कार्तीय टेंसर: Difference between revisions
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[[File:Rectangular coordinate systems index lowered.svg|thumb|दो अलग-अलग 3डी [[ऑर्थोनॉर्मल आधार]]: प्रत्येक आधार में इकाई सदिश | [[File:Rectangular coordinate systems index lowered.svg|thumb|दो अलग-अलग 3डी [[ऑर्थोनॉर्मल आधार]]: प्रत्येक आधार में इकाई सदिश होते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं।]] | ||
ज्यामिति और रैखिक बीजगणित में, एक '''कार्टेशियन टेंसर''' घटकों के रूप में यूक्लिडियन स्थान में एक टेंसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल आधार का उपयोग करता है। टेंसर के घटकों को एक ऐसे आधार से दूसरे आधार में परिवर्तित करना एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है। | ज्यामिति और रैखिक बीजगणित में, एक '''कार्टेशियन टेंसर''' घटकों के रूप में यूक्लिडियन स्थान में एक टेंसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल आधार का उपयोग करता है। टेंसर के घटकों को एक ऐसे आधार से दूसरे आधार में परिवर्तित करना एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है। | ||
सबसे परिचित समन्वय प्रणालियाँ समतल (गणित) या द्वि-आयामी और त्रि-आयामी स्थान या त्रि-आयामी कार्टेशियन समन्वय प्रणालियाँ हैं। कार्टेशियन टेंसर का उपयोग किसी भी [[ यूक्लिडियन स्थान | यूक्लिडियन स्थान]] के साथ किया जा सकता है, या अधिक तकनीकी रूप से, [[वास्तविक संख्या]]ओं के क्षेत्र (गणित) पर किसी भी परिमित-आयामी [[ सदिश स्थल | सदिश स्थल]] का उपयोग किया जा सकता है जिसमें आंतरिक उत्पाद होता है। | सबसे परिचित समन्वय प्रणालियाँ समतल (गणित) या द्वि-आयामी और त्रि-आयामी स्थान या त्रि-आयामी कार्टेशियन समन्वय प्रणालियाँ हैं। कार्टेशियन टेंसर का उपयोग किसी भी [[ यूक्लिडियन स्थान |यूक्लिडियन स्थान]] के साथ किया जा सकता है, या अधिक तकनीकी रूप से, [[वास्तविक संख्या]]ओं के क्षेत्र (गणित) पर किसी भी परिमित-आयामी [[ सदिश स्थल |सदिश स्थल]] का उपयोग किया जा सकता है जिसमें आंतरिक उत्पाद होता है। | ||
कार्टेशियन टेंसर का उपयोग भौतिकी और [[ अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी]] में होता है, जैसे [[ कॉची तनाव टेंसर | कॉची तनाव टेंसर]] और [[कठोर शरीर की गतिशीलता|कठोर निकाय की गतिशीलता]] में जड़ता टेंसर का क्षण। कभी-कभी सामान्य [[वक्ररेखीय निर्देशांक]] सुविधाजनक होते हैं, जैसे कि उच्च-विरूपण सातत्य यांत्रिकी में, या आवश्यक भी होते हैं, जैसा कि [[सामान्य सापेक्षता]] में होता है। जबकि कुछ ऐसे समन्वय प्रणालियों (उदाहरण के लिए [[गोलाकार समन्वय प्रणाली]] के [[स्पर्शरेखा]]) के लिए ऑर्थोनॉर्मल आधार पाए जा सकते हैं, कार्टेशियन टेंसर उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक सरलीकरण प्रदान कर सकते हैं जिनमें रेक्टिलिनियर समन्वय अक्षों के घूर्णन पर्याप्त होते हैं। परिवर्तन एक [[निष्क्रिय परिवर्तन]] है, क्योंकि निर्देशांक बदलते हैं, भौतिक प्रणाली नहीं है। | कार्टेशियन टेंसर का उपयोग भौतिकी और [[ अभियांत्रिकी |अभियांत्रिकी]] में होता है, जैसे [[ कॉची तनाव टेंसर |कॉची तनाव टेंसर]] और [[कठोर शरीर की गतिशीलता|कठोर निकाय की गतिशीलता]] में जड़ता टेंसर का क्षण। कभी-कभी सामान्य [[वक्ररेखीय निर्देशांक]] सुविधाजनक होते हैं, जैसे कि उच्च-विरूपण सातत्य यांत्रिकी में, या आवश्यक भी होते हैं, जैसा कि [[सामान्य सापेक्षता]] में होता है। जबकि कुछ ऐसे समन्वय प्रणालियों (उदाहरण के लिए [[गोलाकार समन्वय प्रणाली]] के [[स्पर्शरेखा]]) के लिए ऑर्थोनॉर्मल आधार पाए जा सकते हैं, कार्टेशियन टेंसर उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक सरलीकरण प्रदान कर सकते हैं जिनमें रेक्टिलिनियर समन्वय अक्षों के घूर्णन पर्याप्त होते हैं। परिवर्तन एक [[निष्क्रिय परिवर्तन]] है, क्योंकि निर्देशांक बदलते हैं, भौतिक प्रणाली नहीं है। | ||
==कार्टेशियन आधार और संबंधित शब्दावली== | ==कार्टेशियन आधार और संबंधित शब्दावली== | ||
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===तीन आयामों में सदिश === | ===तीन आयामों में सदिश === | ||
त्रि-आयामी स्थान में यूक्लिडियन स्थान , <math>\R^3</math>, [[मानक आधार]] है जो कि | त्रि-आयामी स्थान में यूक्लिडियन स्थान , <math>\R^3</math>, [[मानक आधार]] है जो कि {{math|'''e'''<sub>x</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>y</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>z</sub>}}. प्रत्येक आधार सदिश x-, y-, और z-अक्ष के साथ बिंदु बनाता है, और सदिश सभी [[इकाई वेक्टर|इकाई सदिश]] (या सामान्यीकृत) होते हैं, इसलिए आधार [[ऑर्थोनॉर्मल]] है। | ||
कुल मिलाकर, जब [[तीन आयाम]] में कार्टेशियन निर्देशांक का संदर्भ दिया जाता है, तो एक दाएं हाथ की प्रणाली मान ली जाती है और यह व्यवहार में बाएं हाथ की प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक सामान्य है, विवरण के लिए [[अभिविन्यास (वेक्टर स्थान)|अभिविन्यास (सदिश | कुल मिलाकर, जब [[तीन आयाम]] में कार्टेशियन निर्देशांक का संदर्भ दिया जाता है, तो एक दाएं हाथ की प्रणाली मान ली जाती है और यह व्यवहार में बाएं हाथ की प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक सामान्य है, विवरण के लिए [[अभिविन्यास (वेक्टर स्थान)|अभिविन्यास (सदिश स्थान)]] देखें। | ||
क्रम 1 के कार्तीय टेंसरों के लिए, एक कार्तीय सदिश {{math|'''a'''}} को आधार सदिशों {{math|'''e'''<sub>x</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>y</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>z</sub>}} के रैखिक संयोजन के रूप में बीजगणितीय रूप से लिखा जा सकता है: | क्रम 1 के कार्तीय टेंसरों के लिए, एक कार्तीय सदिश {{math|'''a'''}} को आधार सदिशों {{math|'''e'''<sub>x</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>y</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>z</sub>}} के रैखिक संयोजन के रूप में बीजगणितीय रूप से लिखा जा सकता है: | ||
<math display="block">\mathbf{a} = a_\text{x}\mathbf{e}_\text{x} + a_\text{y}\mathbf{e}_\text{y} + a_\text{z}\mathbf{e}_\text{z} </math> | <math display="block">\mathbf{a} = a_\text{x}\mathbf{e}_\text{x} + a_\text{y}\mathbf{e}_\text{y} + a_\text{z}\mathbf{e}_\text{z} </math> | ||
जहां कार्तीय आधार के संबंध में सदिश के निर्देशांक {{math|''a''<sub>x</sub>}}, {{math|''a''<sub>y</sub>}}, {{math|''a''<sub>z</sub>}}. | जहां कार्तीय आधार के संबंध में सदिश के निर्देशांक {{math|''a''<sub>x</sub>}}, {{math|''a''<sub>y</sub>}}, {{math|''a''<sub>z</sub>}}. दर्शाए गए हैं। आधार सदिश को कॉलम सदिश के रूप में प्रदर्शित करना समान्य और सहायक है | ||
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\mathbf{e}_\text{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} | \mathbf{e}_\text{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} | ||
</math> | </math> | ||
जब हमारे पास एक कॉलम सदिश | जब हमारे पास एक कॉलम सदिश प्रतिनिधित्व में एक समन्वय सदिश होता है: | ||
<math display="block">\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_\text{x} \\ a_\text{y} \\ a_\text{z} \end{pmatrix}</math> | <math display="block">\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_\text{x} \\ a_\text{y} \\ a_\text{z} \end{pmatrix}</math> | ||
एक पंक्ति सदिश | एक पंक्ति सदिश प्रतिनिधित्व भी वैध है, चूँकि सामान्य वक्रीय समन्वय प्रणालियों के संदर्भ में [[पंक्ति सदिश]] स्तंभ सदिश प्रतिनिधित्व विशिष्ट कारणों से अलग-अलग उपयोग किए जाते हैं - क्यों [[ आइंस्टीन संकेतन |आइंस्टीन संकेतन]] और सदिश के सहप्रसरण और विरोधाभास देखें। | ||
सदिश | सदिश का शब्द घटक अस्पष्ट है: इसका उल्लेख हो सकता है: | ||
*सदिश | *सदिश का एक विशिष्ट निर्देशांक जैसे {{math|''a''<sub>z</sub>}} (एक अदिश), और इसी तरह x और y के लिए, या | ||
*समन्वय अदिश-संबंधित आधार सदिश को गुणा करना, जिस स्थिति में a का "{{math|''y''}}-घटक" {{math|''a''<sub>y</sub>'''e'''<sub>y</sub>}} (एक सदिश ) है, और इसी तरह {{math|''x''}} और {{math|''z''}}. के लिए। | *समन्वय अदिश-संबंधित आधार सदिश को गुणा करना, जिस स्थिति में a का "{{math|''y''}}-घटक" {{math|''a''<sub>y</sub>'''e'''<sub>y</sub>}} (एक सदिश ) है, और इसी तरह {{math|''x''}} और {{math|''z''}}. के लिए। | ||
एक अधिक सामान्य संकेतन टेंसर सूचकांक संकेतन है, जिसमें निश्चित समन्वय लेबल के अतिरिक्त संख्यात्मक मानों का तन्यकता होता है। कार्टेशियन लेबल को आधार सदिश पूर्व {{math|'''e'''<sub>x</sub> ↦ '''e'''<sub>1</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>y</sub> ↦ '''e'''<sub>2</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>z</sub> ↦ '''e'''<sub>3</sub>}} और निर्देशांक {{math|''a''<sub>x</sub> ↦ ''a''<sub>1</sub>}}, {{math|''a''<sub>y</sub> ↦ ''a''<sub>2</sub>}}, {{math|''a''<sub>z</sub> ↦ ''a''<sub>3</sub>}}. में टेंसर सूचकांकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सामान्य रूप से, अंकन {{math|'''e'''<sub>1</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>2</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>3</sub>}} किसी भी आधार को संदर्भित करता है, और {{math|''a''<sub>1</sub>}}, {{math|''a''<sub>2</sub>}}, {{math|''a''<sub>3</sub>}} संबंधित समन्वय प्रणाली को संदर्भित करता है; चूँकि यहाँ वे कार्टेशियन प्रणाली तक ही सीमित हैं। तब: | |||
एक अधिक सामान्य संकेतन टेंसर सूचकांक संकेतन है, जिसमें निश्चित समन्वय लेबल के अतिरिक्त संख्यात्मक मानों का तन्यकता होता है। कार्टेशियन लेबल को आधार सदिश पूर्व {{math|'''e'''<sub>x</sub> ↦ '''e'''<sub>1</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>y</sub> ↦ '''e'''<sub>2</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>z</sub> ↦ '''e'''<sub>3</sub>}} और निर्देशांक {{math|''a''<sub>x</sub> ↦ ''a''<sub>1</sub>}}, {{math|''a''<sub>y</sub> ↦ ''a''<sub>2</sub>}}, {{math|''a''<sub>z</sub> ↦ ''a''<sub>3</sub>}}. | |||
<math display="block">\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 a_i\mathbf{e}_i</math> | <math display="block">\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 a_i\mathbf{e}_i</math> | ||
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<math display="block">\mathbf{a} = \sum_{i=1}^3 a_i\mathbf{e}_i \equiv a_i\mathbf{e}_i </math> | <math display="block">\mathbf{a} = \sum_{i=1}^3 a_i\mathbf{e}_i \equiv a_i\mathbf{e}_i </math> | ||
समन्वय-विशिष्ट संकेतन पर सूचकांक संकेतन का एक लाभ अंतर्निहित सदिश | समन्वय-विशिष्ट संकेतन पर सूचकांक संकेतन का एक लाभ अंतर्निहित सदिश स्थान के आयाम की स्वतंत्रता है, अथार्त दाईं ओर एक ही अभिव्यक्ति उच्च आयामों में समान रूप लेती है (नीचे देखें)। पहले, कार्टेशियन लेबल x, y, z केवल लेबल थे, सूचकांक नहीं। (यह कहना अनौपचारिक है कि i = x, y, z )। | ||
===तीन आयामों में दूसरे क्रम के टेंसर=== | ===तीन आयामों में दूसरे क्रम के टेंसर=== | ||
एक डायडिक टेंसर टी एक ऑर्डर-2 टेंसर है जो दो कार्टेशियन सदिश | एक डायडिक टेंसर टी एक ऑर्डर-2 टेंसर है जो दो कार्टेशियन सदिश {{math|'''a'''}} और {{math|'''b'''}} के टेंसर उत्पाद {{math|⊗}}से बनता है, जिसे {{math|1='''T''' = '''a''' ⊗ '''b'''}} लिखा जाता है। सदिश के अनुरूप, इसे टेंसर आधार के एक रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है {{math|'''e'''<sub>x</sub> ⊗ '''e'''<sub>x</sub> ≡ '''e'''<sub>xx</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>x</sub> ⊗ '''e'''<sub>y</sub> ≡ '''e'''<sub>xy</sub>}}, ..., {{math|'''e'''<sub>z</sub> ⊗ '''e'''<sub>z</sub> ≡ '''e'''<sub>zz</sub>}} (प्रत्येक पहचान का दाहिना हाथ केवल एक संक्षिप्त नाम है) , और अधिक कुछ नहीं): | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 123: | Line 119: | ||
v_i &= T_{ij}u_j | v_i &= T_{ij}u_j | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
"रैखिक" द्वारा, यदि दो स्केलर ρ और σ और सदिश | "रैखिक" द्वारा, यदि दो स्केलर ρ और σ और सदिश {{math|'''r'''}} और ,{{math|'''s'''}} के लिए {{math|1='''u''' = ''ρ'''''r''' + ''σ'''''s'''}} तो फ़ंक्शन और सूचकांक संकेतन में: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 129: | Line 125: | ||
v_i &=&& T_{ij}(\rho r_j + \sigma s_j) &=&& \rho T_{ij} r_j + \sigma T_{ij} s_j | v_i &=&& T_{ij}(\rho r_j + \sigma s_j) &=&& \rho T_{ij} r_j + \sigma T_{ij} s_j | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
और इसी तरह आव्यूह संकेतन के लिए भी। फ़ंक्शन, आव्यूह और सूचकांक संकेतन सभी का अर्थ एक ही है। आव्यूह रूप घटकों का स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि सूचकांक रूप एक कॉम्पैक्ट विधि से सूत्रों के सरल टेन्सर-बीजगणितीय परिवर्तन की अनुमति देता है। दोनों दिशाओं की भौतिक व्याख्या प्रदान करते हैं; सदिश की एक दिशा होती है, जबकि दूसरे क्रम के टेंसर दो दिशाओं को एक साथ जोड़ते हैं। कोई टेंसर सूचकांक या समन्वय लेबल को आधार सदिश | और इसी तरह आव्यूह संकेतन के लिए भी। फ़ंक्शन, आव्यूह और सूचकांक संकेतन सभी का अर्थ एक ही है। आव्यूह रूप घटकों का स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि सूचकांक रूप एक कॉम्पैक्ट विधि से सूत्रों के सरल टेन्सर-बीजगणितीय परिवर्तन की अनुमति देता है। दोनों दिशाओं की भौतिक व्याख्या प्रदान करते हैं; सदिश की एक दिशा होती है, जबकि दूसरे क्रम के टेंसर दो दिशाओं को एक साथ जोड़ते हैं। कोई टेंसर सूचकांक या समन्वय लेबल को आधार सदिश दिशा के साथ जोड़ सकता है। | ||
सदिश के परिमाण और दिशाओं में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए दूसरे क्रम के टेंसर का उपयोग न्यूनतम है, क्योंकि दो सदिश का [[डॉट उत्पाद]] सदैव एक अदिश होता है, जबकि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद सदैव एक छद्मसदिश | सदिश के परिमाण और दिशाओं में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए दूसरे क्रम के टेंसर का उपयोग न्यूनतम है, क्योंकि दो सदिश का [[डॉट उत्पाद]] सदैव एक अदिश होता है, जबकि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद सदैव एक छद्मसदिश होता है जो परिभाषित विमान के लंबवत होता है। सदिश , इसलिए अकेले सदिश के ये उत्पाद किसी भी दिशा में किसी भी परिमाण का नया सदिश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। (डॉट और क्रॉस उत्पादों पर अधिक जानकारी के लिए नीचे भी देखें)। दो सदिश का टेंसर उत्पाद दूसरे क्रम का टेंसर है, चूँकि इसकी अपने आप में कोई स्पष्ट दिशात्मक व्याख्या नहीं है। | ||
पिछले विचार को जारी रखा जा सकता है: यदि T दो सदिश {{math|'''p'''}} और {{math|'''q'''}}, लेता है, तो यह एक अदिश r लौटाएगा। फ़ंक्शन संकेतन में हम क्रमशः {{math|1=''r'' = '''T'''('''p''', '''q''')}}लिखते हैं, जबकि आव्यूह और सूचकांक संकेतन (योग सम्मेलन सहित) में क्रमशः: | पिछले विचार को जारी रखा जा सकता है: यदि T दो सदिश {{math|'''p'''}} और {{math|'''q'''}}, लेता है, तो यह एक अदिश r लौटाएगा। फ़ंक्शन संकेतन में हम क्रमशः {{math|1=''r'' = '''T'''('''p''', '''q''')}}लिखते हैं, जबकि आव्यूह और सूचकांक संकेतन (योग सम्मेलन सहित) में क्रमशः: | ||
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\end{pmatrix} = p_i T_{ij} q_j | \end{pmatrix} = p_i T_{ij} q_j | ||
</math> | </math> | ||
दोनों इनपुट सदिश में टेंसर टी रैखिक है। जब सदिश और टेंसर घटकों के संदर्भ के बिना लिखे जाते हैं, और सूचकांकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कभी-कभी एक बिंदु ⋅ लगाया जाता है जहां सूचकांकों पर योग लिया जाता है (जिसे [[टेंसर संकुचन]] के रूप में जाना जाता है)। उपरोक्त स्थितियों | दोनों इनपुट सदिश में टेंसर टी रैखिक है। जब सदिश और टेंसर घटकों के संदर्भ के बिना लिखे जाते हैं, और सूचकांकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कभी-कभी एक बिंदु ⋅ लगाया जाता है जहां सूचकांकों पर योग लिया जाता है (जिसे [[टेंसर संकुचन]] के रूप में जाना जाता है)। उपरोक्त स्थितियों के लिए:<ref name="MTW notation"/><ref name="Kibble notation"/> | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
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अधिक विशिष्ट उदाहरणों के लिए संवैधानिक समीकरण भी देखें। | अधिक विशिष्ट उदाहरणों के लिए संवैधानिक समीकरण भी देखें। | ||
===सदिश | ===सदिश और टेंसर {{mvar|n}}आयाम=== | ||
'''में {{mvar|n}}-वास्तविक संख्याओं पर आयामी यूक्लिडियन स्थान, <math>\mathbb{R}^n</math>, मानक आधार दर्शाया गया है {{math|'''e'''<sub>1</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>2</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>3</sub>}}, ... {{math|'''e'''<sub>''n''</sub>}}. प्रत्येक आधार सदिश {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}} स'''कारात्मक की ओर इशारा करता है {{math|''x<sub>i</sub>''}} अक्ष, जिसका आधार लम्बवत् है। अवयव {{mvar|j}} का {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}} [[क्रोनकर डेल्टा]] द्वारा दिया गया है: | '''में {{mvar|n}}-वास्तविक संख्याओं पर आयामी यूक्लिडियन स्थान, <math>\mathbb{R}^n</math>, मानक आधार दर्शाया गया है {{math|'''e'''<sub>1</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>2</sub>}}, {{math|'''e'''<sub>3</sub>}}, ... {{math|'''e'''<sub>''n''</sub>}}. प्रत्येक आधार सदिश {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}} स'''कारात्मक की ओर इशारा करता है {{math|''x<sub>i</sub>''}} अक्ष, जिसका आधार लम्बवत् है। अवयव {{mvar|j}} का {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}} [[क्रोनकर डेल्टा]] द्वारा दिया गया है: | ||
<math display="block">(\mathbf{e}_i)_j = \delta_{ij} </math> | <math display="block">(\mathbf{e}_i)_j = \delta_{ij} </math> | ||
में एक सदिश | में एक सदिश <math>\mathbb{R}^n</math> रूप लेता है: | ||
<math display="block">\mathbf{a} = a_i\mathbf{e}_i \equiv \sum_i a_i\mathbf{e}_i \,.</math> | <math display="block">\mathbf{a} = a_i\mathbf{e}_i \equiv \sum_i a_i\mathbf{e}_i \,.</math> | ||
इसी प्रकार उपरोक्त क्रम-2 टेंसर के लिए, प्रत्येक सदिश | इसी प्रकार उपरोक्त क्रम-2 टेंसर के लिए, प्रत्येक सदिश ए और बी के लिए <math>\mathbb{R}^n</math>: | ||
<math display="block">\mathbf{T} = a_i b_j \mathbf{e}_{ij} \equiv \sum_{ij} a_i b_j \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \,,</math> | <math display="block">\mathbf{T} = a_i b_j \mathbf{e}_{ij} \equiv \sum_{ij} a_i b_j \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \,,</math> | ||
Line 225: | Line 221: | ||
==कार्तीय सदिशों का रूपांतरण (आयामों की कोई भी संख्या)== | ==कार्तीय सदिशों का रूपांतरण (आयामों की कोई भी संख्या)== | ||
[[File:Rectangular coordinate system position vector index lowered.svg|thumb|वही [[स्थिति वेक्टर|स्थिति सदिश]] | [[File:Rectangular coordinate system position vector index lowered.svg|thumb|वही [[स्थिति वेक्टर|स्थिति सदिश]] {{math|'''x'''}} दो 3डी आयताकार समन्वय प्रणालियों में दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक ऑर्थोनॉर्मल आधार के साथ है, क्यूबॉइड सदिश घटकों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज कानून को दर्शाते हैं।]] | ||
===समन्वय परिवर्तनों के अंतर्गत अपरिवर्तनीयता का अर्थ=== | ===समन्वय परिवर्तनों के अंतर्गत अपरिवर्तनीयता का अर्थ=== | ||
स्थिति सदिश | स्थिति सदिश {{math|'''x'''}} में <math>\mathbb{R}^n</math> एक सदिश का एक सरल और सामान्य उदाहरण है, और इसे किसी भी समन्वय प्रणाली में दर्शाया जा सकता है। केवल लम्बवत् आधारों वाले आयताकार समन्वय प्रणालियों के स्थिति पर विचार करें। आयताकार ज्यामिति के साथ एक समन्वय प्रणाली का होना संभव है यदि आधार सदिश सभी परस्पर लंबवत हैं और सामान्यीकृत नहीं हैं, उस स्थिति में आधार ऑर्थोगोनल है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। हालाँकि, ऑर्थोनॉर्मल आधारों में परिवर्तन करना सरल होता है और अधिकांशत: व्यवहार में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित परिणाम ऑर्थोनॉर्मल आधारों के लिए सत्य हैं, ऑर्थोगोनल आधारों के लिए नहीं। | ||
एक [[आयताकार समन्वय प्रणाली]] में, {{math|'''x'''}} जैसे कि एक ठेकेदार के पास निर्देशांक होते हैं {{math|''x<sup>i</sup>''}} और आधार सदिश {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}}, जबकि एक कोसदिश | एक [[आयताकार समन्वय प्रणाली]] में, {{math|'''x'''}} जैसे कि एक ठेकेदार के पास निर्देशांक होते हैं {{math|''x<sup>i</sup>''}} और आधार सदिश {{math|'''e'''<sub>''i''</sub>}}, जबकि एक कोसदिश के रूप में इसमें निर्देशांक होते हैं {{math|''x<sub>i</sub>''}} और आधार कोसदिश {{math|'''e'''<sup>''i''</sup>}}, और हमारे पास है: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 237: | Line 233: | ||
\mathbf{x} &= x_i\mathbf{e}^i | \mathbf{x} &= x_i\mathbf{e}^i | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
एक अन्य आयताकार समन्वय प्रणाली में, {{math|'''x'''}} जैसे कि एक ठेकेदार के पास निर्देशांक होते हैं {{math|''{{overline|x}}<sup>i</sup>''}} और आधार {{math|{{overline|'''e'''}}<sub>''i''</sub>}}, जबकि एक कोसदिश | एक अन्य आयताकार समन्वय प्रणाली में, {{math|'''x'''}} जैसे कि एक ठेकेदार के पास निर्देशांक होते हैं {{math|''{{overline|x}}<sup>i</sup>''}} और आधार {{math|{{overline|'''e'''}}<sub>''i''</sub>}}, जबकि एक कोसदिश के रूप में इसमें निर्देशांक होते हैं {{math|''{{overline|x}}<sub>i</sub>''}} और आधार {{math|{{overline|'''e'''}}<sup>''i''</sup>}}, और हमारे पास है: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 249: | Line 245: | ||
\bar{x}{}_i = \bar{x}{}_i\left(x_1, x_2, \ldots\right) \quad &\rightleftharpoons \quad x{}_i = x{}_i\left(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots\right) | \bar{x}{}_i = \bar{x}{}_i\left(x_1, x_2, \ldots\right) \quad &\rightleftharpoons \quad x{}_i = x{}_i\left(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots\right) | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
और इसी प्रकार प्रत्येक नया आधार सदिश | और इसी प्रकार प्रत्येक नया आधार सदिश सभी पुराने आधार सदिश का एक फ़ंक्शन है, और व्युत्क्रम फ़ंक्शन के लिए इसके विपरीत: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 257: | Line 253: | ||
सभी के लिए {{mvar|i}}, {{mvar|j}}. | सभी के लिए {{mvar|i}}, {{mvar|j}}. | ||
आधार के किसी भी परिवर्तन के तहत एक सदिश | आधार के किसी भी परिवर्तन के तहत एक सदिश अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए यदि निर्देशांक [[परिवर्तन मैट्रिक्स|परिवर्तन]] आव्यूह के अनुसार बदल जाते हैं {{math|'''L'''}}, आधार आव्यूह व्युत्क्रम के अनुसार रूपांतरित होते हैं {{math|'''L'''<sup>−1</sup>}}, और इसके विपरीत यदि निर्देशांक व्युत्क्रम के अनुसार रूपांतरित होते हैं {{math|'''L'''<sup>−1</sup>}}, आधार आव्यूह के अनुसार रूपांतरित होते हैं {{math|'''L'''}}. इनमें से प्रत्येक परिवर्तन के बीच का अंतर पारंपरिक रूप से सूचकांकों के माध्यम से विरोधाभास के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सहप्रसरण के लिए सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाया गया है, और निर्देशांक और आधार निम्नलिखित नियमों के अनुसार [[रैखिक परिवर्तन]] हैं: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 280: | Line 276: | ||
कहाँ {{math|L<sub>''i''</sub><sup>''j''</sup>}} परिवर्तन आव्यूह की प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करता है (पंक्ति संख्या है {{mvar|i}} और कॉलम नंबर है {{mvar|j}}) और {{math|('''L'''<sup>−1</sup>)<sub>''i''</sub><sup>''k''</sup>}[[उलटा मैट्रिक्स|उलटा]] आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह की प्रविष्टियों को दर्शाता है {{math|L<sub>''i''</sub><sup>''k''</sup>}}. | कहाँ {{math|L<sub>''i''</sub><sup>''j''</sup>}} परिवर्तन आव्यूह की प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करता है (पंक्ति संख्या है {{mvar|i}} और कॉलम नंबर है {{mvar|j}}) और {{math|('''L'''<sup>−1</sup>)<sub>''i''</sub><sup>''k''</sup>}[[उलटा मैट्रिक्स|उलटा]] आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह की प्रविष्टियों को दर्शाता है {{math|L<sub>''i''</sub><sup>''k''</sup>}}. | ||
अगर {{math|'''L'''}} एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ([[ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स]]) है, इसके द्वारा रूपांतरित होने वाली वस्तुओं को कार्टेशियन टेंसर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या यह है कि एक आयताकार समन्वय प्रणाली को दूसरे आयताकार समन्वय प्रणाली में मैप किया जाता है, जिसमें सदिश | अगर {{math|'''L'''}} एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ([[ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स]]) है, इसके द्वारा रूपांतरित होने वाली वस्तुओं को कार्टेशियन टेंसर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या यह है कि एक आयताकार समन्वय प्रणाली को दूसरे आयताकार समन्वय प्रणाली में मैप किया जाता है, जिसमें सदिश का नॉर्म (गणित) {{math|'''x'''}} संरक्षित है (और दूरियाँ संरक्षित हैं)। | ||
का निर्धारक {{math|'''L'''}} है {{math|1=det('''L''') = ±1}}, जो दो प्रकार के ऑर्थोगोनल परिवर्तन से मेल खाता है: ({{math|+1}}) रोटेशन के लिए (गणित) और ({{math|−1}}) [[अनुचित घुमाव]]ों के लिए ([[प्रतिबिंब (गणित)]] सहित)। | का निर्धारक {{math|'''L'''}} है {{math|1=det('''L''') = ±1}}, जो दो प्रकार के ऑर्थोगोनल परिवर्तन से मेल खाता है: ({{math|+1}}) रोटेशन के लिए (गणित) और ({{math|−1}}) [[अनुचित घुमाव]]ों के लिए ([[प्रतिबिंब (गणित)]] सहित)। | ||
अधिक बीजगणितीय सरलीकरण हैं, [[ मैट्रिक्स स्थानान्तरण | आव्यूह स्थानान्तरण]] एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन की परिभाषा से उलटा आव्यूह है: | अधिक बीजगणितीय सरलीकरण हैं, [[ मैट्रिक्स स्थानान्तरण |आव्यूह स्थानान्तरण]] एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन की परिभाषा से उलटा आव्यूह है: | ||
<math display="block"> | <math display="block"> | ||
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\mathsf{L}^j{}_i | \mathsf{L}^j{}_i | ||
</math> | </math> | ||
पिछली तालिका से, कोसदिश | पिछली तालिका से, कोसदिश और कंट्रासदिश के ऑर्थोगोनल परिवर्तन समान हैं। सूचकांकों को बढ़ाने और घटाने के बीच अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस संदर्भ में और भौतिकी और इंजीनियरिंग के अनुप्रयोगों में सूचकांकों को आमरूप से [[प्रतिपादक]]ों के भ्रम को दूर करने के लिए सबस्क्रिप्ट किया जाता है। इस लेख के शेष भाग में सभी सूचकांकों को नीचे कर दिया जाएगा। कौन सी मात्राएँ कोसदिश या कंट्रासदिश हैं, और प्रासंगिक परिवर्तन नियमों पर विचार करके कोई वास्तविक उठाए गए और कम किए गए सूचकांकों को निर्धारित कर सकता है। | ||
बिल्कुल वही परिवर्तन नियम किसी भी सदिश | बिल्कुल वही परिवर्तन नियम किसी भी सदिश पर प्रयुक्त होते हैं {{math|'''a'''}}, न केवल स्थिति सदिश . यदि इसके घटक {{math|''a''<sub>''i''</sub>}}नियमानुसार परिवर्तन न करें, {{math|'''a'''}} एक सदिश नहीं है. | ||
उपरोक्त भावों के बीच समानता के बावजूद, जैसे निर्देशांक के परिवर्तन के लिए {{math|1={{overline|''x''}}<sup>''j''</sup> = '''L'''<sub>''i''</sub><sup>''j''</sup>''x<sup>i</sup>''}}, और एक सदिश | उपरोक्त भावों के बीच समानता के बावजूद, जैसे निर्देशांक के परिवर्तन के लिए {{math|1={{overline|''x''}}<sup>''j''</sup> = '''L'''<sub>''i''</sub><sup>''j''</sup>''x<sup>i</sup>''}}, और एक सदिश पर एक टेंसर की क्रिया जैसे {{math|1=''b<sub>i</sub>'' = ''T<sub>ij</sub>'' ''a<sub>j</sub>''}}, {{math|'''L'''}} एक टेंसर नहीं है, लेकिन {{math|'''T'''}} है। निर्देशांक के परिवर्तन में, {{math|'''L'''}} एक आव्यूह है, जिसका उपयोग ऑर्थोनॉर्मल आधारों वाले दो आयताकार समन्वय प्रणालियों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक सदिश को एक सदिश से संबंधित टेंसर के लिए, पूरे समीकरण में सदिश और टेंसर सभी एक ही समन्वय प्रणाली और आधार से संबंधित होते हैं। | ||
===डेरिवेटिव और जैकोबियन आव्यूह तत्व=== | ===डेरिवेटिव और जैकोबियन आव्यूह तत्व=== | ||
Line 433: | Line 429: | ||
==डॉट और क्रॉस उत्पादों का परिवर्तन (केवल तीन आयाम)== | ==डॉट और क्रॉस उत्पादों का परिवर्तन (केवल तीन आयाम)== | ||
भौतिकी और इंजीनियरिंग में सदिश | भौतिकी और इंजीनियरिंग में सदिश विश्लेषण के अनुप्रयोगों में डॉट उत्पाद और क्रॉस उत्पाद बहुत बार होते हैं, उदाहरणों में शामिल हैं: | ||
*[[शक्ति (भौतिकी)]] हस्तांतरित {{mvar|P}} किसी वस्तु द्वारा बल लगाने से {{math|'''F'''}} वेग के साथ {{math|'''v'''}} एक सीधी रेखा के पथ पर: | *[[शक्ति (भौतिकी)]] हस्तांतरित {{mvar|P}} किसी वस्तु द्वारा बल लगाने से {{math|'''F'''}} वेग के साथ {{math|'''v'''}} एक सीधी रेखा के पथ पर: <math display="block">P = \mathbf{v} \cdot \mathbf{F}</math> | ||
*स्पर्शरेखीय [[वेग]] {{math|'''v'''}} एक बिंदु पर {{math|'''x'''}} [[कोणीय वेग]] से घूमने वाले कठोर पिंड का {{mvar|'''ω'''}}: | *स्पर्शरेखीय [[वेग]] {{math|'''v'''}} एक बिंदु पर {{math|'''x'''}} [[कोणीय वेग]] से घूमने वाले कठोर पिंड का {{mvar|'''ω'''}}: <math display="block">\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}</math> | ||
*[[संभावित ऊर्जा]] {{mvar|U}} चुंबकीय क्षण के [[चुंबकीय द्विध्रुव]] का {{math|'''m'''}} एक समान बाहरी [[चुंबकीय क्षेत्र]] में {{math|'''B'''}}: | *[[संभावित ऊर्जा]] {{mvar|U}} चुंबकीय क्षण के [[चुंबकीय द्विध्रुव]] का {{math|'''m'''}} एक समान बाहरी [[चुंबकीय क्षेत्र]] में {{math|'''B'''}}: <math display="block">U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}</math> | ||
*[[कोनेदार गति]] {{math|'''J'''}} स्थिति सदिश | *[[कोनेदार गति]] {{math|'''J'''}} स्थिति सदिश वाले एक कण के लिए {{math|'''r'''}} और [[गति]] {{math|'''p'''}}: <math display="block">\mathbf{J} = \mathbf{r}\times \mathbf{p}</math> | ||
*टोक़ {{mvar|'''τ'''}} [[[[विद्युत द्विध्रुव]] आघूर्ण]] के विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करना {{math|'''p'''}} एक समान बाह्य [[विद्युत क्षेत्र]] में {{math|'''E'''}}: | *टोक़ {{mvar|'''τ'''}} [[[[विद्युत द्विध्रुव]] आघूर्ण]] के विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करना {{math|'''p'''}} एक समान बाह्य [[विद्युत क्षेत्र]] में {{math|'''E'''}}: <math display="block">\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}</math> | ||
*प्रेरित सतह धारा घनत्व {{math|'''j'''<sub>S</sub>}} चुम्बकत्व की एक चुंबकीय सामग्री में {{math|'''M'''}} [[इकाई सामान्य]] वाली सतह पर {{math|'''n'''}}: <math display="block">\mathbf{j}_\mathrm{S} = \mathbf{M} \times \mathbf{n}</math> | *प्रेरित सतह धारा घनत्व {{math|'''j'''<sub>S</sub>}} चुम्बकत्व की एक चुंबकीय सामग्री में {{math|'''M'''}} [[इकाई सामान्य]] वाली सतह पर {{math|'''n'''}}: <math display="block">\mathbf{j}_\mathrm{S} = \mathbf{M} \times \mathbf{n}</math> | ||
ऑर्थोगोनल परिवर्तनों के तहत ये उत्पाद कैसे बदलते हैं, इसका वर्णन नीचे दिया गया है। | ऑर्थोगोनल परिवर्तनों के तहत ये उत्पाद कैसे बदलते हैं, इसका वर्णन नीचे दिया गया है। | ||
Line 455: | Line 451: | ||
<math display="block">\mathbf{e}_\text{x}\cdot\mathbf{e}_\text{x} = \mathbf{e}_\text{y}\cdot\mathbf{e}_\text{y} = \mathbf{e}_\text{z}\cdot\mathbf{e}_\text{z} = 1.</math> | <math display="block">\mathbf{e}_\text{x}\cdot\mathbf{e}_\text{x} = \mathbf{e}_\text{y}\cdot\mathbf{e}_\text{y} = \mathbf{e}_\text{z}\cdot\mathbf{e}_\text{z} = 1.</math> | ||
कार्टेशियन लेबल को सूचकांक संकेतन द्वारा प्रतिस्थापित करना जैसा कि दिखाया गया है | कार्टेशियन लेबल को सूचकांक संकेतन द्वारा प्रतिस्थापित करना जैसा कि दिखाया गया है या indices लेबल को प्रतिस्थापित करते हैं, इन परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है | ||
<math display="block">\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = \delta_{ij}</math> | <math display="block">\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = \delta_{ij}</math> | ||
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}} | }} | ||
क्रॉस उत्पाद के लिए ({{math|×}}) दो सदिशों के, परिणाम (लगभग) विपरीत होते हैं। फिर से, दाएं हाथ के 3डी कार्टेशियन समन्वय प्रणाली को मानते हुए, लंबवत दिशाओं में [[चक्रीय क्रमपरिवर्तन]] से सदिश के चक्रीय संग्रह में अगला सदिश | क्रॉस उत्पाद के लिए ({{math|×}}) दो सदिशों के, परिणाम (लगभग) विपरीत होते हैं। फिर से, दाएं हाथ के 3डी कार्टेशियन समन्वय प्रणाली को मानते हुए, लंबवत दिशाओं में [[चक्रीय क्रमपरिवर्तन]] से सदिश के चक्रीय संग्रह में अगला सदिश प्राप्त होता है: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 509: | Line 505: | ||
\mathbf{e}_\text{x}\times\mathbf{e}_\text{z} &= -\mathbf{e}_\text{y} | \mathbf{e}_\text{x}\times\mathbf{e}_\text{z} &= -\mathbf{e}_\text{y} | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
जबकि समानांतर सदिश | जबकि समानांतर सदिश स्पष्ट रूप से गायब हो जाते हैं: | ||
<math display="block">\mathbf{e}_\text{x}\times\mathbf{e}_\text{x} = \mathbf{e}_\text{y}\times\mathbf{e}_\text{y} = \mathbf{e}_\text{z}\times\mathbf{e}_\text{z} = \boldsymbol{0}</math> | <math display="block">\mathbf{e}_\text{x}\times\mathbf{e}_\text{x} = \mathbf{e}_\text{y}\times\mathbf{e}_\text{y} = \mathbf{e}_\text{z}\times\mathbf{e}_\text{z} = \boldsymbol{0}</math> | ||
और कार्टेशियन लेबलों को सूचकांक संकेतन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि | और कार्टेशियन लेबलों को सूचकांक संकेतन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि या indices लेबल को प्रतिस्थापित करते हैं, इन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: | ||
<math display="block">\mathbf{e}_i\times\mathbf{e}_j = \begin{cases} | <math display="block">\mathbf{e}_i\times\mathbf{e}_j = \begin{cases} | ||
Line 531: | Line 527: | ||
<math display="block">\varepsilon_{ijk} = \mathbf{e}_i\cdot \mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k</math> | <math display="block">\varepsilon_{ijk} = \mathbf{e}_i\cdot \mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k</math> | ||
जो ज्यामितीय रूप से ऑर्थोनॉर्मल आधार सदिश द्वारा फैलाए गए घन की मात्रा से मेल खाता है, जिसमें अभिविन्यास (सदिश | जो ज्यामितीय रूप से ऑर्थोनॉर्मल आधार सदिश द्वारा फैलाए गए घन की मात्रा से मेल खाता है, जिसमें अभिविन्यास (सदिश स्पेस) (और सकारात्मक या नकारात्मक मात्रा नहीं) को इंगित करने वाला संकेत होता है। यहां ओरिएंटेशन किसके द्वारा तय किया जाता है {{math|1=''ε''<sub>123</sub> = +1}}, दाएं हाथ की प्रणाली के लिए। बाएं हाथ का सिस्टम ठीक कर देगा {{math|1=''ε''<sub>123</sub> = −1}} या समकक्ष {{math|1=''ε''<sub>321</sub> = +1}}. | ||
अदिश त्रिगुण गुणनफल अब लिखा जा सकता है: | अदिश त्रिगुण गुणनफल अब लिखा जा सकता है: | ||
Line 547: | Line 543: | ||
&= \varepsilon_{ijk} a_j b_k \mathbf{e}_i | &= \varepsilon_{ijk} a_j b_k \mathbf{e}_i | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
अपनी उपस्थिति के विपरीत, लेवी-सिविटा प्रतीक एक टेंसर नहीं है, बल्कि एक [[ स्यूडोटेन्सर ]] है, घटक इसके अनुसार बदलते हैं: | अपनी उपस्थिति के विपरीत, लेवी-सिविटा प्रतीक एक टेंसर नहीं है, बल्कि एक [[ स्यूडोटेन्सर |स्यूडोटेन्सर]] है, घटक इसके अनुसार बदलते हैं: | ||
<math display="block">\bar{\varepsilon}_{pqr} = \det(\boldsymbol{\mathsf{L}}) \varepsilon_{ijk} \mathsf{L}_{ip}\mathsf{L}_{jq}\mathsf{L}_{kr} \,.</math> | <math display="block">\bar{\varepsilon}_{pqr} = \det(\boldsymbol{\mathsf{L}}) \varepsilon_{ijk} \mathsf{L}_{ip}\mathsf{L}_{jq}\mathsf{L}_{kr} \,.</math> | ||
Line 561: | Line 557: | ||
{}={} &\det(\boldsymbol{\mathsf{L}}) \;\; (\mathbf{a}\times\mathbf{b})_p \mathsf{L}_{pi} | {}={} &\det(\boldsymbol{\mathsf{L}}) \;\; (\mathbf{a}\times\mathbf{b})_p \mathsf{L}_{pi} | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
इसलिए {{math|'''a''' × '''b'''}} निर्धारक कारक के कारण [[छद्मवेक्टर|छद्मसदिश]] | इसलिए {{math|'''a''' × '''b'''}} निर्धारक कारक के कारण [[छद्मवेक्टर|छद्मसदिश]] के रूप में परिवर्तित हो जाता है। | ||
टेंसर सूचकांक संकेतन किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रयुक्त होता है जिसमें ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो बहुआयामी सरणियाँ बनाती हैं - सूचकांक वाली हर चीज़ डिफ़ॉल्ट रूप से टेंसर नहीं होती है। इसके बजाय, टेंसर को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि एक समन्वय प्रणाली से दूसरे में परिवर्तन के तहत उनके निर्देशांक और आधार तत्व कैसे बदलते हैं। | टेंसर सूचकांक संकेतन किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रयुक्त होता है जिसमें ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो बहुआयामी सरणियाँ बनाती हैं - सूचकांक वाली हर चीज़ डिफ़ॉल्ट रूप से टेंसर नहीं होती है। इसके बजाय, टेंसर को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि एक समन्वय प्रणाली से दूसरे में परिवर्तन के तहत उनके निर्देशांक और आधार तत्व कैसे बदलते हैं। | ||
ध्यान दें कि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद एक छद्मसदिश | ध्यान दें कि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद एक छद्मसदिश है, जबकि एक सदिश के साथ छद्मसदिश का क्रॉस उत्पाद एक अन्य सदिश है। | ||
===के अनुप्रयोग {{math|''δ''}} टेंसर और {{math|''ε''}} स्यूडोटेंसर=== | ===के अनुप्रयोग {{math|''δ''}} टेंसर और {{math|''ε''}} स्यूडोटेंसर=== | ||
Line 572: | Line 568: | ||
<math display="block">\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp} </math> | <math display="block">\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp} </math> | ||
डॉट और क्रॉस उत्पादों के सूचकांक रूप, इस पहचान के साथ मिलकर, अन्य [[वेक्टर कैलकुलस पहचान|सदिश | डॉट और क्रॉस उत्पादों के सूचकांक रूप, इस पहचान के साथ मिलकर, अन्य [[वेक्टर कैलकुलस पहचान|सदिश कैलकुलस पहचान]] और बीजगणित के परिवर्तन और व्युत्पत्ति की सुविधा प्रदान करते हैं, जो बदले में भौतिकी और इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि डॉट और क्रॉस उत्पाद सदिश जोड़ पर वितरणात्मक हैं: | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 578: | Line 574: | ||
\mathbf{a}\times(\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{e}_i\varepsilon_{ijk} a_j ( b_k + c_k ) = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} a_j b_k + \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} a_j c_k = \mathbf{a}\times\mathbf{b} + \mathbf{a}\times\mathbf{c} | \mathbf{a}\times(\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{e}_i\varepsilon_{ijk} a_j ( b_k + c_k ) = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} a_j b_k + \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} a_j c_k = \mathbf{a}\times\mathbf{b} + \mathbf{a}\times\mathbf{c} | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
किसी भी ज्यामितीय निर्माण का सहारा लिए बिना - प्रत्येक स्थिति में व्युत्पत्ति बीजगणित की एक त्वरित रेखा है। हालाँकि प्रक्रिया कम स्पष्ट है, सदिश | किसी भी ज्यामितीय निर्माण का सहारा लिए बिना - प्रत्येक स्थिति में व्युत्पत्ति बीजगणित की एक त्वरित रेखा है। हालाँकि प्रक्रिया कम स्पष्ट है, सदिश ट्रिपल उत्पाद भी प्राप्त किया जा सकता है। सूचकांक संकेतन में पुनर्लेखन: | ||
<math display="block"> \left[ \mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\right]_i = \varepsilon_{ijk} a_j ( \varepsilon_{k \ell m} b_\ell c_m ) = (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{k \ell m} ) a_j b_\ell c_m </math> | <math display="block"> \left[ \mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\right]_i = \varepsilon_{ijk} a_j ( \varepsilon_{k \ell m} b_\ell c_m ) = (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{k \ell m} ) a_j b_\ell c_m </math> | ||
Line 656: | Line 652: | ||
==एंटीसिमेट्रिक सेकेंड क्रम टेंसर के रूप में छद्मसदिश == | ==एंटीसिमेट्रिक सेकेंड क्रम टेंसर के रूप में छद्मसदिश == | ||
क्रॉस उत्पाद की एंटीसिमेट्रिक प्रकृति को निम्नानुसार एक टेंसोरियल रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है।<ref name="Kibble notation"/>होने देना {{math|'''c'''}} एक सदिश | क्रॉस उत्पाद की एंटीसिमेट्रिक प्रकृति को निम्नानुसार एक टेंसोरियल रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है।<ref name="Kibble notation"/>होने देना {{math|'''c'''}} एक सदिश बनें, {{math|'''a'''}} एक छद्मसदिश बनें, {{math|'''b'''}} एक और सदिश बनें, और {{math|'''T'''}} दूसरे क्रम का टेंसर बनें जैसे कि: | ||
<math display="block">\mathbf{c} = \mathbf{a}\times\mathbf{b} = \mathbf{T}\cdot\mathbf{b} </math> | <math display="block">\mathbf{c} = \mathbf{a}\times\mathbf{b} = \mathbf{T}\cdot\mathbf{b} </math> | ||
Line 666: | Line 662: | ||
- a_\text{y} & a_\text{x} & 0 \\ | - a_\text{y} & a_\text{x} & 0 \\ | ||
\end{pmatrix}</math> | \end{pmatrix}</math> | ||
तो छद्मसदिश | तो छद्मसदिश {{math|'''a'''}} को एक एंटीसिमेट्रिक टेंसर के रूप में लिखा जा सकता है। यह एक टेन्सर के रूप में परिवर्तित होता है, स्यूडोटेन्सर के रूप में नहीं। किसी कठोर पिंड के स्पर्शरेखीय वेग के लिए उपरोक्त यांत्रिक उदाहरण, द्वारा दिया गया है {{math|1='''v''' = '''''ω''''' × '''x'''}}, इसे इस प्रकार पुनः लिखा जा सकता है {{math|1='''v''' = '''Ω''' ⋅ '''x'''}} कहाँ {{math|'''Ω'''}} स्यूडोसदिश के अनुरूप टेंसर है {{math|'''ω'''}}: | ||
<math display="block">\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} | <math display="block">\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} | ||
Line 673: | Line 669: | ||
- \omega_\text{y} & \omega_\text{x} & 0 \\ | - \omega_\text{y} & \omega_\text{x} & 0 \\ | ||
\end{pmatrix}</math> | \end{pmatrix}</math> | ||
[[विद्युत]] चुंबकत्व में एक उदाहरण के लिए, जबकि विद्युत क्षेत्र {{math|'''E'''}} एक सदिश क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है {{math|'''B'''}} एक छद्मसदिश | [[विद्युत]] चुंबकत्व में एक उदाहरण के लिए, जबकि विद्युत क्षेत्र {{math|'''E'''}} एक सदिश क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है {{math|'''B'''}} एक छद्मसदिश क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को विद्युत आवेश के एक कण के लिए [[लोरेंत्ज़ बल]] से परिभाषित किया गया है {{math|''q''}} वेग से यात्रा करना {{math|'''v'''}}: | ||
<math display="block">\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q(\mathbf{E} - \mathbf{B} \times \mathbf{v})</math> | <math display="block">\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q(\mathbf{E} - \mathbf{B} \times \mathbf{v})</math> | ||
और एक छद्मसदिश | और एक छद्मसदिश के क्रॉस उत्पाद वाले दूसरे पद पर विचार करना {{math|'''B'''}} और वेग सदिश {{math|'''v'''}}, इसे आव्यूह रूप में लिखा जा सकता है {{math|'''F'''}}, {{math|'''E'''}}, और {{math|'''v'''}} कॉलम सदिश के रूप में और {{math|'''B'''}} एक एंटीसिमेट्रिक आव्यूह के रूप में: | ||
<math display="block"> \begin{pmatrix} | <math display="block"> \begin{pmatrix} | ||
Line 695: | Line 691: | ||
v_\text{z} \\ | v_\text{z} \\ | ||
\end{pmatrix}</math> | \end{pmatrix}</math> | ||
यदि एक छद्मसदिश | यदि एक छद्मसदिश स्पष्ट रूप से दो सदिश के क्रॉस उत्पाद द्वारा दिया जाता है (दूसरे सदिश के साथ क्रॉस उत्पाद में प्रवेश करने के विपरीत), तो ऐसे छद्मसदिश ों को दूसरे क्रम के एंटीसिमेट्रिक टेंसर के रूप में भी लिखा जा सकता है, प्रत्येक प्रविष्टि क्रॉस उत्पाद का एक घटक है। एक अक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शास्त्रीय बिंदु जैसे कण का कोणीय संवेग, द्वारा परिभाषित {{math|1='''J''' = '''x''' × '''p'''}}, एक स्यूडोसदिश का एक और उदाहरण है, जिसमें संबंधित एंटीसिमेट्रिक टेंसर होता है: | ||
<math display="block">\mathbf{J} = \begin{pmatrix} | <math display="block">\mathbf{J} = \begin{pmatrix} | ||
Line 708: | Line 704: | ||
हालाँकि कार्टेशियन टेंसर सापेक्षता के सिद्धांत में नहीं पाए जाते हैं; कक्षीय कोणीय गति का टेंसर रूप {{math|'''J'''}} सापेक्षतावादी कोणीय गति टेंसर के स्थान ीय भाग में प्रवेश करता है, और चुंबकीय क्षेत्र के उपरोक्त टेंसर रूप में प्रवेश करता है {{math|'''B'''}} [[विद्युत चुम्बकीय टेंसर]] के स्थान ीय भाग में प्रवेश करता है। | हालाँकि कार्टेशियन टेंसर सापेक्षता के सिद्धांत में नहीं पाए जाते हैं; कक्षीय कोणीय गति का टेंसर रूप {{math|'''J'''}} सापेक्षतावादी कोणीय गति टेंसर के स्थान ीय भाग में प्रवेश करता है, और चुंबकीय क्षेत्र के उपरोक्त टेंसर रूप में प्रवेश करता है {{math|'''B'''}} [[विद्युत चुम्बकीय टेंसर]] के स्थान ीय भाग में प्रवेश करता है। | ||
==सदिश | ==सदिश और टेंसर कैलकुलस== | ||
कार्टेशियन निर्देशांक में निम्नलिखित सूत्र केवल इतने सरल हैं - सामान्य वक्रीय निर्देशांक में मीट्रिक और उसके निर्धारक के कारक होते हैं - अधिक सामान्य विश्लेषण के लिए वक्रीय निर्देशांक में टेंसर देखें। | कार्टेशियन निर्देशांक में निम्नलिखित सूत्र केवल इतने सरल हैं - सामान्य वक्रीय निर्देशांक में मीट्रिक और उसके निर्धारक के कारक होते हैं - अधिक सामान्य विश्लेषण के लिए वक्रीय निर्देशांक में टेंसर देखें। | ||
===[[ वेक्टर कलन | सदिश | ===[[ वेक्टर कलन | सदिश कलन]]=== | ||
सदिश | सदिश कैलकुलस के विभेदक संचालक निम्नलिखित हैं। भर में, चलो {{math|Φ('''r''', ''t'')}} एक [[अदिश क्षेत्र]] हो, और | ||
<math display="block">\begin{align} | <math display="block">\begin{align} | ||
Line 720: | Line 716: | ||
\mathbf{B}(\mathbf{r},t) &= B_\text{x}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{x} + B_\text{y}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{y} + B_\text{z}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{z} | \mathbf{B}(\mathbf{r},t) &= B_\text{x}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{x} + B_\text{y}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{y} + B_\text{z}(\mathbf{r},t)\mathbf{e}_\text{z} | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
सदिश | सदिश क्षेत्र बनें, जिसमें सभी अदिश और सदिश क्षेत्र स्थिति सदिश के कार्य हैं {{math|'''r'''}} और समय {{mvar|t}}. | ||
कार्टेशियन निर्देशांक में [[ ग्रेडियेंट ]] ऑपरेटर निम्न द्वारा दिया गया है: | कार्टेशियन निर्देशांक में [[ ग्रेडियेंट |ग्रेडियेंट]] ऑपरेटर निम्न द्वारा दिया गया है: | ||
<math display="block">\nabla = \mathbf{e}_\text{x}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_\text{y}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_\text{z}\frac{\partial}{\partial z} </math> | <math display="block">\nabla = \mathbf{e}_\text{x}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_\text{y}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_\text{z}\frac{\partial}{\partial z} </math> | ||
Line 728: | Line 724: | ||
<math display="block">\nabla_i \equiv \partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} </math> | <math display="block">\nabla_i \equiv \partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} </math> | ||
यह ऑपरेटर Φ की वृद्धि की अधिकतम दर में निर्देशित सदिश | यह ऑपरेटर Φ की वृद्धि की अधिकतम दर में निर्देशित सदिश क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक अदिश क्षेत्र Φ पर कार्य करता है: | ||
<math display="block">\left(\nabla\Phi\right)_i = \nabla_i \Phi </math> | <math display="block">\left(\nabla\Phi\right)_i = \nabla_i \Phi </math> | ||
डॉट और क्रॉस उत्पादों के लिए सूचकांक संकेतन सदिश | डॉट और क्रॉस उत्पादों के लिए सूचकांक संकेतन सदिश कैलकुलस के अंतर ऑपरेटरों तक ले जाता है।<ref name="Spiegel"/>{{rp|p=197}} | ||
एक अदिश क्षेत्र का [[दिशात्मक व्युत्पन्न]] {{math|Φ}} परिवर्तन की दर है {{math|Φ}} कुछ दिशा सदिश | एक अदिश क्षेत्र का [[दिशात्मक व्युत्पन्न]] {{math|Φ}} परिवर्तन की दर है {{math|Φ}} कुछ दिशा सदिश के साथ {{math|'''a'''}} (जरूरी नहीं कि एक इकाई सदिश ), के घटकों से बना हो {{math|'''a'''}} और ढाल: | ||
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ध्यान दें कि ग्रेडिएंट और सदिश | ध्यान दें कि ग्रेडिएंट और सदिश क्षेत्र के घटकों के आदान-प्रदान से एक अलग अंतर ऑपरेटर प्राप्त होता है | ||
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जो आमरूप से वेग क्षेत्र पर कार्य करता है जिससे [[नेवियर-स्टोक्स समीकरण]]ों में गैर-रैखिकता उत्पन्न होती है। | जो आमरूप से वेग क्षेत्र पर कार्य करता है जिससे [[नेवियर-स्टोक्स समीकरण]]ों में गैर-रैखिकता उत्पन्न होती है। | ||
जहाँ तक एक सदिश क्षेत्र के [[कर्ल (गणित)]] का प्रश्न है {{math|'''A'''}}, इसे के माध्यम से एक छद्मसदिश | जहाँ तक एक सदिश क्षेत्र के [[कर्ल (गणित)]] का प्रश्न है {{math|'''A'''}}, इसे के माध्यम से एक छद्मसदिश क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है {{math|''ε''}} प्रतीक: | ||
<math display="block">\left(\nabla\times\mathbf{A}\right)_i = \varepsilon_{ijk} \nabla_j A_k </math> | <math display="block">\left(\nabla\times\mathbf{A}\right)_i = \varepsilon_{ijk} \nabla_j A_k </math> | ||
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जो किसी भी संख्या में आयामों में मान्य है। प्रत्येक स्थिति में, ग्रेडिएंट और सदिश | जो किसी भी संख्या में आयामों में मान्य है। प्रत्येक स्थिति में, ग्रेडिएंट और सदिश क्षेत्र घटकों के क्रम को आपस में नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक अलग अंतर ऑपरेटर होगा: | ||
<math display="block">\varepsilon_{ijk} A_j \nabla_k = A_i \nabla_j - A_j \nabla_i = 2 A_{[i} \nabla_{j]} </math> | <math display="block">\varepsilon_{ijk} A_j \nabla_k = A_i \nabla_j - A_j \nabla_i = 2 A_{[i} \nabla_{j]} </math> | ||
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या ग्रेडिएंट ऑपरेटर का वर्ग, जो एक अदिश क्षेत्र पर कार्य करता है {{math|Φ}} या एक सदिश | या ग्रेडिएंट ऑपरेटर का वर्ग, जो एक अदिश क्षेत्र पर कार्य करता है {{math|Φ}} या एक सदिश क्षेत्र {{math|'''A'''}}: | ||
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भौतिकी और इंजीनियरिंग में, [[द्रव यांत्रिकी]], [[न्यूटोनियन गुरुत्वाकर्षण]], विद्युत चुंबकत्व, ताप चालन और यहां तक कि [[क्वांटम यांत्रिकी]] में ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। | भौतिकी और इंजीनियरिंग में, [[द्रव यांत्रिकी]], [[न्यूटोनियन गुरुत्वाकर्षण]], विद्युत चुंबकत्व, ताप चालन और यहां तक कि [[क्वांटम यांत्रिकी]] में ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। | ||
सदिश | सदिश कैलकुलस पहचान सदिश डॉट और क्रॉस उत्पादों और संयोजनों के समान विधि से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, तीन आयामों में, दो सदिश क्षेत्र के क्रॉस उत्पाद का कर्ल {{math|'''A'''}} और {{math|'''B'''}}: | ||
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===टेन्सर कैलकुलस=== | ===टेन्सर कैलकुलस=== | ||
कोई भी उच्च क्रम के टेंसरों पर परिचालन जारी रख सकता है। होने देना {{math|1='''T''' = '''T'''('''r''', ''t'')}} दूसरे क्रम के टेंसर क्षेत्र को निरूपित करें, जो फिर से स्थिति सदिश | कोई भी उच्च क्रम के टेंसरों पर परिचालन जारी रख सकता है। होने देना {{math|1='''T''' = '''T'''('''r''', ''t'')}} दूसरे क्रम के टेंसर क्षेत्र को निरूपित करें, जो फिर से स्थिति सदिश पर निर्भर करता है {{math|'''r'''}} और समय {{mvar|t}}. | ||
उदाहरण के लिए, दो समकक्ष संकेतन (क्रमशः डायडिक और टेंसर) में एक सदिश | उदाहरण के लिए, दो समकक्ष संकेतन (क्रमशः डायडिक और टेंसर) में एक सदिश क्षेत्र का ग्रेडिएंट है: | ||
<math display="block">(\nabla \mathbf{A})_{ij} \equiv (\nabla \otimes \mathbf{A})_{ij} = \nabla_i A_j </math> | <math display="block">(\nabla \mathbf{A})_{ij} \equiv (\nabla \otimes \mathbf{A})_{ij} = \nabla_i A_j </math> | ||
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\left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_1}{}^{i_1} \left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_2}{}^{i_2} \cdots \left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_p}{}^{i_p} \mathsf{L}_{j_1}{}^{\ell_1} \mathsf{L}_{j_2}{}^{\ell_2} \cdots \mathsf{L}_{j_q}{}^{\ell_q} \mathbf{e}_{i_1 i_2 \cdots i_p}^{j_1 j_2 \cdots j_q} | \left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_1}{}^{i_1} \left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_2}{}^{i_2} \cdots \left(\boldsymbol{\mathsf{L}}^{-1}\right)_{k_p}{}^{i_p} \mathsf{L}_{j_1}{}^{\ell_1} \mathsf{L}_{j_2}{}^{\ell_2} \cdots \mathsf{L}_{j_q}{}^{\ell_q} \mathbf{e}_{i_1 i_2 \cdots i_p}^{j_1 j_2 \cdots j_q} | ||
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कार्टेशियन टेंसर के लिए, केवल क्रम {{math|''p'' + ''q''}} यूक्लिडियन स्पेस में ऑर्थोनॉर्मल आधार के साथ टेंसर मायने रखता है, और सब कुछ {{math|''p'' + ''q''}} सूचकांकों को कम किया जा सकता है। कार्टेशियन आधार तब तक अस्तित्व में नहीं है जब तक कि सदिश | कार्टेशियन टेंसर के लिए, केवल क्रम {{math|''p'' + ''q''}} यूक्लिडियन स्पेस में ऑर्थोनॉर्मल आधार के साथ टेंसर मायने रखता है, और सब कुछ {{math|''p'' + ''q''}} सूचकांकों को कम किया जा सकता है। कार्टेशियन आधार तब तक अस्तित्व में नहीं है जब तक कि सदिश स्पेस में सकारात्मक-निश्चित मीट्रिक न हो, और इस प्रकार [[विशेष सापेक्षता]] संदर्भों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। | ||
==इतिहास== | ==इतिहास== |
Revision as of 10:12, 1 December 2023
ज्यामिति और रैखिक बीजगणित में, एक कार्टेशियन टेंसर घटकों के रूप में यूक्लिडियन स्थान में एक टेंसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल आधार का उपयोग करता है। टेंसर के घटकों को एक ऐसे आधार से दूसरे आधार में परिवर्तित करना एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है।
सबसे परिचित समन्वय प्रणालियाँ समतल (गणित) या द्वि-आयामी और त्रि-आयामी स्थान या त्रि-आयामी कार्टेशियन समन्वय प्रणालियाँ हैं। कार्टेशियन टेंसर का उपयोग किसी भी यूक्लिडियन स्थान के साथ किया जा सकता है, या अधिक तकनीकी रूप से, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र (गणित) पर किसी भी परिमित-आयामी सदिश स्थल का उपयोग किया जा सकता है जिसमें आंतरिक उत्पाद होता है।
कार्टेशियन टेंसर का उपयोग भौतिकी और अभियांत्रिकी में होता है, जैसे कॉची तनाव टेंसर और कठोर निकाय की गतिशीलता में जड़ता टेंसर का क्षण। कभी-कभी सामान्य वक्ररेखीय निर्देशांक सुविधाजनक होते हैं, जैसे कि उच्च-विरूपण सातत्य यांत्रिकी में, या आवश्यक भी होते हैं, जैसा कि सामान्य सापेक्षता में होता है। जबकि कुछ ऐसे समन्वय प्रणालियों (उदाहरण के लिए गोलाकार समन्वय प्रणाली के स्पर्शरेखा) के लिए ऑर्थोनॉर्मल आधार पाए जा सकते हैं, कार्टेशियन टेंसर उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक सरलीकरण प्रदान कर सकते हैं जिनमें रेक्टिलिनियर समन्वय अक्षों के घूर्णन पर्याप्त होते हैं। परिवर्तन एक निष्क्रिय परिवर्तन है, क्योंकि निर्देशांक बदलते हैं, भौतिक प्रणाली नहीं है।
कार्टेशियन आधार और संबंधित शब्दावली
तीन आयामों में सदिश
त्रि-आयामी स्थान में यूक्लिडियन स्थान , , मानक आधार है जो कि ex, ey, ez. प्रत्येक आधार सदिश x-, y-, और z-अक्ष के साथ बिंदु बनाता है, और सदिश सभी इकाई सदिश (या सामान्यीकृत) होते हैं, इसलिए आधार ऑर्थोनॉर्मल है।
कुल मिलाकर, जब तीन आयाम में कार्टेशियन निर्देशांक का संदर्भ दिया जाता है, तो एक दाएं हाथ की प्रणाली मान ली जाती है और यह व्यवहार में बाएं हाथ की प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक सामान्य है, विवरण के लिए अभिविन्यास (सदिश स्थान) देखें।
क्रम 1 के कार्तीय टेंसरों के लिए, एक कार्तीय सदिश a को आधार सदिशों ex, ey, ez के रैखिक संयोजन के रूप में बीजगणितीय रूप से लिखा जा सकता है:
सदिश का शब्द घटक अस्पष्ट है: इसका उल्लेख हो सकता है:
- सदिश का एक विशिष्ट निर्देशांक जैसे az (एक अदिश), और इसी तरह x और y के लिए, या
- समन्वय अदिश-संबंधित आधार सदिश को गुणा करना, जिस स्थिति में a का "y-घटक" ayey (एक सदिश ) है, और इसी तरह x और z. के लिए।
एक अधिक सामान्य संकेतन टेंसर सूचकांक संकेतन है, जिसमें निश्चित समन्वय लेबल के अतिरिक्त संख्यात्मक मानों का तन्यकता होता है। कार्टेशियन लेबल को आधार सदिश पूर्व ex ↦ e1, ey ↦ e2, ez ↦ e3 और निर्देशांक ax ↦ a1, ay ↦ a2, az ↦ a3. में टेंसर सूचकांकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सामान्य रूप से, अंकन e1, e2, e3 किसी भी आधार को संदर्भित करता है, और a1, a2, a3 संबंधित समन्वय प्रणाली को संदर्भित करता है; चूँकि यहाँ वे कार्टेशियन प्रणाली तक ही सीमित हैं। तब:
तीन आयामों में दूसरे क्रम के टेंसर
एक डायडिक टेंसर टी एक ऑर्डर-2 टेंसर है जो दो कार्टेशियन सदिश a और b के टेंसर उत्पाद ⊗से बनता है, जिसे T = a ⊗ b लिखा जाता है। सदिश के अनुरूप, इसे टेंसर आधार के एक रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है ex ⊗ ex ≡ exx, ex ⊗ ey ≡ exy, ..., ez ⊗ ez ≡ ezz (प्रत्येक पहचान का दाहिना हाथ केवल एक संक्षिप्त नाम है) , और अधिक कुछ नहीं):
अधिक सामान्यतः, चाहे T दो सदिश का एक टेंसर उत्पाद है या नहीं, यह सदैव निर्देशांक Txx, Txy, ..., Tzz: के साथ आधार टेंसर का एक रैखिक संयोजन होता है:
सदिश के परिमाण और दिशाओं में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए दूसरे क्रम के टेंसर का उपयोग न्यूनतम है, क्योंकि दो सदिश का डॉट उत्पाद सदैव एक अदिश होता है, जबकि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद सदैव एक छद्मसदिश होता है जो परिभाषित विमान के लंबवत होता है। सदिश , इसलिए अकेले सदिश के ये उत्पाद किसी भी दिशा में किसी भी परिमाण का नया सदिश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। (डॉट और क्रॉस उत्पादों पर अधिक जानकारी के लिए नीचे भी देखें)। दो सदिश का टेंसर उत्पाद दूसरे क्रम का टेंसर है, चूँकि इसकी अपने आप में कोई स्पष्ट दिशात्मक व्याख्या नहीं है।
पिछले विचार को जारी रखा जा सकता है: यदि T दो सदिश p और q, लेता है, तो यह एक अदिश r लौटाएगा। फ़ंक्शन संकेतन में हम क्रमशः r = T(p, q)लिखते हैं, जबकि आव्यूह और सूचकांक संकेतन (योग सम्मेलन सहित) में क्रमशः:
निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं:
An applied or given... | ...to a material or object of... | ...results in... | ...in the material or object, given by: |
---|---|---|---|
unit vector n | Cauchy stress tensor σ | a traction force t | |
angular velocity ω | moment of inertia I | an angular momentum J | |
a rotational kinetic energy T | |||
electric field E | electrical conductivity σ | a current density flow J | |
polarizability α (related to the permittivity ε and electric susceptibility χE) | an induced polarization field P | ||
[[magnetic field|magnetic H field]] | magnetic permeability μ | a [[magnetic field|magnetic B field]] |
विद्युत चालन उदाहरण के लिए, सूचकांक और आव्यूह संकेतन होंगे:
सदिश और टेंसर nआयाम
में n-वास्तविक संख्याओं पर आयामी यूक्लिडियन स्थान, , मानक आधार दर्शाया गया है e1, e2, e3, ... en. प्रत्येक आधार सदिश ei सकारात्मक की ओर इशारा करता है xi अक्ष, जिसका आधार लम्बवत् है। अवयव j का ei क्रोनकर डेल्टा द्वारा दिया गया है:
कार्तीय सदिशों का रूपांतरण (आयामों की कोई भी संख्या)
समन्वय परिवर्तनों के अंतर्गत अपरिवर्तनीयता का अर्थ
स्थिति सदिश x में एक सदिश का एक सरल और सामान्य उदाहरण है, और इसे किसी भी समन्वय प्रणाली में दर्शाया जा सकता है। केवल लम्बवत् आधारों वाले आयताकार समन्वय प्रणालियों के स्थिति पर विचार करें। आयताकार ज्यामिति के साथ एक समन्वय प्रणाली का होना संभव है यदि आधार सदिश सभी परस्पर लंबवत हैं और सामान्यीकृत नहीं हैं, उस स्थिति में आधार ऑर्थोगोनल है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। हालाँकि, ऑर्थोनॉर्मल आधारों में परिवर्तन करना सरल होता है और अधिकांशत: व्यवहार में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित परिणाम ऑर्थोनॉर्मल आधारों के लिए सत्य हैं, ऑर्थोगोनल आधारों के लिए नहीं।
एक आयताकार समन्वय प्रणाली में, x जैसे कि एक ठेकेदार के पास निर्देशांक होते हैं xi और आधार सदिश ei, जबकि एक कोसदिश के रूप में इसमें निर्देशांक होते हैं xi और आधार कोसदिश ei, और हमारे पास है:
आधार के किसी भी परिवर्तन के तहत एक सदिश अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए यदि निर्देशांक परिवर्तन आव्यूह के अनुसार बदल जाते हैं L, आधार आव्यूह व्युत्क्रम के अनुसार रूपांतरित होते हैं L−1, और इसके विपरीत यदि निर्देशांक व्युत्क्रम के अनुसार रूपांतरित होते हैं L−1, आधार आव्यूह के अनुसार रूपांतरित होते हैं L. इनमें से प्रत्येक परिवर्तन के बीच का अंतर पारंपरिक रूप से सूचकांकों के माध्यम से विरोधाभास के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सहप्रसरण के लिए सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाया गया है, और निर्देशांक और आधार निम्नलिखित नियमों के अनुसार रैखिक परिवर्तन हैं:
Vector elements | Contravariant transformation law | Covariant transformation law |
---|---|---|
Coordinates | ||
Basis | ||
Any vector |
कहाँ Lij परिवर्तन आव्यूह की प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करता है (पंक्ति संख्या है i और कॉलम नंबर है j) और {{math|(L−1)ik}उलटा आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह की प्रविष्टियों को दर्शाता है Lik.
अगर L एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन (ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स) है, इसके द्वारा रूपांतरित होने वाली वस्तुओं को कार्टेशियन टेंसर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या यह है कि एक आयताकार समन्वय प्रणाली को दूसरे आयताकार समन्वय प्रणाली में मैप किया जाता है, जिसमें सदिश का नॉर्म (गणित) x संरक्षित है (और दूरियाँ संरक्षित हैं)।
का निर्धारक L है det(L) = ±1, जो दो प्रकार के ऑर्थोगोनल परिवर्तन से मेल खाता है: (+1) रोटेशन के लिए (गणित) और (−1) अनुचित घुमावों के लिए (प्रतिबिंब (गणित) सहित)।
अधिक बीजगणितीय सरलीकरण हैं, आव्यूह स्थानान्तरण एक ऑर्थोगोनल परिवर्तन की परिभाषा से उलटा आव्यूह है:
बिल्कुल वही परिवर्तन नियम किसी भी सदिश पर प्रयुक्त होते हैं a, न केवल स्थिति सदिश . यदि इसके घटक aiनियमानुसार परिवर्तन न करें, a एक सदिश नहीं है.
उपरोक्त भावों के बीच समानता के बावजूद, जैसे निर्देशांक के परिवर्तन के लिए xj = Lijxi, और एक सदिश पर एक टेंसर की क्रिया जैसे bi = Tij aj, L एक टेंसर नहीं है, लेकिन T है। निर्देशांक के परिवर्तन में, L एक आव्यूह है, जिसका उपयोग ऑर्थोनॉर्मल आधारों वाले दो आयताकार समन्वय प्रणालियों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक सदिश को एक सदिश से संबंधित टेंसर के लिए, पूरे समीकरण में सदिश और टेंसर सभी एक ही समन्वय प्रणाली और आधार से संबंधित होते हैं।
डेरिवेटिव और जैकोबियन आव्यूह तत्व
की प्रविष्टियाँ L क्रमशः पुराने या नए निर्देशांक के संबंध में नए या पुराने निर्देशांक के आंशिक व्युत्पन्न हैं।
फर्क xi इसके संबंध में xk:
इसके विपरीत, विभेद करना xj इसके संबंध में xi:
कई स्रोत आंशिक व्युत्पन्न के संदर्भ में परिवर्तन बताते हैं:
और 3डी में स्पष्ट आव्यूह समीकरण हैं:
निर्देशांक अक्षों के अनुदिश प्रक्षेपण
सभी रैखिक परिवर्तनों की तरह, L चुने गए आधार पर निर्भर करता है। दो लम्बवत् आधारों के लिए
- प्रक्षेपित करना x तक x अक्ष:
- प्रक्षेपित करना x तक x अक्ष:
इसलिए घटकों के बीच दिशा कोसाइन कम हो जाती है xi और xj अक्ष:
निर्देशांक का परिवर्तन लिखा जा सकता है:
और 3डी में स्पष्ट आव्यूह समीकरण हैं:
संख्या ei⋅ej आव्यूह में व्यवस्थित होने पर डॉट उत्पादों में समरूपता के कारण एक सममित आव्यूह (अपने स्वयं के स्थानान्तरण के बराबर एक मैट्रिक्स) बनेगा, वास्तव में यह मीट्रिक टेंसर है g. इसके विपरीत ei⋅ej या ei⋅ej सामान्यतः सममित आव्यूह नहीं बनाते, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। इसलिए, जबकि L आव्यूह अभी भी ऑर्थोगोनल हैं, वे सममित नहीं हैं।
किसी एक अक्ष के चारों ओर घूमने के अलावा, जिसमें xi और xi कुछ के लिए iसंपाती, कोण यूलर कोण के समान नहीं हैं, और इसलिए L आव्यूह रोटेशन आव्यूह के समान नहीं हैं।
डॉट और क्रॉस उत्पादों का परिवर्तन (केवल तीन आयाम)
भौतिकी और इंजीनियरिंग में सदिश विश्लेषण के अनुप्रयोगों में डॉट उत्पाद और क्रॉस उत्पाद बहुत बार होते हैं, उदाहरणों में शामिल हैं:
- शक्ति (भौतिकी) हस्तांतरित P किसी वस्तु द्वारा बल लगाने से F वेग के साथ v एक सीधी रेखा के पथ पर:
- स्पर्शरेखीय वेग v एक बिंदु पर x कोणीय वेग से घूमने वाले कठोर पिंड का ω:
- संभावित ऊर्जा U चुंबकीय क्षण के चुंबकीय द्विध्रुव का m एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में B:
- कोनेदार गति J स्थिति सदिश वाले एक कण के लिए r और गति p:
- टोक़ τ [[विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण]] के विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करना p एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में E:
- प्रेरित सतह धारा घनत्व jS चुम्बकत्व की एक चुंबकीय सामग्री में M इकाई सामान्य वाली सतह पर n:
ऑर्थोगोनल परिवर्तनों के तहत ये उत्पाद कैसे बदलते हैं, इसका वर्णन नीचे दिया गया है।
डॉट उत्पाद, क्रोनकर डेल्टा, और मीट्रिक टेंसर
आधार सदिश की प्रत्येक संभावित जोड़ी का डॉट उत्पाद ⋅ आधार के ऑर्थोनॉर्मल होने से होता है। लंबवत युग्मों के लिए हमारे पास है
इसके अलावा, प्रत्येक मीट्रिक टेंसर घटक gij किसी भी आधार के संबंध में आधार सदिश की जोड़ी का डॉट उत्पाद है:
दो सदिश का डॉट उत्पाद a और b के अनुसार रूपांतरित होता है
क्रॉस उत्पाद, लेवी-सिविटा प्रतीक, और छद्मसदिश
क्रॉस उत्पाद के लिए (×) दो सदिशों के, परिणाम (लगभग) विपरीत होते हैं। फिर से, दाएं हाथ के 3डी कार्टेशियन समन्वय प्रणाली को मानते हुए, लंबवत दिशाओं में चक्रीय क्रमपरिवर्तन से सदिश के चक्रीय संग्रह में अगला सदिश प्राप्त होता है:
अदिश त्रिगुण गुणनफल अब लिखा जा सकता है:
टेंसर सूचकांक संकेतन किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रयुक्त होता है जिसमें ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो बहुआयामी सरणियाँ बनाती हैं - सूचकांक वाली हर चीज़ डिफ़ॉल्ट रूप से टेंसर नहीं होती है। इसके बजाय, टेंसर को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि एक समन्वय प्रणाली से दूसरे में परिवर्तन के तहत उनके निर्देशांक और आधार तत्व कैसे बदलते हैं।
ध्यान दें कि दो सदिश का क्रॉस उत्पाद एक छद्मसदिश है, जबकि एक सदिश के साथ छद्मसदिश का क्रॉस उत्पाद एक अन्य सदिश है।
के अनुप्रयोग δ टेंसर और ε स्यूडोटेंसर
से अन्य पहचानें बनाई जा सकती हैं δ टेंसर और ε स्यूडोटेंसर, एक उल्लेखनीय और बहुत उपयोगी पहचान वह है जो दो सूचकांकों पर आसन्न रूप से अनुबंधित दो लेवी-सिविटा प्रतीकों को क्रोनकर डेल्टा के एक एंटीसिमेट्रिज्ड संयोजन में परिवर्तित करती है:
कार्टेशियन टेंसर का रूपांतरण (आयामों की कोई भी संख्या)
टेंसर को उन मात्राओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निर्देशांक के रैखिक परिवर्तनों के तहत एक निश्चित विधि से परिवर्तित होती हैं।
दूसरा क्रम
होने देना a = aiei और b = biei दो सदिश बनें, ताकि वे इसके अनुसार रूपांतरित हो जाएं aj = aiLij, bj = biLij.
टेंसर उत्पाद लेने से मिलता है:
कोई आदेश
अधिक सामान्यतः, किसी भी क्रम के लिए p टेंसर
एंटीसिमेट्रिक सेकेंड क्रम टेंसर के रूप में छद्मसदिश
क्रॉस उत्पाद की एंटीसिमेट्रिक प्रकृति को निम्नानुसार एक टेंसोरियल रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है।[1]होने देना c एक सदिश बनें, a एक छद्मसदिश बनें, b एक और सदिश बनें, और T दूसरे क्रम का टेंसर बनें जैसे कि:
सदिश और टेंसर कैलकुलस
कार्टेशियन निर्देशांक में निम्नलिखित सूत्र केवल इतने सरल हैं - सामान्य वक्रीय निर्देशांक में मीट्रिक और उसके निर्धारक के कारक होते हैं - अधिक सामान्य विश्लेषण के लिए वक्रीय निर्देशांक में टेंसर देखें।
सदिश कलन
सदिश कैलकुलस के विभेदक संचालक निम्नलिखित हैं। भर में, चलो Φ(r, t) एक अदिश क्षेत्र हो, और
कार्टेशियन निर्देशांक में ग्रेडियेंट ऑपरेटर निम्न द्वारा दिया गया है:
एक अदिश क्षेत्र का दिशात्मक व्युत्पन्न Φ परिवर्तन की दर है Φ कुछ दिशा सदिश के साथ a (जरूरी नहीं कि एक इकाई सदिश ), के घटकों से बना हो a और ढाल:
जहाँ तक एक सदिश क्षेत्र के कर्ल (गणित) का प्रश्न है A, इसे के माध्यम से एक छद्मसदिश क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ε प्रतीक:
अंत में, लाप्लासियन संचालिका को दो तरीकों से परिभाषित किया गया है, एक अदिश क्षेत्र के ग्रेडिएंट का विचलन Φ:
सदिश कैलकुलस पहचान सदिश डॉट और क्रॉस उत्पादों और संयोजनों के समान विधि से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, तीन आयामों में, दो सदिश क्षेत्र के क्रॉस उत्पाद का कर्ल A और B:
टेन्सर कैलकुलस
कोई भी उच्च क्रम के टेंसरों पर परिचालन जारी रख सकता है। होने देना T = T(r, t) दूसरे क्रम के टेंसर क्षेत्र को निरूपित करें, जो फिर से स्थिति सदिश पर निर्भर करता है r और समय t.
उदाहरण के लिए, दो समकक्ष संकेतन (क्रमशः डायडिक और टेंसर) में एक सदिश क्षेत्र का ग्रेडिएंट है:
एक टेंसर का विचलन है:
मानक टेंसर कैलकुलस से अंतर
कार्टेशियन टेंसर टेंसर बीजगणित के समान हैं, लेकिन यूक्लिडियन संरचना और आधार का प्रतिबंध सामान्य सिद्धांत की तुलना में कुछ सरलीकरण लाता है।
सामान्य टेंसर बीजगणित में प्रकार के सामान्य मिश्रित टेंसर होते हैं (p, q):
इतिहास
डायडिक टेंसर ऐतिहासिक रूप से दूसरे क्रम के टेंसर तैयार करने का पहला तरीका था, इसी तरह तीसरे क्रम के टेंसर के लिए ट्रायडिक टेंसर, इत्यादि। कार्टेशियन टेंसर टेंसर सूचकांक संकेतन का उपयोग करते हैं, जिसमें सदिश के सहप्रसरण और विरोधाभास को छिपाया जा सकता है और अधिकांशत: इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि सूचकांकों को बढ़ाने और घटाने से घटक अपरिवर्तित रहते हैं।
यह भी देखें
- टेंसर बीजगणित
- टेन्सर कैलकुलस
- वक्ररेखीय निर्देशांक में टेंसर
- घूर्णन समूह
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 1.2 T. W. B. Kibble (1973). शास्त्रीय यांत्रिकी. European physics series (2nd ed.). McGraw Hill. ISBN 978-0-07-084018-8., see Appendix C.
- ↑ 2.0 2.1 C.W. Misner; K.S. Thorne; J.A. Wheeler (15 September 1973). Gravitation. Macmillan. ISBN 0-7167-0344-0., used throughout
- ↑ 3.0 3.1 M. R. Spiegel; S. Lipcshutz; D. Spellman (2009). वेक्टर विश्लेषण. Schaum's Outlines (2nd ed.). McGraw Hill. ISBN 978-0-07-161545-7.
सामान्य सन्दर्भ
- D. C. Kay (1988). टेंसर कैलकुलस. Schaum's Outlines. McGraw Hill. pp. 18–19, 31–32. ISBN 0-07-033484-6.
- M. R. Spiegel; S. Lipcshutz; D. Spellman (2009). वेक्टर विश्लेषण. Schaum's Outlines (2nd ed.). McGraw Hill. p. 227. ISBN 978-0-07-161545-7.
- J.R. Tyldesley (1975). इंजीनियरों और व्यावहारिक वैज्ञानिकों के लिए टेंसर विश्लेषण का परिचय. Longman. pp. 5–13. ISBN 0-582-44355-5.
आगे पढ़ना और अनुप्रयोग
- S. Lipcshutz; M. Lipson (2009). लीनियर अलजेब्रा. Schaum's Outlines (4th ed.). McGraw Hill. ISBN 978-0-07-154352-1.
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