On intégre la divergence sur un volume, ça donne intégration du vecteur sur une surface. On intègre la divergence sur une surface, ça donne intégration du vecteur sur une courbe pour une ligne ça correspond au point a l’extrémité (par continuité de la formule) donc dimension 3 -> dimension 2 dimension 2 > dimension 1 dimension 1 -> dimension zéro (le point a l’extrémité.
Bonjour quand on intègre la première partie c’est bien de y1(x) vers y2(x) car y2(x)>=y1(x). N’est-ce pas ?? Du coup on retrouve p(x,y2(x))-p(x,y1(x)). ?? Finalement il reste au final deux intégrales curvilignes, une pour chaque partie du domaine de l’espace de départ ??? merci 🙏
Ces théorèmes sont utilisés en Physique et en Ingénierie. Donc, les technologies actuelles ont pour beaucoup d'entre elles nécessité ce théorème et d'autres, tel que le théorème de Green-Ostrogradsky. 🙂
On intégre la divergence sur un volume, ça donne intégration du vecteur sur une surface.
On intègre la divergence sur une surface, ça donne intégration du vecteur sur une courbe
pour une ligne ça correspond au point a l’extrémité (par continuité de la formule)
donc dimension 3 -> dimension 2
dimension 2 > dimension 1
dimension 1 -> dimension zéro (le point a l’extrémité.
le nom de logiciel svp !
Super vidéo ! :)
Bonjour quand on intègre la première partie c’est bien de y1(x) vers y2(x) car y2(x)>=y1(x).
N’est-ce pas ?? Du coup on retrouve p(x,y2(x))-p(x,y1(x)). ?? Finalement il reste au final deux intégrales curvilignes, une pour chaque partie du domaine de l’espace de départ ??? merci 🙏
quel est importance de théoreme de green dans la vie ?? et merci .
:)
BELLA BELLA to predict the results
Ces théorèmes sont utilisés en Physique et en Ingénierie. Donc, les technologies actuelles ont pour beaucoup d'entre elles nécessité ce théorème et d'autres, tel que le théorème de Green-Ostrogradsky. 🙂
ton portable soeurette
T'es super ! les Russes mon juste demander de faire du tchakou