微分几何曲面局部理论课件.ppt
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- 微分 几何 曲面 局部 理论 课件
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1、 微 分 几 何 2011.04 -06 讲师讲师 沈玉萍沈玉萍 第二章 曲面:局部理论第一节第一节 参数曲面和第一基本形式参数曲面和第一基本形式第二节第二节 GaussGauss映射和第二基本形式映射和第二基本形式第三节第三节 G-CG-C方程和曲面基本定理方程和曲面基本定理第四节第四节 协变微分,平行移动和测地线协变微分,平行移动和测地线 第二章 曲面:局部理论第二节第二节 GaussGauss映射和第二基本形式映射和第二基本形式定义定义 给定正则参数曲面给定正则参数曲面 ,单位法向量对应的,单位法向量对应的映射映射 称为曲面称为曲面 的的GaussGauss映射。映射。n:M MM 第二
2、章 曲面:局部理论曲面的很多几何性质体现在其曲面的很多几何性质体现在其GaussGauss映射中,例如映射中,例如l平面的切平面不变,平面的切平面不变,GaussGauss映射为常值函数;映射为常值函数;l圆柱的切平面沿着母线不变,则圆柱的切平面沿着母线不变,则GaussGauss映射将圆映射将圆柱面映射到球面的一个圆周上;柱面映射到球面的一个圆周上;l圆心在原点的球面,圆心在原点的球面,GaussGauss映射就是位置向量映射就是位置向量的单位化。的单位化。第二章 曲面:局部理论思路:曲面思路:曲面 在点在点 的形状,可以由曲面的形状,可以由曲面 上上经过点经过点 的曲线的曲率来描述。的曲线
3、的曲率来描述。PMMP 第二章 曲面:局部理论定义定义 在点在点 由由单位切方向单位切方向 和单位法向和单位法向量量 决定的平面称为曲面在点决定的平面称为曲面在点 由此切方向由此切方向 确定的确定的法截面法截面。法截面与曲面的交线称为曲面。法截面与曲面的交线称为曲面在点在点 的一条的一条法截线法截线。假设某条法截线由弧长参数表示假设某条法截线由弧长参数表示则它在点则它在点 的主法向量的主法向量 为为 ,曲率,曲率 PPPVT Mn()PP(),(0),(0).sPV()n PPnn(n)(0)n().VNTTV DP N 第二章 曲面:局部理论命题命题 对任意切向量对任意切向量 ,的方向导数的
4、方向导数 仍然是切向量。由此定义的映射仍然是切向量。由此定义的映射是一个对称的线性映射,即是一个对称的线性映射,即我们称我们称 为曲面在点为曲面在点 的的形状算子形状算子,或者,或者WeingartenWeingarten映射映射。PVT Mnn()VPDPT MPS()(),.PPPS UVU S VU VT MP:n()PPPVST MT M VDP()(),.PPPS UVU S VU VT M 第二章 曲面:局部理论证明证明 假设法截线有弧长参数表示假设法截线有弧长参数表示考虑到考虑到 是单位向量,满足是单位向量,满足所以所以 成立。成立。另外另外 关于向量关于向量 自然是线性的。自然
5、是线性的。(),(0),(0).sPVn()sn()n()(n)(0)(n)(0)0.VDPPn()VPDPT MnnVDV V 第二章 曲面:局部理论利用向量函数的混合偏导来证明当利用向量函数的混合偏导来证明当时时 满足满足:对于对于 ,都可以写成,都可以写成 和和 的的线性组合,容易验证对称性成立。线性组合,容易验证对称性成立。,uvUxVxPS()n()nnnn()().uvPuvxvuvvvvuxuPvuSxxDPxxxxDPxSxx ,PU VT Muxvx 第二章 曲面:局部理论命题命题 如果曲面如果曲面 任意一点任意一点 的形状算子的形状算子 都都是零,则是零,则 是平面(的一部
6、分)。是平面(的一部分)。证明证明 由于由于那么对于那么对于 点附近的任意一个正则参数表示点附近的任意一个正则参数表示有有由连通性可以得出由连通性可以得出 是常向量,即曲面是平面。是常向量,即曲面是平面。MPPSMn()0,VPDPVT Mnn0.uvP(,)x u vn 第二章 曲面:局部理论例例1 1 是半径为是半径为 ,中心在原点的的球面,则,中心在原点的的球面,则在局部参数表示下在局部参数表示下GaussGauss映射为映射为它的形状算子满足它的形状算子满足所以它在每点切平面上都是的数量线性变换所以它在每点切平面上都是的数量线性变换 。Ma1n(,).x u va11()n,()n.P
7、uuuPvvvSxxSxxaa 1Ia 第二章 曲面:局部理论对于一般的曲面,我们不容易直接写出形状算子对于一般的曲面,我们不容易直接写出形状算子在切平面的局部标架在切平面的局部标架 下的矩阵形式。下的矩阵形式。但是形状算子的关于内积的对称性诱导我们定义但是形状算子的关于内积的对称性诱导我们定义曲面的曲面的第二基本形式第二基本形式特别的对于特别的对于 ,uvxx:,(,)(),.PPPPPPT MT MU VS UVU VT M(,)()n().PPVV VS VVDP V ,1,PVT MV 第二章 曲面:局部理论在在 点邻域上的有正则参数表示点邻域上的有正则参数表示 ,有自然的基底有自然的
8、基底 ,我们定义曲面的,我们定义曲面的第二类基本量第二类基本量PPT M,uvxx(,)x u v(,)nn,(,)nn(,),(,)nn.uuvPuuxuuuPuvxvuvPvuPvvxuvvlxxDxxmxxDxxx xnx xDxx 第二章 曲面:局部理论曲面的曲面的第二基本形式第二基本形式局部参数表示下有对称矩阵局部参数表示下有对称矩阵形式形式类似第一基本形式,我们得到曲面的类似第一基本形式,我们得到曲面的第二基本形第二基本形式的二次微分形式式的二次微分形式nnnn.nnnnuuuvuuuvPvuvvvuvvxxxxlmxxxxmn (,)nlmdudu dvdx dmndv 第二章
9、曲面:局部理论如果如果 是单位正交标架,则矩阵是单位正交标架,则矩阵 就是就是形状算子形状算子 。但是一般情形下,。但是一般情形下,有矩阵表示有矩阵表示l作为实对称矩阵,作为实对称矩阵,可以对角化,它有两个实可以对角化,它有两个实特征值,记为特征值,记为 和和 。,uvxxPPSPS11.PPEFlmFGmn 11.PPEFlmFGmn PS1()k P2()kP 第二章 曲面:局部理论定义定义 曲面曲面 在点在点 处的形状算子处的形状算子 的特征的特征值称为曲面在此点的值称为曲面在此点的主曲率主曲率;对应的特征方向;对应的特征方向称为称为主方向主方向。如果曲面上的曲线每一点的切方。如果曲面上
10、的曲线每一点的切方向都是主方向,那么这条曲线称为向都是主方向,那么这条曲线称为曲率线曲率线。l曲面在任意点曲面在任意点 的两个主方向是正交的,于是的两个主方向是正交的,于是我们可以选择了切平面我们可以选择了切平面 的一个正交基底的一个正交基底恰好由主方向向量构成。恰好由主方向向量构成。PSMPPpT M 第二章 曲面:局部理论定理(定理(EulerEuler公式公式)令)令 为曲面为曲面 在点在点 的的单位主方向,分别对应主曲率单位主方向,分别对应主曲率 和和 。假设。假设切向量切向量 ,其中,其中 。则则证明:略。证明:略。2212(,)cossin.V VkkMP12cossinVee12
11、,e e1k2k0,2)第二章 曲面:局部理论l注意到球面在任意一点的任意方向的法截线都注意到球面在任意一点的任意方向的法截线都有相同的(非零)曲率;有相同的(非零)曲率;l下图马鞍面的有些法截线恰好是直线。下图马鞍面的有些法截线恰好是直线。第二章 曲面:局部理论定义定义 如果曲面如果曲面 切向量切向量 确定的法截确定的法截线点线点 处的曲率为零处的曲率为零 ,即,即 我们称我们称 为为 在点在点 的一个的一个渐近方向渐近方向。如果曲面上的曲线每一点的切方向都是渐近方如果曲面上的曲线每一点的切方向都是渐近方向,那么这条曲线称为向,那么这条曲线称为渐近线渐近线。l如果曲面包含直线,则直线为渐近线
12、。如果曲面包含直线,则直线为渐近线。pVT MMP(,)0,PV VVMP 第二章 曲面:局部理论推论推论 曲面曲面 在点在点 处有渐近方向当且仅当处有渐近方向当且仅当 证明证明 首先首先 当且仅当当且仅当 是渐近方向。然是渐近方向。然后不妨设后不妨设 。如果。如果 ,那么那么 反过来,由反过来,由 ,我们很容易构造渐近,我们很容易构造渐近方向方向 。120.k k MP2e20k 20k 12cossinVee2221212cossin0tan0.kkk k 120k k V 第二章 曲面:局部理论例例2 2 如图所示圆柱螺面是如图所示圆柱螺面是 一个直纹面,它所有的一个直纹面,它所有的 直
13、母线直母线明显都是渐近线。明显都是渐近线。另外,不太明显的,另外,不太明显的,其上的一族其上的一族圆柱螺线圆柱螺线 也都是渐近线。也都是渐近线。第二章 曲面:局部理论事实上,如右图所示,在点事实上,如右图所示,在点处的沿圆柱螺线单位切向量的处的沿圆柱螺线单位切向量的法截线在点法截线在点 为拐点。因此,为拐点。因此,圆柱螺线是圆柱螺面上的渐近圆柱螺线是圆柱螺面上的渐近线。线。具体计算为作业。具体计算为作业。PP 第二章 曲面:局部理论假设假设 为曲面为曲面 上一条弧长参数曲线,满足上一条弧长参数曲线,满足那么由之前的计算得到那么由之前的计算得到它给出了曲线它给出了曲线 的曲率向量的曲率向量 在曲
14、面在曲面 的单的单位向量上的投影,我们称它为位向量上的投影,我们称它为 在点在点 处的处的法曲法曲率率,记为,记为 。P(,)n.PV VN()sM(0),(0).PVNMn 第二章 曲面:局部理论l(MeusnierMeusnier公式公式)假设)假设 为曲面为曲面 上在点上在点 的单位切向量为的单位切向量为 的一条曲线,则的一条曲线,则 其中其中 为曲线主法向量为曲线主法向量 和曲面单位法向和曲面单位法向量量 的夹角。的夹角。l曲面上曲线在某一点的法曲率只取决于此点的曲面上曲线在某一点的法曲率只取决于此点的切向量。切向量。l渐近线的法曲率处处为零。渐近线的法曲率处处为零。MPV(,)cos
15、,PnV VNn 第二章 曲面:局部理论l主曲率是法曲率的最大值和最小值。不妨假主曲率是法曲率的最大值和最小值。不妨假设设 ,则由,则由EulerEuler公式得公式得l法曲率的最大值和最小值出现在互相正交的方法曲率的最大值和最小值出现在互相正交的方向上。向上。21kk222121211cossin()sin,kkkkkk222121222cossin()cos.kkkkkk 第二章 曲面:局部理论下面我们介绍曲面理论中极其重要的一些概念。下面我们介绍曲面理论中极其重要的一些概念。定义定义 曲面曲面 在点在点 处的两个主曲率的乘积处的两个主曲率的乘积 称为称为 在点在点 的的 GaussGau
16、ss曲率曲率;主曲率的平均值;主曲率的平均值称为称为 在点在点 的的中曲率(平均曲率)中曲率(平均曲率)。MP12detPKk kSM1211()22pHkktrSPPM 第二章 曲面:局部理论定义定义 曲面曲面 在点在点 处的主曲率满足处的主曲率满足则称为点则称为点 为曲面为曲面 的的脐点脐点。特别的,特别的,称称 为为平点平点。如果如果 ,且,且 不是平点,则称不是平点,则称 为为抛物点抛物点;如果如果 ,则称,则称 为为椭圆点椭圆点;如果如果 ,则称,则称 为为双曲点双曲点。MP12kk0K PPM120kkPP0K P0K P 第二章 曲面:局部理论例例3 3 环面的外侧均为椭圆点,上
17、下圆周为抛物环面的外侧均为椭圆点,上下圆周为抛物点,内侧均为双曲点。点,内侧均为双曲点。第二章 曲面:局部理论例例4 4 伪球面伪球面有参数表示有参数表示 其中其中 如图它是由曳物线得如图它是由曳物线得到的旋转面。到的旋转面。0,0,2).uvcossin(,)(tanh,),coshcoshvvx u vuuuu 第二章 曲面:局部理论l经线是曲率线,并且在经线确定的平面上,主经线是曲率线,并且在经线确定的平面上,主法向量法向量 和曲面的法向量和曲面的法向量 一致。计算经线一致。计算经线的曲率以初始的曲率以初始 曲线为例:曲线为例:222231()(tanh,0),coshsinhtanh(
18、)(,0),coshcosh2tanhsinh1()(,0),coshcoshuuuuuuuuuuuuuunNu 第二章 曲面:局部理论所以曲面的一个主曲率为所以曲面的一个主曲率为233()tanh,sinh()(0,0,),cosh()1.sinh()uuuuuuuu11.sinhku 第二章 曲面:局部理论l圆纬线是曲率线,曲率为圆纬线是曲率线,曲率为 ,但这不,但这不是法曲率。由于是法曲率。由于 和和 的夹角的夹角 ,利用,利用MeusnierMeusnier公式得到公式得到 coshunN2cos(cosh)(tanh)sinh.kuuu 第二章 曲面:局部理论l中曲率为零中曲率为零
19、的曲面称为的曲面称为极小曲面极小曲面,如,如悬链面。它的两个主曲率为相反数,因此它只悬链面。它的两个主曲率为相反数,因此它只有平点或者双曲点,没有椭圆点。有平点或者双曲点,没有椭圆点。0H 第二章 曲面:局部理论l中曲率中曲率 为非零常数的例子:球为非零常数的例子:球面,圆柱面等。面,圆柱面等。lGaussGauss曲率曲率 为零的例子:平面,圆柱面,为零的例子:平面,圆柱面,圆锥面等。圆锥面等。lGaussGauss曲率曲率 为非零常数的例子:为非零常数的例子:球面,伪球面等。球面,伪球面等。0Hconst0Kconst0K 第二章 曲面:局部理论第三节第三节 Gauss-Gauss-Cod
20、azziCodazzi方程和曲面基本定理方程和曲面基本定理 给定正则参数曲面给定正则参数曲面 ,它的局部正则参数表,它的局部正则参数表示示 给出了给出了 的一组基底的一组基底 。之前的第二类基本形式基本量之前的第二类基本形式基本量 恰好是二阶恰好是二阶微分向量微分向量 在单位法向量在单位法向量 上的投影。上的投影。(,)x u v3M,nuvx x,uuuvvvxxx,l m n(,)n,(,)n(,),(,)n.PuuuuPuvuvPvuPvvvvlxxxmxxxx xnx xx n 第二章 曲面:局部理论现在我们考虑上述二阶微分向量在基底现在我们考虑上述二阶微分向量在基底 下的线性表示:下
21、的线性表示:函数函数 被称为被称为ChristoffelChristoffel记号记号,满足对称性,满足对称性n,n,n.uvuuuuuuuvuvuvuvuuvvuvvvvvuvvvxxxlxxxmxxxn ,nuvxx*uvvu(1)eq 第二章 曲面:局部理论例例1 1 单位球面单位球面 给定一个参数表示给定一个参数表示计算它的计算它的ChristoffelChristoffel记号记号 。解:首先局部基底是解:首先局部基底是2S(,)(sincos,sin sin,cos).x u vuvuvu(cos cos,cos sin,sin)(sin sin,sin cos,0)n(,).uv
22、xuvuvuxuvuvx u v*第二章 曲面:局部理论继续求导计算继续求导计算(sin cos,sin sin,cos)n(cos sin,cos cos,0)(cot)(sin cos,sin sin,0)sin(cos,sin,0).uuuvvvvxuvuvuxuvuvu xxuvuvuvv 第二章 曲面:局部理论容易得到容易得到又由又由推出推出所以所以 0,uvuuuu 0,cot,uvuvuvu(cot)(0,0,sin)n(0,0,cos)uvvvvxu xuxu 2(sin cos)(sin)n.vvuxuu xu sin cos,0.uvvvvvuu 第二章 曲面:局部理论对于
23、一般的曲面,我们考虑内积对于一般的曲面,我们考虑内积.uvuuuuuuuuvuuvuuuuuvuvuuvuvuvuvvuvuvuvvvuvvvvuvvvvvvvvxxEFxxFGxxEFxxFGxxEFxxFG 第二章 曲面:局部理论观察得到观察得到1111(),()22221111(),()22221()21().2uuuuuuuuvuuuvvuvvvvuuvvvvvvvuuvuvuuuvuvvvuuvvuvvvuxxxxExxxxExxxxGxxxxGxxxxxxFExxxxxxFG 第二章 曲面:局部理论写成矩阵形式写成矩阵形式1212uuuuvuuuvEEFFGFE 112.12uuu
24、uvuuuvEEFFGFE(2.1)eq 第二章 曲面:局部理论同理同理11212uvuvvuvuEEFFGG112.12uvuvvvvvvFGEFFGG(2.2)eq(2.3)eq 第二章 曲面:局部理论利用利用(eq-2)(eq-2)验证例验证例1 1的结果的结果22210000csc0010000cscsin coscot10sin cossin cos.0csc00uuuvuuuuvvuvuvvvvvuuuuuuuuuu 第二章 曲面:局部理论形状算子形状算子 在基底在基底 下有矩阵表示下有矩阵表示这里涉及的是向量这里涉及的是向量 的一阶微分的一阶微分,uvxxPS121.acEFlm
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