P.261の問題番号「7.6.18」 に対する解答へのコメント

マシュー方程式（Mathieu equation）$\ddot{x} + (a + \varepsilon \cos t ) x = 0, \ \ a \approx 1$

解）$\tau = t$として$\tau$を速い時間とし、$T = \varepsilon^2 t$を遅い時間とすると、
\[ \dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial x}{\partial \tau} + \frac{\partial x}{\partial T} \frac{\partial T}{ \partial t} = \partial_{\tau} x + \varepsilon^2 \partial_T x \]となる。また、
\[ x(t,\varepsilon) = x_0(\tau, T ) + \varepsilon x_1(\tau, T) + \varepsilon^2 x_2(\tau, T) + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]とおくと、
\[ \dot{x} = \partial_{\tau} x_0 + \varepsilon \partial_{\tau} x_1 + \varepsilon^2 ( \partial_{\tau} x_2 + \partial_T x_0 ) + \mathcal{O}(\varepsilon^3), \\
\ddot{x} = \partial_{\tau \tau} x_0 + \varepsilon \partial_{\tau \tau} x_1 + \varepsilon^2 ( \partial_{\tau \tau} x_2 + 2 \partial_{T \tau} x_0 ) + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]となる。さらに、
\[ a = 1 + \varepsilon a_1 + \varepsilon^2 a_2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]とおき、上記の式をマシュー方程式に代入して$\varepsilon$のべき順に整理すると、
\[ \begin{align}
\mathcal{O}(1) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_0 + x_0 = 0 \\
\mathcal{O}(\varepsilon) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_1 + x_1 + (a_1 + \cos t ) x_0 = 0 \\
\mathcal{O}(\varepsilon^2) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_2 + x_2 + (a_1 + \cos t ) x_1 + 2 \partial_{T \tau} x_0 + a_2 x_0 = 0
\end{align} \]となる。

ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス(9784621085806)

投稿者：goodbook 投稿日：2021-03-11 07:58:59

P.261の問題番号「7.6.18」 に対する解答

マシュー方程式（Mathieu equation）$\ddot{x} + (a + \varepsilon \cos t ) x = 0, \ \ a \approx 1$

解）$\tau = t$として$\tau$を速い時間とし、$T = \varepsilon^2 t$を遅い時間とすると、
\[ \dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial x}{\partial \tau} + \frac{\partial x}{\partial T} \frac{\partial T}{ \partial t} = \partial_{\tau} x + \varepsilon^2 \partial_T x \]となる。また、
\[ x(t,\varepsilon) = x_0(\tau, T ) + \varepsilon x_1(\tau, T) + \varepsilon^2 x_2(\tau, T) + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]とおくと、
\[ \dot{x} = \partial_{\tau} x_0 + \varepsilon \partial_{\tau} x_1 + \varepsilon^2 ( \partial_{\tau} x_2 + \partial_T x_0 ) + \mathcal{O}(\varepsilon^3), \\
\ddot{x} = \partial_{\tau \tau} x_0 + \varepsilon \partial_{\tau \tau} x_1 + \varepsilon^2 ( \partial_{\tau \tau} x_2 + 2 \partial_{T \tau} x_0 ) + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]となる。さらに、
\[ a = 1 + \varepsilon a_1 + \varepsilon^2 a_2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \]とおき、上記の式をマシュー方程式に代入して$\varepsilon$のべき順に整理すると、
\[ \begin{align}
\mathcal{O}(1) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_0 + x_0 = 0 \\
\mathcal{O}(\varepsilon) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_1 + x_1 + (a_1 + \cos t ) x_0 = 0 \\
\mathcal{O}(\varepsilon^2) \ &: \ \partial_{\tau \tau} x_2 + x_2 + (a_1 + \cos t ) x_1 + 2 \partial_{T \tau} x_0 + a_2 x_0 = 0
\end{align} \]となる。

ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス(9784621085806)

投稿者：goodbook 投稿日：2021-03-11 07:49:52

P.260の問題番号「7.6.17」 に対する解答

子供のブランコ遊びの単純なモデル$\ddot{x} + (1 + \varepsilon \gamma + \varepsilon \cos 2t ) \sin x = 0, \ \ (0< \varepsilon \ll 1 )$

(a) 微小な$x$の場合を考え、$\ddot{x} + (1 + \varepsilon \gamma + \varepsilon \cos 2t ) x = 0$に置き換える。
このとき、$h = (\gamma + \cos 2t) r \cos \theta$とおくと、平均化方程式は
\[ \begin{align}
r' &= \langle h \sin \theta \rangle = r ( \gamma \langle \sin \theta \cos \theta \rangle + \langle \cos 2t \sin \theta \cos \theta \rangle ) = \frac{1}{4} r \sin 2 \phi \\
r \phi' &= \langle h \cos \theta \rangle = r ( \gamma \langle \cos^2 \theta \rangle + \langle \cos 2t \cos^2 \theta \rangle ) = \frac{1}{2} r \left( \gamma + \frac{1}{2} \cos 2 \phi \right)
\end{align}
\]となる。ここで、
\[ \langle \cos 2t \cos^2 \theta \rangle = \frac{1}{4} \cos 2 \phi \]を用いた。

(b) まず$\phi$についての方程式を解く。
\[ \gamma + \frac{1}{2} \cos 2 \phi = \gamma - \frac{1}{2} + \cos^2 \phi \]となるので、$\gamma^2-\frac{1}{4} < 0$のとき、
\[ \int \left[ \gamma - \frac{1}{2} + \cos^2 \phi \right]^{-1} d \phi = \frac{1}{2 \sqrt{\frac{1}{4} - \gamma^2}} \ln \left| \frac{ \sqrt{ \frac{1}{4} - \gamma^2 } \tan \phi + \gamma + \frac{1}{2} }{ \sqrt{ \frac{1}{4} - \gamma^2 } \tan \phi - \gamma - \frac{1}{2} } \right| = \frac{1}{2} + C \]となる。つまり、
\[ \tan \phi = \sqrt{ \frac{ \frac{1}{2} + \gamma }{ \frac{1}{2} - \gamma } } \cdot \frac{ 1 - A e^{-\sqrt{\frac{1}{4}-\gamma^2}T} }{ 1 + A e^{-\sqrt{\frac{1}{4}-\gamma^2}T} } \]となる。ここで、$A$は積分定数。
次に、$r$についての方程式を解くことを考える。（ヒントにある通り）$r$が$0$に近い場合、$\phi' \gg r'$であり、$\phi$は相対的により速く固定点に近づいていくので、
\[ \tan \phi \approx \sqrt{ \frac{ \frac{1}{2} + \gamma }{ \frac{1}{2} - \gamma } } \]と置くことができる。
\[ \sin 2 \phi = \frac{ 2 \tan \phi }{ 1 + \tan^2 \phi } \approx 2 \sqrt{ \frac{1}{4} - \gamma^2 } \]となるので、$r$の方程式は
\[ r(T) \approx r_0 e^{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{4} - \gamma^2} T } \]のようになる。
まとめると、$\gamma_c = \frac{1}{2}$として、$|\gamma|<\gamma_c$であるとき、固定点は不安定であり、指数関数的に成長する振動が生じることがわかる。

(c) (b)の結果より、成長率$k$は
\[ k= \frac{1}{2} \sqrt{ \frac{1}{4} - \gamma^2 } \]となる。

ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス : 数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで(9784621085806)

投稿者：goodbook 投稿日：2021-03-06 08:32:50

P.260の問題番号「7.6.15」 に対する解答

系$\ddot{x} + \sin x = 0$
(a) 小振幅の場合、
\[ \sin x \approx x -\frac{1}{6} x^3 \]とおいて、$\frac{1}{6}x^3$を微小摂動と考えることができる。このとき、$h=r^3 \cos^3 \theta$とおくと、平均化方程式は
\[ \begin{align}
r' &= \langle h \sin \theta \rangle = r^3 \langle \sin \theta \cos^3 \theta \rangle = 0 \\
r \phi' &= \langle h \cos \theta \rangle = r^3 \langle \cos^4 \theta \rangle = \frac{3}{8} r^3
\end{align}
\]となる。よって、$a$をある定数として$r(T) \equiv a, \ \ \phi' = \frac{3}{8} a^2$と求まる。したがって、振動数$\omega$は
\[ \omega \approx 1+ \varepsilon \phi' = 1 + \left( -\frac{1}{6} \right) \cdot \frac{3}{8} a^2 = 1 - \frac{1}{16} a^2 \]で与えられることがわかる。

(b) $T=2 \pi/ \omega$で、$a\ll1$であることを考慮すると、
\[ T = 2\pi \left[ 1 - \frac{1}{16} a^2 \right]^{-1} \approx 2 \pi \left( 1+ \frac{1}{16} a^2 \right) \]となるので、$\omega$の表式は演習問題6.7.4で得られた結果と整合することがわかる。

ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス : 数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで(9784621085806)

投稿者：goodbook 投稿日：2021-03-03 04:51:40

P.259の問題番号「7.6.13」 に対する解答へのコメント

ダフィン振動子$\ddot{x}+x+\varepsilon x^3=0, \ \ 0 < \varepsilon \ll 1, \ \ x(0)=a, \ \ \dot{x}(0)=0$

(a)ダフィン方程式をベクトル場として表すと、
$\dot{x}=y, \ \ \dot{y}=-x-\varepsilon x^3$
と書ける。また、この系のエネルギーは
\[ E= \frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4} \varepsilon x^4 = \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4} \varepsilon x^4 \]となり、初期条件$x(0)=a, \ \ \dot{x}(0)=0$を考慮すると、
\[ \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4} \varepsilon x^4 = \frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{4} \varepsilon a^4 \]が得られる。
次に、ベクトル場を極座標で
$x= r \cos \theta, \ \ y= r \sin \theta$
と表すと、エネルギーの式は
\[ \frac{1}{2} r^2 + \frac{1}{4} \varepsilon r^4 \cos^4 \theta = \frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{4} \varepsilon a^4 \]となり、この式から、
\[ r^2 = \frac{-1 + \sqrt{ 1 + \varepsilon \cos^4 \theta ( 2a^2 + \varepsilon a^4 ) } }{\varepsilon \cos^4 \theta } \]を得る。また、
\[ \frac{d \theta}{d t} = \frac{x \dot{y} - y \dot{x} }{r^2} = -(1 + \varepsilon r^2 \cos^4 \theta ) \]となるので、周期$T(\varepsilon)$は
\[ \begin{align}
T(\varepsilon) &= \int^T dt = \int_0^{2 \pi} \frac{dt}{d \theta} d \theta \\
&= \int_0^{2 \pi} \frac{d \theta}{1 + \varepsilon r^2 \cos^4 \theta} \\
&= \int_0^{2 \pi} \frac{d \theta}{\sqrt{ 1 + \varepsilon \cos^4 \theta ( 2a^2 + \varepsilon a^4 ) }}
\end{align}
\]となる。

ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス : 数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで(9784621085806)

投稿者：goodbook 投稿日：2021-03-02 04:32:15