L(r,r˙,ϕ,ϕ˙,)=12m(r˙2+r2ϕ˙2)V


ϕ

ist zyklisch:

Lϕ=0Lϕ˙=mr2ϕ˙=l=cons


Die Hamiltonschen Gleichungen lauten:


p˙k=HqkHpk=q˙kk=1,...,fpr=Lr˙=mr˙r˙=Hpr=prmpϕ=Lϕ˙=mr2ϕ˙ϕ˙=Hpϕ=pϕmr2


H=prr˙+pϕϕ˙L=mr˙2+mr2ϕ˙2L=m2(r˙2+r2ϕ˙2)+V(r)H=pr22m+pϕ22mr2+V(r)


Hϕ=0pϕ=αϕ=l=cons


Somit läßt sich die Hamiltonfunktion von f=2 auf f=1 Freiheitsgrade reduzieren:


H=pr22m+l22mr2+V(r)


Definition der kanonischen Transformationen

Kanonische Transformationen sind diffeomorphe Transformationen (umkehrbar eindeutig und zweimal stetig diffbar):

(q¯,p¯)(Q¯,P¯)


H(q¯,p¯,t)H¯(Q¯,P¯,t),
die die Hamilton- Gleichungen forminvariant lassen.

Bedingung für eine kanonische Transformation:

Die Hamiltonschen Gleichungen folgen aus dem Hamiltonschen Prinzip:


δW=0δW=δt1t2dtL=δt1t2dt{k=1fpkq˙k(t)H(q¯,p¯,t)}

(Legendre Trafo)

Ganz entsprechend muss für das System

(Q¯,P¯,H¯)

gelten:


δW=0δW=δt1t2dtL=δt1t2dt{k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)}=0


Man kann sich leicht überzeugen, dass diese beiden Forderungen äquivalent sind, falls:


k=1fpkq˙k(t)H(q¯,p¯,t)=k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)+ddtM1


Mit einer beliebigen Funktion


M1(q¯,Q¯,t),
die "Erzeugende der kanonischen Trafo" genannt wird.

M1 ist dabei eine Verallgemeinerung der Eichfunktion

M(q¯,t)

aus dem Kapitel Eichtrafo der Lagrangefunktion (2.3)

Beweis:

ddtM1=k=1f(M1qkq˙k(t)+M1QkQ˙k(t))+M1t


Es folgt dann aus


k=1fpkq˙k(t)H(q¯,p¯,t)=k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)+ddtM1,
dass


k=1f(pkM1qk)q˙k(t)=k=1f(Pk+M1Qk)Q˙k(t)+H(q¯,p¯,t)H¯(Q¯,P¯,t)+M1t


Da aber

q¯ und Q¯

unabhängige Variablen sind kann obige Gleichung nur für alle denkbaren unabhängigen Variablen erfüllt werden, falls


pk=M1qkPk=M1QkH¯(Q¯,P¯,t)=H(q¯,p¯,t)+M1t


Das bedeutet jedoch, dass die kanonische Transformation durch

M1(q¯,Q¯,t)

eindeutig bestimmt ist:


pk=M1(q¯,Q¯,t)qkQj(q¯,p¯,t)Bedingung:det(2M1qkQj)0Pk=M1(q¯,Q¯,t)Qk=M1(q¯,Q¯(q¯,p¯,t),t)Qk=Pk(q¯,p¯,t)


Somit kann der Impuls durch die alten Koordinaten Ort,Impuls und zeit ausgedrückt werden und die Abhängigkeit von zeitabhängigkeiten verschwindet. (Der Ausdruck von Q durch q, p und t ist als Umkehrung der Bestimmung von p zu sehen).

Für die gesamte Umkehrtrafo gilt:

Pj=M1Qjinpk=M1qk liefert qk(Q¯,P¯,t)ausPj=M1Qjundpj(Q¯,P¯,t)auspk=M1qk


Äquivalenzrelation:

δW=δt1t2dtL=δt1t2dt{k=1fpkq˙k(t)H(q¯,p¯,t)}=0

(Legendre Trafo)


δW=δt1t2dtL=δt1t2dt{k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)}=0


Beweis:


δt1t2dt{k=1fpkq˙k(t)H(Q¯,P¯,t)}=0δt1t2dt{k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)+ddtM1}=0=δt1t2dt{k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)}+δ{M1(q(t2),Q(t2),t2)M1(q(t1),Q(t1),t1)}


Dabei gelten die Relationen:


δt1t2dt{k=1fPkQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)}=t1t2dt{k=1fδPkQ˙k(t)+PkδQ˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)QkδQkH¯(Q¯,P¯,t)PkδPk}


δ{M1(q(t2),Q(t2),t2)M1(q(t1),Q(t1),t1)}=k(M1qkδqk|t1t2+M1QkδQk|t1t2)mitM1qkδqk|t1t2=0undM1QkδQk|t1t20


Außerdem:


t1t2dtPkδQ˙k(t)=PkδQk|t1t2t1t2dtP˙kδQk


Nebenbemerkung: Für die Variation gilt bekanntlich:

δq¯(t1)=δq¯(t2)=0.
Jedoch sind p(t1) und p(t2) beliebig. Dadurch können sich nun insbesondere die Randbedingungen  für 
Q(q¯,p¯,t)

ändern.

Unter Beachtung der obigen relationen gilt nun:


0=δt1t2dtL=k=1f(Pk+M1Qk)δQk|t1t2+t1t2dtk=1f{(Q˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)Pk)δPk(P˙k(t)+H¯(Q¯,P¯,t)Qk)δQk}


Aus den obigen Relationen ist bekannt:


(Pk+M1Qk)=0


Gleichzeitig sind jedoch Pi und Qi unabhängig und können demnach unabhängig variiert werden. Das bedeutet, dass

δPkundδQk

unabhängig sind.

Somit muss jeweils für sich gelten:


0=(Q˙k(t)H¯(Q¯,P¯,t)Pk)0=(P˙k(t)+H¯(Q¯,P¯,t)Qk)


und es sind die Hamiltonschen Gleichungen äquivalent in den neuen Koordinaten, was zu beweisen war.

Äquivalente Formen der erzeugenden Funktion

Eine Legendre- Transformation von M1 liefert:


Aus dem vorigen Beweis ist bekannt:


k=1f(pkq˙kPkQ˙k)(HH¯)=ddtM1


Außerdem gilt:


ddtM1=ddt(M2(q¯(t),P¯(t),t)kPkQk)=k=1f(M2qkq˙k+M2PkP˙kP˙kQkPkQ˙k)+M2t


So dass folgt:


k=1f(pkM2qk)q˙k+(QkM2Pk)P˙k+(PkPk)Q˙k=(HH¯)+M2t


Da dies für beliebige

q˙k,P˙k

gilt, kann die Summe nur allgemein identisch sein, wenn gilt:


(pkM2qk)=0pk=M2qkQk=M2PkH¯=H+M2t


Analog kann gezeigt werden, dass für


M3(p¯,Q¯,t)=M1(q¯,Q¯,t)k=1fM1qkqk


Hier folgt (Übungsaufgabe):


(qk+M3pk)=0qk=M3pkPk=M2Qk oder M4(p¯,P¯,t)=M1(q¯,Q¯,t)k=1f(M1qkqk+M1QkQk)


(qk+M4pk)=0qk=M4pkQk=M4Pk


Beispiele für kanonische Transformationen

Erzeugende sei:


M1(q¯,Q¯,t)=j=1fqjQjpj=M1qj=QjPj=M1Qj=qj(q¯,p¯)(P¯,Q¯)


Bei dieser Trafo werden also Ort und Impuls vertauscht.

Beispiel 2:


M2(q¯,P¯,t)=j=1fqjPjpj=M2qj=PjQj=M2Pj=qj(q¯,p¯)(Q¯,P¯)


Dies ist also die identische Transformation

That’s not just logic. That’s really senislbe.