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  2. % Mitschrieb vom 30.01.2014 %
  3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  4. \chapter{Krümmung}
  5. \section{Krümmung von Kurven}
  6. \begin{definition}%In Vorlesung: Def.+Bem. 16.1
  7. Sei $\gamma: I = [a, b] \rightarrow \mdr^n$ eine $C^\infty$-Funktion.
  8. \begin{defenum}
  9. \item $\gamma$ heißt \textbf{durch Bogenlänge parametrisiert}\xindex{parametrisiert!durch Bogenlänge},
  10. wenn $\|\gamma'(t)\|_2 = 1$ für alle $t \in I$. Dabei
  11. ist $\gamma'(t) = \left (\gamma_1'(t), \gamma_2'(t), \dots, \gamma_n'(t) \right)$
  12. \item $l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \mathrm{d} t$ heißt
  13. \textbf{Länge von $\gamma$}\xindex{Kurve!Länge einer}
  14. \end{defenum}
  15. \end{definition}
  16. \begin{bemerkung}[Eigenschaften von Kurven I]%In Vorlesung: Def.+Bem. 16.1
  17. Sei $\gamma: I = [a, b] \rightarrow \mdr^n$ eine $C^\infty$-Funktion.
  18. \begin{bemenum}
  19. \item Ist $\gamma$ durch Bogenlänge parametrisiert, so ist $l(\gamma) = b-a$.
  20. \item \label{bem:16.1d} Ist $\gamma$ durch Bogenlänge parametrisiert, so ist
  21. $\gamma'(t)$ orthogonal zu $\gamma''(t)$ für alle $t \in I$.
  22. \end{bemenum}
  23. \end{bemerkung}
  24. \begin{beweis}
  25. von \cref{bem:16.1d}:
  26. $1 = \|\gamma'(t)\| = \|\gamma'(t)\|^2 = \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle$\\
  27. \begin{align*}
  28. \Rightarrow 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle\\
  29. &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\gamma_1'(t)\gamma_1'(t) + \gamma_2'(t)\gamma_2'(t))\\
  30. &= 2 (\gamma_1''(t) \cdot \gamma_1'(t) + \gamma_2''(t) \cdot \gamma_2'(t))\\
  31. &= 2 \langle \gamma''(t), \gamma'(t) \rangle
  32. \end{align*}
  33. \end{beweis}
  34. \begin{definition}%In Vorlesung: Definition 16.2
  35. Sei $\gamma: I \rightarrow \mdr^2$ eine durch Bogenlänge
  36. parametrisierte Kurve.
  37. \begin{defenum}
  38. \item Für $t \in I$ sei $n(t)$ \textbf{Normalenvektor}\xindex{Normalenvektor}
  39. an $\gamma$ in $t$, d.~h.
  40. \[\langle n(t), \gamma'(t) \rangle = 0, \;\;\; \|n(t)\|=1 \]
  41. und $\det((\gamma_1(t), n(t))) = +1$
  42. \item Nach \cref{bem:16.1d} sind $n(t)$ und $\gamma''(t)$ linear
  43. abhängig, d.~h. es gibt $\kappa(t) \in \mdr$ mit
  44. \[\gamma''(t) = \kappa(t) \cdot n(t)\]
  45. $\kappa(t)$ heißt \textbf{Krümmung}\xindex{Krümmung}
  46. von $\gamma$ in $t$.
  47. \end{defenum}
  48. \end{definition}
  49. \begin{beispiel}%In Vorlesung: Beispiel 16.3
  50. Gegeben sei ein Kreis mit Radius $r$, d.~h. mit Umfang $2\pi r$.
  51. Es gilt:
  52. \[\gamma(t) = (r \cdot \cos \frac{t}{r}, r \cdot \sin \frac{t}{r}) \text{ für } t \in [0, 2\pi r]\]
  53. ist parametrisiert durch Bogenlänge.
  54. \begin{align*}
  55. \gamma'(t) &= ((r \cdot \frac{1}{r}) (- \sin \frac{t}{r}), r \frac{1}{r} \cos \frac{t}{r})\\
  56. &= (- \sin \frac{t}{r}, \cos \frac{t}{r})\\
  57. \Rightarrow n(t) &= (- \cos \frac{t}{r}, - \sin \frac{t}{r})\\
  58. \gamma''(t) &= (- \frac{1}{r} \cos \frac{t}{r}, - \frac{1}{r} \sin \frac{t}{r})\\
  59. &= \frac{1}{r} \cdot (- \cos \frac{t}{r}, - \sin \frac{t}{r})\\
  60. \Rightarrow \kappa(t) &= \frac{1}{r}
  61. \end{align*}
  62. \end{beispiel}
  63. \begin{definition}%In Vorlesung: Def.+Bem. 16.4
  64. Sei $\gamma: I \rightarrow \mdr^3$ durch Bogenlänge parametrisierte
  65. Kurve.
  66. \begin{defenum}
  67. \item Für $t \in I$ heißt $\kappa(t) := \|\gamma''(t)\|$ die
  68. \textbf{Krümmung}\xindex{Krümmung} von $\gamma$ in $t$.
  69. \item Ist für $t \in I$ die Ableitung $\gamma''(t) \neq 0$,
  70. so heißt $\gamma''(t)$ \textbf{Normalenvektor}\xindex{Normalenvektor}
  71. an $\gamma$ in $t$.
  72. \item \label{def:16.4c} $b(t)$ sei ein Vektor, der $\gamma'(t), n(t)$
  73. zu einer orientierten Orthonormalbasis von $\mdr^3$ ergänzt.
  74. Also $\det(\gamma'(t), n(t), b(t)) = 1$;
  75. $b(t)$ heißt \textbf{Binormalenvektor}\xindex{Binormalenvektor},
  76. die Orthonormalbasis $\Set{\gamma'(t), n(t), b(t)}$
  77. heißt \textbf{begleitendes Dreibein}\xindex{Dreibein!begreitendes}.
  78. \end{defenum}
  79. \end{definition}
  80. \begin{bemerkung}[Eigenschaften von Kurven II]%In Vorlesung: Def.+Bem 16.4
  81. Sei $\gamma: I \rightarrow \mdr^3$ durch Bogenlänge parametrisierte
  82. Kurve.
  83. \begin{bemenum}
  84. \item $n(t)$ ist orthogonal zu $\gamma'(t)$.
  85. \item $b(t)$ aus \cref{def:16.4c} ist eindeutig.
  86. \end{bemenum}
  87. \end{bemerkung}
  88. \section{Tangentialebene}
  89. Erinnerung Sie sich an \cref{def:8.5} \enquote{reguläre Fläche}.
  90. Äquivalent dazu ist: $S$ ist lokal von der Form
  91. \[V(f) = \Set{x \in \mdr^3 | f(x) = 0 }\]
  92. für eine $C^\infty$-Funktion $f: \mdr^\infty \rightarrow \mdr$.\todo{Wirklich $\mdr^\infty$?}
  93. \begin{definition}%In Vorlesung: 17.1
  94. Sei $S \subseteq \mdr^3$ eine reguläre Fläche, $s \in S$,
  95. $F: U \rightarrow V \cap S$ eine lokale Parametrisierung um $s$
  96. (d.~h. $s \in V$)
  97. \[(u,v) \mapsto (x(u,v), y(u,v), z(u,v))\]
  98. Für $p=F^{-1}(s) \in U$ sei
  99. \[ J_F(u,v) = \begin{pmatrix}
  100. \frac{\partial x}{\partial u} (p) & \frac{\partial x}{\partial v} (p)\\
  101. \frac{\partial y}{\partial u} (p) & \frac{\partial y}{\partial v} (p)\\
  102. \frac{\partial z}{\partial u} (p) & \frac{\partial z}{\partial v} (p)
  103. \end{pmatrix}\]
  104. und $D_P F: \mdr^2 \rightarrow \mdr^3$ die durch $J_F (p)$
  105. definierte lineare Abbildung.
  106. Dann heißt $T_s S := \Bild(D_p F)$ die \textbf{Tangentialebene}\xindex{Tangentialebene}
  107. an $S \in s$.
  108. \end{definition}
  109. \begin{bemerkung}%In Vorlesung: 17.2
  110. $T_s S$ ist $2$-dimensionaler Untervektorraum von $\mdr^3$.
  111. \end{bemerkung}
  112. \begin{bemerkung}%In Vorlesung: 17.3
  113. $T_s S$ hängt nicht von der gewählten Parametrisierung ab.
  114. \end{bemerkung}
  115. \begin{beweis}\leavevmode
  116. \begin{behauptung}
  117. $T_s S = \Set{x \in \mdr^3 | \exists \text{parametrisierte Kurve } \gamma:[- \varepsilon, + \varepsilon] \rightarrow S \text{ für ein } \varepsilon > 0 \text{ mit } \gamma(0) = S \text{ und } \gamma'(0) = x}$
  118. \end{behauptung}
  119. \end{beweis}
  120. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  121. % Mitschrieb vom 04.02.2014 %
  122. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  123. \begin{bemerkung}%In Vorlesung: Bemerkung 17.4
  124. Sei $S=V(f)$ eine reguläre Fläche in $\mdr^3$, also
  125. $f:V \rightarrow \mdr$ eine $C^\infty$-Funktion, $V \subseteq \mdr^3$
  126. offen, $\grad(f)(x) \neq 0$ für alle $x \in S$.
  127. Dann ist $T_s S = (\grad(f)(s))^\perp$ für jedes $s \in S$.
  128. \end{bemerkung}
  129. \begin{beweis}
  130. Sei $x \in T_s S, \gamma:[-\varepsilon, +\varepsilon] \rightarrow S$
  131. eine parametrisierte Kurve mit $\varepsilon > 0$ und $\gamma'(0) = s$,
  132. sodass $\gamma'(0) = x$ gilt. Da $\gamma(t) \in S$ für alle
  133. $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, ist $f \circ \gamma = 0$\\
  134. $\Rightarrow 0 = (f \circ \gamma)'(0) = \langle \grad(f)(\gamma(0)), \gamma'(0) \rangle$\\
  135. $\Rightarrow T_s S \subseteq \grad (f)(s)^\perp$\\
  136. $\xRightarrow{\dim = 2} T_s S = (\grad(f)(s))^\perp$
  137. \end{beweis}
  138. \begin{definition}%In Vorlesung: Def.+Bem 17.5
  139. \begin{defenum}
  140. \item Ein \textbf{Normalenfeld}\xindex{Normalenfeld} auf der
  141. Fläche $S$ ist eine Abbildung $n: S \rightarrow S^2 \subseteq \mdr^3$
  142. mit $n(s) \in T_s S^\perp$ für jedes $s \in S$.
  143. \item $S$ heißt \textbf{orientierbar}\xindex{Fläche!orientierbare},
  144. wenn es ein stetiges Normalenfeld auf $S$ gibt.
  145. \end{defenum}
  146. \end{definition}
  147. Manchmal wird zwischen einem \textit{Normalenfeld} und einem
  148. \textit{Einheitsnormalenfeld}\xindex{Einheitsnormalenfeld} unterschieden.
  149. Im folgenden werden diese Begriffe jedoch synonym benutzt.
  150. \begin{bemerkung}[Eigenschaften von Normalenfeldern]%In Vorlesung: Def.+Bem 17.5
  151. \begin{bemenum}
  152. \item Ein Normalenfeld auf $S$ ist genau dann stetig, wenn es
  153. glatt ist (also $C^\infty$).
  154. \item Zu jedem $s \in S$ gibt es eine Umgebung $V \subseteq \mdr^3$
  155. von $s$ und eine lokale Parametrisierung $F: U \rightarrow V$
  156. von $S$ um $s$, sodass auf $F(U) = V \cap S$
  157. ein stetiges Normalenfeld existiert.
  158. \item $S$ ist genau dann orientierbar, wenn es einen
  159. differenzierbaren Atlas von $S$ aus lokalen Parametrisierungen
  160. $F_i: U_i \rightarrow V_i,\;i \in I$ gibt, sodass
  161. für alle $i, j \in F$ und alle $s \in V_i \cap V_j \cap S$
  162. gilt:
  163. \[\det(\underbrace{D_s \overbrace{F_j \circ F_i^{-1}}^{V_i \rightarrow V_j}}_{\in \mdr^{3 \times 3}})\]
  164. \end{bemenum}
  165. \end{bemerkung}
  166. \begin{beweis}
  167. Wird hier nicht geführt.%TODO: Übung? Übungsblatt?
  168. \end{beweis}
  169. \begin{beispiel}
  170. \begin{bspenum}
  171. \item $S = S^2$, $n_1 = \id_{S^2}$ ist stetiges Normalenfeld.\\
  172. $n_2 = - \id_{S^2}$ ist auch stetiges Normalenfeld.
  173. \item $S = \text{Möbiusband}$ (vgl. \cref{fig:moebius-strip})
  174. ist nicht orientierbar. Es existiert ein Normalenfeld,
  175. aber kein stetiges Normalenfeld.
  176. \end{bspenum}
  177. \end{beispiel}
  178. \begin{figure}[htp]\xindex{Möbiusband}
  179. \centering
  180. \includegraphics[width=0.5\linewidth, keepaspectratio]{figures/moebius-strip.pdf}
  181. \caption{Möbiusband}
  182. \label{fig:moebius-strip}
  183. \end{figure}
  184. \section{Gauß-Krümmung}
  185. \begin{bemerkung}\label{bem:18.1}%In Vorlesung: Bemerkung 18.1
  186. Sei $S$ eine reguläre Fläche, $s \in S$, $n(s)$ ist ein Normalenvektor
  187. in $s$, $x \in T_s (S)$, $\|x\| = 1$.
  188. Sei $E$ der von $x$ und $n(s)$ aufgespannte 2-dimensionale
  189. Untervektorraum von $\mdr^3$.
  190. Dann gibt es eine Umgebung $V \subseteq \mdr^3$ von $s$, sodass
  191. \[C := (s + E) \cap S \cap V\]
  192. das Bild einer durch Bogenlänge parametrisierten Kurve
  193. $\gamma:[-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow s$ enthält mit
  194. $\gamma(0) = s$ und $\gamma'(0) = x$.
  195. \end{bemerkung}
  196. \begin{beweis}
  197. \enquote{Satz über implizite Funktionen}, siehe z.~B.
  198. \href{https://github.com/MartinThoma/LaTeX-examples/tree/master/documents/Analysis\%20II}{\path{github.com/MartinThoma/LaTeX-examples/tree/master/documents/Analysis\%20II}}
  199. \end{beweis}
  200. \begin{definition}\xindex{Normalenkrümmung}%In Vorlesung: Definition 18.2
  201. In der Situation aus \cref{bem:18.1} heißt die Krümmung $\kappa_\gamma(0)$
  202. der Kurve $\gamma$ in der Ebene $(s+ E)$ im Punkt $s$ die
  203. \textbf{Normalenkrümmung}\footnotemark von $S$ in $s$ in Richtung
  204. $x = \gamma'(0)$.
  205. Man scheibt: $\kappa_\gamma(0) := \kappa_{\ts{Nor}}(s, x)$
  206. \end{definition}
  207. \footnotetext{Die Krümmung ist nur bis auf das Vorzeichen bestimmt.}
  208. \begin{beispiel}%In Vorlesung: Beispiel 18.3
  209. \begin{bspenum}
  210. \item $S = S^2 = V(X^2 + Y^2 + Z^2 - 1)$ ist die Kugel um den Ursprung mit Radius~1,
  211. $n = \id$, $s=(0,0,1)$, $x=(1,0,0)$\\
  212. $\Rightarrow E = \mdr \cdot x + \mdr \cdot n(s)$ ($x,z\text{-Ebene}$)
  213. $C = E \cap S$ ist Kreislinie\\
  214. $\kappa_{\ts{Nor}} (s, x) = \frac{1}{r} = 1$
  215. \item $S = V(X^2 + Z^2 - 1) \subseteq \mdr^3$ ist ein Zylinder (siehe \cref{fig:regular-zylinder}).
  216. $s = (1,0,0)$\\
  217. $x_1 = (0,1,0) \Rightarrow E_1 = \mdr \cdot e_1 + \mdr \cdot e_2$ ($x,y\text{-Ebene}$)\\
  218. $S \cap E_1 = V(X^2 + Y^2 - 1) \cap E$, Kreislinie in $E$\\
  219. $\Rightarrow \kappa_{\ts{Nor}}(s, x_1) = \pm 1$\\
  220. $x_2 = (0, 0, 1), E_2 = \mdr \cdot e_1 + \mdr \cdot e_3$ ($x,z\text{-Ebene}$)\\
  221. $V \cap E_2 \cap S = \Set{(1, 0, z) \in \mdr^3 | z \in \mdr}$ ist eine Gerade\\
  222. $\Rightarrow \kappa_{\ts{Nor}}(s, x_2) = 0$
  223. \item $S = V(X^2 - Y^2 - Z)$, $s = (0,0,0)$ (Hyperbolisches Paraboloid\xindex{Paraboloid!hyperbolisches}, siehe \cref{fig:hyperbolic-paraboloid})\\
  224. $x_1 = (1,0,0)$, $n(s) = (0,0,1)$\\
  225. $x_2 = (0, 1, 0)$\\
  226. $\kappa_{\ts{Nor}} (s, x_1) = 2$\\
  227. $\kappa_{\ts{Nor}} (s, x_2) = -2$
  228. \end{bspenum}
  229. \end{beispiel}
  230. \begin{figure}[ht]
  231. \centering
  232. \subfloat[$S = V(X^2 + Z^2 - 1)$]{
  233. \resizebox{0.4\linewidth}{!}{\input{figures/cylinder.tex}}
  234. \label{fig:regular-zylinder}
  235. }%
  236. \subfloat[$S = V(X^2 - Y^2 - Z)$]{
  237. \resizebox{0.4\linewidth}{!}{\input{figures/hyperbolic-paraboloid.tex}}
  238. \label{fig:hyperbolic-paraboloid}
  239. }%
  240. \label{fig:regular-surfaces}
  241. \caption{Beispiele für reguläre Flächen}
  242. \end{figure}