Lagrange-Dichte

Die Lagrange-Dichte L }} (nach dem Mathematiker Joseph-Louis Lagrange) spielt in der theoretischen Physik eine Rolle bei der Betrachtung von Feldern.

Sie beschreibt die Dichte der Lagrange-Funktion in einem Volumenelement. Daher ist die Lagrange-Funktion definiert als das Integral der Lagrange-Dichte über dem betrachteten Volumen:

mit dem betrachteten Feld .

Der eigentliche Zweck der Lagrange-Dichte ist die Beschreibung von Feldern durch Bewegungsgleichungen. So, wie man die Lagrange-Gleichungen zweiter Art aus dem Hamiltonschen Prinzip erhält, kann man die Lagrange-Gleichungen für Felder aus dem Hamiltonschen Prinzip für Felder erhalten (Herleitung). Entsprechend lautet die Bewegungsgleichung:

    .

Beispiel

Lagrange-Dichte 
Beispielhafte Lösung der Bewegungsgleichung einer schwingenden Saite (String) in 3 Dimensionen. Parameter: Lagrange-Dichte , Animation läuft mit 10 % der tatsächlichen Geschwindigkeit.

Für eine in einer Dimension schwingende Saite ergibt sich für die Lagrange-Dichte

    Lagrange-Dichte 

In diesem Beispiel bedeuten:

    Lagrange-Dichte  die Auslenkung eines Punktes der Saite aus der Ruhelage (Feldvariable)
    Lagrange-Dichte  die lineare Massendichte
    Lagrange-Dichte  den Elastizitätsmodul

Mit dieser Lagrange-Dichte ergibt sich

    Lagrange-Dichte 
    Lagrange-Dichte 
    Lagrange-Dichte 

Damit ergibt sich für die Bewegungsgleichung der schwingenden Saite

    Lagrange-Dichte 

Anwendung in der Relativitätstheorie

Anwendung findet die Beschreibung physikalischer Vorgänge über die Lagrange-Dichte statt über die Lagrange-Funktion vor allem in relativistischen Vorgängen. Hier ist eine kovariante Darstellung der Lagrange-Funktion gewünscht, dann ist die Wirkung über

    Lagrange-Dichte 

definiert, wobei Lagrange-Dichte  die Determinante des metrischen Tensors ist. Damit ist die Lagrange-Funktion ein Lorentz-Pseudoskalar, also invariant unter Lorentz-Transformationen:

    Lagrange-Dichte  mit Lagrange-Dichte , wobei Lagrange-Dichte  der Lorentz-Transformationstensor ist.

Literatur

Einzelnachweise

Tags:

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