「一般力学/ベクトル」の版間の差分

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2024年5月2日 (木) 21:53時点における最新版

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§1 ベクトル

物理学において諸種の量の間の関係を数量的に取り扱うためには,これらの量を 数学的量 を以って代表させる必要がある. その中最も簡単なものは,適当な単位を定めることにより 一つの実数を以って代表し得る もので,例えば質量,電荷の如きものである. 然るに速度,力のようなものは,その大きさを表す数値のほかに,方向及び向きを併せて指定することを要する. このような量を表すに適したものはユークリッド空間における 向きを持った線分 である.

向きを持った線分のことを ベクトルベクトルで表されるような量を ベクトル量 と呼ぶ.[1]

これに対して一つの実数で表される量をスカラー量という. ここではベクトルを表す文字として太文字 𝐯,𝐀,𝐁 等を用いる.[2] これらの文字は上述の幾何学図形を表す記号であるから,数を表す文字 v,A,B と混同してはならない.

二点 A,B を結ぶ線分で A から B への向きを有するベクトルを, A から B へ向けた矢印をつけた線分で表し,これを AB と記し, A を起点,B を終点と称する. かように具体的にベクトルを与えるには二点を要するが, 我々は 平行で,長さ及び向きの等しいベクトルを同値なものとして区別しないこととする. 従って起点 A の位置が空間の何処にあるかは問題にしない. 同値な二つのベクトル 𝐀,𝐁 は相等しいといい,𝐀=𝐁 と記す.

ベクトル 𝐯=AB の長さ AB𝐯大きさ 或いは 絶対値 といい, これを |𝐯|,または単に v で表す.

直線 AB の方向を 𝐯方向AB の向きを 𝐯向きと呼ぶ. 前述の同値の定義により起点の位置は問題にならないから, ベクトル大きさ方向向きを与えれば一義的に決まる. これを具体化する線分は無数にあるわけであるが, その中の一つ――例えば固定点 O を起点とするもの――を同値の総てのベクトルの代表として考えれば別に不便はない.

以上はベクトルの幾何学的表現方法であるが,解析的取り扱いにはこれを数を以って表すことが必要である. そのため空間に固定した直交座標系 Oxyz を取り, O を起点として 𝐯 を表すベクトル OP を作り, P の座標を (vx,vy,vz) とする. 即ち vx=OA,vy=OB,vz=OC はそれぞれ 線分 OPx 軸, y 軸, z 軸上への投射で, 点 A,B,C が座標軸の正負の側にあるに従って、それぞれ正負の符号を持った実数である.

ベクトル 𝐯 が与えられればこの三つの数が一義的に定まり, 逆に三つの数の組 (vx,vy,vz) が与えられれば,これらを x 軸, y 軸,z 軸への射影とするベクトルが定まることは明らかである. 故にベクトル三つの実数の組により定められる量であるということができる. vx,vy,vz をそれぞれベクトルx 成分, y 成分,z 成分と呼ぶ.

成分を用いれば,ベクトル 𝐯大きさ

テンプレート:一般力学/equation

で与えられる.

𝐯方向及び 向きを表すのに OPx 軸, y 軸,z 軸の正の向きとなす角の余弦(即ち方向余弦)λ,μ,ν を用いる:

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(1.1) および (1.2) から方向余弦 λ,μ,ν に対するよく知られた恒等式

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を得る.

大きさ1 なるベクトル 𝐞単位ベクトルという. その成分𝐞 の方向余弦 λ,μ,ν である.

𝐀=𝐁 なるときには,それらの成分の間に

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なる関係がある.即ち一つのベクトル方程式 𝐀=𝐁 は(数の間に成り立つ)この三つの方程式と同等である.

e を一つの実数とし,e𝐯 なるベクトルは,成分

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なるベクトルと定義される.その大きさは,(1.4)により,

テンプレート:一般力学/equation


方向及び向きは,(1.2)により,

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ただし復号は e>0 ならば +e<0 ならば をとる. よって e𝐯大きさ|e|v方向𝐯 に等しく, e>0 ならば 𝐯 と同じ,e<0 ならば 𝐯 と反対の向きを有するベクトルである.

𝐯 と同じ方向向きを有する単位ベクトル (これを𝐯方向単位ベクトルと呼ぶ.) を 𝐯𝟎 とすれば,𝐯 は次の形に書かれる:

テンプレート:一般力学/equation

v大きさを,𝐯𝟎方向及び向きを表す.

ベクトル及びベクトル量の例 (i)位置ベクトル 空間の一点 P を定めるのに, 定点 O から P へ引いたベクトル OP を以ってすることができる.これを点 P位置ベクトルと呼び, 通常 𝐫 と記す. O を原点とする座標系への 𝐫 の成分は P の座標 x,y,z である. 故に |𝐫|=r=x2+y2+z2

この例ではベクトル𝐫 の起点は常に定点 O に取らなければならないので, P の位置はベクトル𝐫 の外に点 0 を指定しなければ定まらない. かように起点を指定したベクトル一点に作用するベクトル或いは束縛ベクトルと呼び, これに対して同値のものを起点(あるいは作用点)の如何によって区別しないものを自由ベクトルと称する. 束縛ベクトルは起点(或いは作用点)0𝐫 を与えて始めて定まるものであるが, 位置ベクトルのように作用点がいつも定まっているものでは一々これを記載する必要はない.

例(ii)平面積 空間において,任意の方向に向いた平面の部分があるとき,この平面の表裏を定めればその表側(正の側)にその部分の面積 S に等しい長さの ベクトル𝐒 を平面に垂直にたてて,𝐒 によりこの平面積の大きさおよび空間における方位を代表させることができる. 平面の部分の表側は,その境界を回る向きが指定されれば、その向きに右ネジをまわしたときネジの進む向きとして定められる.


  1. この定義はやや広すぎるので§2に至って更にこれを精密化することにする.
  2. このほかドイツ文字 𝔳,𝔄,𝔅,あるいは v,A,B 等の記号が用いられている.