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1.
组合KdV方程的显式精确解   总被引:41,自引:0,他引:41       下载免费PDF全文
借助计算机代数系统Mathematica,利用双曲函数法找到了组合KdV方程(Combined KdV Equation)的精确孤立波解,包括钟型孤立波解和扭结型孤立波解.在此基础上又对双曲函数法的思想进行了推广,从而获得了其更多的显式精确解,包括间断型激波解和指数函数型解.这种方法也适用于求解其他非线性发展方程(组).  相似文献
2.
KdV-Burgers方程的孤波解   总被引:40,自引:5,他引:35       下载免费PDF全文
吕克璞  石玉仁  段文山  赵金保 《物理学报》2001,50(11):2073-2076
对双曲函数法进行了深入探讨,推广了该方法的某些使用条件,借助计算机代数系统Mathe matica,进一步获得了KdV-Burgers方程的两组扭状孤波解.  相似文献
3.
求解不可压缩Navier—Stokes方程的预处理方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
4.
不均匀等离子体中孤子的传播   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
假设两种离子的分界面是有限长度并连续变化的,研究了由这两种离子组成的等离子体中孤子的传播.在低阶近似条件下,等离子体声波将由KdV方程或非线性Schrdinger方程来描述,由此给出了准孤子振幅、传播速度等参量在传播过程中的变化.  相似文献
5.
One soliton of particle velocity and its amplitude (maximum particle velocity of one soliton) in Toda lattice is given analytically. It has also been known numerically that the maximum particle velocity (when the collision of two solitons reaches their maximum, we define Vn at this time as its maximum particle velocity) during the collision of two solitons moving in the same direction is equal to the difference between the amplitudes of two solitons if the difference is large enough; however, the maximum particle velocity is equal to the adding up of the amplitudes of two solitons moving in the opposite directions. The relationship between the maximum value of e-(rn)-1 and their initial amplitude of e-(rn)-1 is also given analytically in Toda lattice if the amplitudes of the two solitons are the same and their moving directions are opposite. Compared with the Boussinesq equation, there are differences between the Toda lattice equation and the Boussinesq equation for solitons during the collision.  相似文献
6.
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