連成振動
1 問題
質量$${m}$$の2つの質点が両端を固定した3本のばねで結ばれ、両側のばねの弾性定数を$${c}$$、間のバネの弾性定数を$${k}$$とする。
各質点のつり合いの位置を$${O_1}$$、$${O_2}$$とし、$${O_1}$$、$${O_2}$$からの右方向への変位をそれぞれ$${x_1}$$、$${x_2}$$とする。
2 立式
Newton's 2nd lowより
$${m\ddot{x_1}=-cx_1+k(x_2-x_1)}$$ (2-1)
$${m\ddot{x_2}=-k(x_2-x_1)-cx_2}$$ (2-2)
または
運動エネルギー$${T=\dfrac{1}{2}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2)}$$ (2-3)
位置エネルギー$${U=\dfrac{1}{2}cx_1^2+\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2+\dfrac{1}{2}cx_2^2}$$ (2-4)
Lagrangian$${\mathscr{L}=T-U}$$
$${=\dfrac{1}{2}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2)-\dfrac{1}{2}cx_1^2-\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2-\dfrac{1}{2}cx_2^2}$$ (2-5)
Lagrange's eq
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x_1}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial{x_1}}}$$に代入 → $${\dfrac{d}{dt}(m\dot{x_1})=-cx_1+k(x_2-x_1)}$$
よって $${m\ddot{x_1}=-cx_1+k(x_2-x_1)}$$ (2-1)と同じ式
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x_2}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial{x_2}}}$$に代入 → $${\dfrac{d}{dt}(m\dot{x_2})=-k(x_2-x_1)-cx_1}$$
よって $${m\ddot{x_2}=-k(x_2-x_1)-cx_2}$$ (2-2)と同じ式
3 解法
$${x_1=A_1\cos(\omega t+\alpha)}$$ (3-1) → $${\ddot{x_1}=-A_1\omega^2\cos(\omega t+\alpha)}$$ (3-1'')
$${x_2=A_2\cos(\omega t+\alpha)}$$ (3-2) → $${\ddot{x_2}=-A_2\omega^2\cos(\omega t+\alpha)}$$ (3-2'')
とおき
これらを(2-1)に代入
$${-mA_1\omega^2\cos(\omega t+\alpha)}$$
$${=-cA_1\cos(\omega t+\alpha)+k\{A_2\cos(\omega t+\alpha)-A_1\cos(\omega t+\alpha)\}}$$
$${-mA_1\omega^2=-cA_1+k(A_2-A_1)}$$
よって
$${(m\omega^2-c-k)A_1+kA_2=0}$$ (3-3)
(2-2)に代入
$${-mA_2\omega^2\cos(\omega t+\alpha)}$$
$${=-k\{A_2\cos(\omega t+\alpha)-A_1\cos(\omega t+\alpha)\}-cA_2\cos(\omega t+\alpha)}$$
$${-mA_2\omega^2=-k(A_2-A_1)-cA_2}$$
よって
$${kA_1+(m\omega^2-k-c)A_2=0}$$ (3-4)
(3-3)(3-4)を行列に書き直すと
$${\begin{bmatrix}(m\omega^2-c-k) k \\ k (m\omega^2-k-c)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_1\\A_2\end{bmatrix}=0}$$
$${A_1=A_2=0}$$以外の解は
$${\begin{vmatrix}(m\omega^2-c-k) k \\ k (m\omega^2-k-c)\end{vmatrix}=0}$$
$${(m\omega^2-c-k)(m\omega^2-k-c)-k^2=0}$$
$${\{(m\omega^2-c-k)+k\}\{(m\omega^2-k-c)-k\}=0}$$
$${(m\omega^2-c)(m\omega^2-c-2k)=0}$$
よって
$${\omega=\sqrt{\dfrac{c}{m}} ,\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} (=\omega_1, \omega_2)}$$ (3-5)
$${\omega=\sqrt{\dfrac{c}{m}} (=\omega_1)}$$のとき
(3-3)に代入
$${\Big(m\dfrac{c}{m}-c-k\Big)A_1+kA_2=0}$$ → $${A_1=A_2 (=B_1 とおく)}$$
(3-1)(3-2)に代入
$${x_1=B_1\cos(\omega_1 t+\alpha_1)=B_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\alpha_1\Big)}$$
$${x_2=B_1\cos(\omega_1 t+\alpha_1)=B_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\alpha_1\Big)}$$
$${\omega=\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} (=\omega_2)}$$のとき
(3-3)に代入
$${\Big(m\dfrac{c+2k}{m}-c-k\Big)A_1+kA_2=0}$$ → $${A_1=-A_2 (=B_2とおく)}$$
(3-1)(3-2)に代入
$${x_1=B_2\cos(\omega_2 t+\alpha_2)=B_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\alpha_2\Big)}$$
$${x_2=-B_2\cos(\omega_2 t+\alpha_2)=-B_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\alpha_2\Big)}$$
よって一般解として
$${x_1=B_1\cos(\omega_1 t+\alpha_1)+B_2\cos(\omega_2 t+\alpha_2)}$$
$${=B_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\alpha_1\Big)+B_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\alpha_2\Big)}$$ (3-6)
$${x_2=B_1\cos(\omega_1 t+\alpha_1)-B_2\cos(\omega_2 t+\alpha_2)}$$
$${=B_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\alpha_1\Big)-B_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\alpha_2\Big)}$$ (3-7)
4 解の意味
(3-6)(3-7)において
$${B_1=0}$$のとき
$${x_1=-x_2}$$となる。
2つの質点は角速度$${\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}}}$$で互いに近づいたり
遠ざかったりの振動をくり返す。
$${B_2=0}$$のとき
$${x_1=x_2}$$となる。
2つの質点は角速度$${\sqrt{\dfrac{c}{m}}}$$で同じ距離を保ちながら
左右への振動をくり返す。
これらの振動を$${\underline{基準振動}}$$という。
$${\bm{\omega_1}}$$と$${\bm{\omega_2}}$$の関係
(3-5)より $${\omega_1=\sqrt{\dfrac{c}{m}}, \omega_2=\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}}}$$であるが、両者の関係を整理しておく。
$${\omega_2=\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}}=\sqrt{\dfrac{c}{m}}\underline{\sqrt{1+2\dfrac{k}{c}}}}$$
Maclaurin expansion
$${f(x)=\sqrt{1+2\dfrac{k}{c}}=\sqrt{1+2x}=(1+2x)^{1/2}}$$、$${f(0)=1}$$
$${f'(x)=\dfrac{1}{2}(1+2x)^{-1/2}×2=(1+2x)^{-1/2}}$$、$${f'(0)=1}$$
$${f''(x)=\dfrac{1}{2}\Big(-\dfrac{1}{2}\Big)(1+2x)^{-3/2}×2=-\dfrac{1}{2}(1+2x)^{-3/2}}$$、
$${f''(0)=-\dfrac{1}{2}}$$
$${f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2!}f''(0)x^2+…}$$
$${=1+x+\dfrac{1}{2}\Big(-\dfrac{1}{2}\Big)x^2+…=1+x=\underline{1+\dfrac{k}{c}}}$$
$${=\sqrt{\dfrac{c}{m}}\Big(1+\dfrac{k}{c}\Big)=\omega_1\Big(1+\dfrac{k}{c}\Big)}$$ (4-1)
ここで
片方の質点だけを動かして静かに放したときの運動を考える。
初期条件として
$${t=0}$$のとき
$${x_1=a}$$($${a}$$だけ動かす)、$${x_2=0}$$(動かさない)、$${\dot{x_1}=\dot{x_2}=0}$$(静止状態)
(3-6)(3-7)に初期条件を代入
$${a=B_1\cos\alpha_1+B_2\cos\alpha_2}$$ (4-2)
$${0=B_1\cos\alpha_1-B_2\cos\alpha_2}$$ (4-3)
(3-6)(3-7)を微分してから代入、整理
$${0=-B_1\sin\alpha_1-B_2\sin\alpha_2}$$ (4-4)
$${0=-B_1\sin\alpha_1+B_2\sin\alpha_2}$$ (4-5)
(4-2)+(4-3) $${a=2B_1\cos\alpha_1}$$、$${B_1=\dfrac{a}{2\cos\alpha_1}}$$ (4-6)
(4-2)-(4-3) $${a=2B_2\cos\alpha_2}$$、$${B_2=\dfrac{a}{2\cos\alpha_2}}$$ (4-7)
(4-4)+(4-5) $${0=-2B_1\sin\alpha_1}$$、$${0=B_1\sin\alpha_1}$$ (4-8)
(4-4)-(4-5) $${0=-2B_2\sin\alpha_2}$$、$${0=B_2\sin\alpha_2}$$ (4-9)
(4-6)を(4-8)に代入
$${0=\dfrac{a}{2\cos\alpha_1}\sin\alpha_1}$$、$${0=\dfrac{\sin\alpha_1}{\cos\alpha_1}=\tan\alpha_1}$$、$${\alpha_1=0}$$ (4-10)
(4-7)を(4-9)に代入
$${0=\dfrac{a}{2\cos\alpha_2}\sin\alpha_2}$$、$${0=\dfrac{\sin\alpha_2}{\cos\alpha_2}=\tan\alpha_2}$$、$${\alpha_2=0}$$ (4-11)
(4-10)を(4-6)に代入 $${B_1=\dfrac{a}{2\cos0}=\dfrac{a}{2}}$$ (4-12)
(4-11)を(4.7)に代入 $${B_2=\dfrac{a}{2\cos0}=\dfrac{a}{2}}$$ (4-13)
(4-10)(4-11)(4-12)(4-13)を(3-6)に代入
$${x_1=\dfrac{a}{2}\cos \omega_1 t+\dfrac{a}{2}\cos\omega_2 t=\dfrac{a}{2}(\cos \omega_1 t+\cos\omega_2 t)}$$
$${\because}$$$${\cos x+\cos y=2\cos\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}}$$
$${\cos x-\cos y=-2\sin\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}}$$
$${=\dfrac{a}{2}×2\cos\dfrac{\omega_1 t+\omega_2 t}{2}\cos\dfrac{\omega_1 t-\omega_2 t}{2}=a\cos\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2} t \cos\dfrac{\omega_1-\omega_2}{2}t}$$
$${\because}$$(4-1)$${\omega_2=\omega_1\Big(1+\dfrac{k}{c}\Big)}$$より
$${\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}=\dfrac{\omega_1+\omega_1\Big(1+\dfrac{k}{c}\Big)}{2}=\Big(1+\dfrac{k}{2c}\Big)\omega_1\approx\omega_1}$$
$${\dfrac{\omega_1-\omega_2}{2}=\dfrac{\omega_1-\omega_1\Big(1+\dfrac{k}{c}\Big)}{2}=-\dfrac{k}{2c} \omega_1}$$
$${=a\cos\omega_1 t \cos\Big(-\dfrac{k}{2c} \omega_1\Big)t=a\cos\omega_1 t \cos\Big(\dfrac{k}{2c} \omega_1t\Big)}$$ (4-14)
(4-10)(4-11)(4-12)(4-13)を(3-7)に代入
$${x_2=\dfrac{a}{2}\cos \omega_1 t-\dfrac{a}{2}\cos \omega_2 t}$$
$${=\dfrac{a}{2}(\cos \omega_1 t-\cos \omega_2 t)}$$
$${=\dfrac{a}{2}\Big(-2\sin\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}\sin\dfrac{\omega_1-\omega_2}{2}\Big)}$$
$${=-a\sin \omega_1 t \sin\Big(-\dfrac{k}{2c} \omega_1\Big)t=a\sin \omega_1 t \sin\Big(\dfrac{k}{2c} \omega_1 t\Big)}$$ (4-15)
ただし $${\omega_1=\sqrt{\dfrac{c}{m}}}$$
(4-14)(4-15)より$${x_1}$$、$${x_2}$$の動きをグラフに表わす。($${a=1}$$とする)
初期条件:一方の質点を$${a}$$だけ移動して静止させる($${x_1=a, \dot{x_1}=0}$$)
もう一方の質点はそのまま静止させる($${x_2=0, \dot{x_2}=0}$$)
$${x_1}$$、$${x_1}$$は共に角速度$${\omega_1}$$で振動を始めるが、$${x_1}$$の振幅は$${a}$$→$${0}$$→$${a}$$→ … 、$${x_2}$$の振幅は$${0}$$→$${a}$$→$${0}$$→ … と周期的に増減を繰り返す。
2つの質点が連結するバネを通して互いにエネルギーをやり取りする結果、このような振幅の逆向きの変動が起こる。
5 主軸変換
さて(2-5)のLagrangianをもう一度みよう。
$${\mathscr{L}=\dfrac{1}{2}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2)-\dfrac{1}{2}cx_1^2-\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2-\dfrac{1}{2}cx_2^2}$$
第2項以降を整理すると
$${\mathscr{L}=\dfrac{1}{2}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2)-\dfrac{1}{2}(c+k)x_1^2+kx_1x_2-\dfrac{1}{2}(c+k)x_2^2}$$
となるが、$${x_1x_2}$$の項が無くなるように主軸変換を行う。
$${\mathscr{L}=\dfrac{1}{2}m\begin{bmatrix}\dot{x_1} \dot{x_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x_1}\\\dot{x_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}x_1 x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c+k -k\\-k c+k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}}$$ (5-1)
$${\bm{A}=\begin{bmatrix}c+k -k\\-k c+k\end{bmatrix}}$$とおく。 $${\bm{Ax}=\lambda\bm{x}}$$ $${(\bm{A}-\lambda\bm{E})\bm{x}=\bm{0}}$$
$${\begin{vmatrix}c+k-\lambda -k\\-k c+k-\lambda\end{vmatrix}=0}$$ $${(c+k-\lambda)^2-k^2=0}$$
$${(c+k-\lambda+k)(c+k-\lambda-k)=0}$$ $${(c+2k-\lambda)(c-\lambda)=0}$$
$${\lambda=c(\lambda_1), c+2k(\lambda_2)}$$
$${\lambda=c(\lambda_1)}$$のとき
$${\begin{bmatrix}c+k-c -k\\-k c+k-c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=0}$$ $${ka_1-ka_2=0}$$
$${\bm{x_1}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}}$$ $${\bm{u_1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}}$$
$${\lambda=c+2k(\lambda_2)}$$のとき
$${\begin{bmatrix}c+k-c-2k -k\\-k c+k-c-2k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}=0}$$ $${-kb_1-kb_2=0}$$
$${\bm{x_2}=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}}$$ $${\bm{u_1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}}$$
よって $${\bm{P}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 -1\\1 1\end{bmatrix}}$$
$${\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\bm{P}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}}$$($${q_1, q_2}$$:新しい主軸) $${\begin{bmatrix}\dot{x_1}\\\dot{x_2}\end{bmatrix}=\bm{P}\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}}$$
$${^t\bm{P}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 1\\-1 1\end{bmatrix}}$$ $${^t\bm{PAP}=\begin{bmatrix}c c+2k\\c+2k c\end{bmatrix}}$$
これらを(5-1)に代入
$${\mathscr{L}=\dfrac{1}{2}m\begin{bmatrix}\dot{x_1} \dot{x_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x_1}\\\dot{x_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}x_1 x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c+k -k\\-k c+k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}}$$ (5-1)
$${=\dfrac{1}{2}m \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\begin{bmatrix}\dot{x_1}\\\dot{x_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x_1}\\\dot{x_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2} \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\bm{A}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}}$$
$${=\dfrac{1}{2}m \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\Big\{\bm{P}\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}\Big\}\bm{P}\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2} \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\Big\{\bm{P}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}\Big\}\bm{A}\bm{P}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}}$$
$${=\dfrac{1}{2}m \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}{^t\bm{P}}\bm{P}\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2} \begin{matrix}\\\\\end{matrix}^t\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}{^t\bm{P}}\bm{A}\bm{P}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}}$$
$${=\dfrac{1}{2}m\begin{bmatrix}\dot{q_1} \dot{q_2}\end{bmatrix}\bm{E}\begin{bmatrix}\dot{q_1}\\\dot{q_2}\end{bmatrix}-\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}q_1 q_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c 0 \\0 c+2k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\end{bmatrix}}$$
$${=\dfrac{1}{2}m(\dot{q_1}^2+\dot{q_2}^2)-\dfrac{1}{2}cq_1^2-\dfrac{1}{2}(c+2k)q_1^2}$$ (5-2)
(5-2)をLagrange's eq に代入
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q_1}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_1}}$$ $${\dfrac{d}{dt}(m\dot{q_1})=-cq_1}$$ $${m\ddot{q_1}=-cq_1}$$(5-3)
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q_2}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_2}}$$ $${\dfrac{d}{dt}(m\dot{q_2})=-(c+2k)q_2}$$ $${m\ddot{q_2}=-(c+2k)q_2}$$(5-4)
(5-3)(5-4)を解くと
$${q_1=C_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\gamma_1\Big)}$$ (5-5)
$${q_2=C_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\gamma_2\Big)}$$ (5-6)
それぞれ時間と共に変化しない振幅$${C_1}$$、$${C_2}$$を持つ振動となる。エネルギーのやり取りはなく、それぞれ独立した基準振動である。
6 2つの質点をまとめた立式
ここではじめの図に戻る。
2つの質点を1つのかたまりとして考えてみよう。
質量$${2m}$$、重心Gのかたまりが左右から弾性定数$${c}$$のばねで結ばれている。
つりあっているときの重心Gの位置からのずれを$${x_G}$$とすると
$${x_G=\dfrac{x_1+x_2}{2}}$$(6-1)である。
重心の運動エネルギーは
$${T_G=\dfrac{1}{2}×2m \dot{x_G}^2=m\Big(\dfrac{\dot{x_1}+\dot{x_2}}{2}\Big)^2}$$(6-2)である。
これを全運動エネルギー(2-3)から引くと
$${T-T_G=\dfrac{1}{2}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2)-m\Big(\dfrac{\dot{x_1}+\dot{x_2}}{2}\Big)^2}$$
$${=\dfrac{1}{4}m(2\dot{x_1}^2+2\dot{x_2}^2-\dot{x_1}^2-2\dot{x_1}\dot{x_2}-\dot{x_2}^2)}$$
$${=\dfrac{1}{4}m(\dot{x_1}^2+\dot{x_2}^2-2\dot{x_1}\dot{x_2})=\dfrac{1}{2}\Big( \dfrac{1}{2}m\Big)(\dot{x_1}-\dot{x_2})^2}$$(6-3) となる。
これは質量$${\dfrac{1}{2}m}$$、速度$${(\dot{x_1}-\dot{x_2})}$$の質点の運動エネルギーを表わしている。
ここで相対座標$${x_R={x_1}-{x_2}}$$(6-4)を定義すると、(6-3)は$${T-T_G=T_R}$$となる。
まとめると
運動エネルギーは
重心について:$${T_G=\dfrac{1}{2}×2m \dot{x_G}^2}$$(質量$${2m}$$、速度$${\dot{x_G}=\dfrac{\dot{x_1}+\dot{x_2}}{2}}$$)
相対運動では:$${T_R=\dfrac{1}{2}\Big( \dfrac{1}{2}m\Big)\dot{x_R}^2}$$(質量$${\dfrac{1}{2}m}$$、速度$${\dot{x_R}=\dot{x_1}-\dot{x_2}}$$
よって
$${T=T_G+T_R=\dfrac{1}{2}×2m \dot{x_G}^2+\dfrac{1}{2}\Big( \dfrac{1}{2}m\Big)x_R^2=m\dot{x_G}^2+\dfrac{1}{4}mx_R^2}$$ (6-5)
(6-1)$${x_G=\dfrac{x_1+x_2}{2}}$$、 (6-4)$${x_R=\dot{x_1}-\dot{x_2}}$$より
$${x_1=x_G+\dfrac{1}{2}x_R}$$、$${x_2=x_G-\dfrac{1}{2}x_R}$$ (6-6)
これを(2-4)に代入すると、位置エネルギーは
$${U=\dfrac{1}{2}cx_1^2+\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2+\dfrac{1}{2}cx_2^2}$$(2-4)
$${=\dfrac{1}{2}c\Big(x_G+\dfrac{1}{2}x_R\Big)^2+\dfrac{1}{2}k\Big(x_G-\dfrac{1}{2}x_R-x_G-\dfrac{1}{2}x_R\Big)^2}$$
$${+\dfrac{1}{2}c\Big(x_G-\dfrac{1}{2}x_R\Big)^2}$$
$${=\dfrac{1}{2}c\Big(x_G^2+x_Gx_R+\dfrac{1}{4}x_R^2\Big)+\dfrac{1}{2}kx_R^2+\dfrac{1}{2}c\Big(x_G^2+x_Gx_R-\dfrac{1}{4}x_R^2\Big)}$$
$${=c\Big(x_G^2+\dfrac{1}{4}x_R^2\Big)+\dfrac{1}{2}kx_R^2=cx_G^2+\dfrac{c}{4}x_R^2+\dfrac{1}{2}kx_R^2}$$
$${=cx_G^2+\dfrac{1}{4}(c+2k)x_R^2}$$ (6-7)
まとめると
位置エネルギーは
重心について $${U_G=cx_G^2}$$ 弾性定数$${2c}$$のばねによる
相対運動では $${U_R=\dfrac{1}{4}(c+2k)x_R^2}$$ 弾性定数$${\dfrac{c+2k}{2}}$$のばねによる
(6-5)(6-7)より
$${\mathscr{L}=T-U=m \dot{x_G}^2+\dfrac{1}{4}mx_R^2-cx_G^2-\dfrac{1}{4}(c+2k)x_R^2}$$ (6-8)
($${x_Gx_R}$$の項がない!)
(6-8)を Lagrange's eq に代入
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x_G}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial{x_G}}}$$ $${\dfrac{d}{dt}(2m\dot{x_G})=-2cx_G}$$ $${m\ddot{x_G}=-cx_G}$$
$${\ddot{x_G}=-\dfrac{c}{m}x_R}$$(6-9) $${x_G=D_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\delta_1\Big)}$$(6-10)
$${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{x_R}}\Big)=\dfrac{\partial\mathscr{L}}{\partial{x_R}}}$$ $${\dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{1}{4}m\dot{x_R}\Big)=-\dfrac{1}{4}(c+2k)x_R}$$ $${m\ddot{x_G}=-cx_R}$$
$${\ddot{x_R}=-\dfrac{c+2k}{m}x_R}$$(6-11) $${x_R=D_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\delta_2\Big)}$$(6-12)
これらを5の結論と比べると
$${q_1=C_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\gamma_1\Big)}$$(5-5) $${q_2=C_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\gamma_2\Big)}$$(5-6)
$${x_G=D_1\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c}{m}} t+\delta_1\Big)}$$(6-10) $${x_R=D_2\cos\Big(\sqrt{\dfrac{c+2k}{m}} t+\delta_2\Big)}$$(6-12)
主軸変換した$${q_1, q2}$$と重心$${x_G}$$, 相対運動$${x_R}$$は同じものだ ということが分かる。
以上
原島鮮「力学Ⅱ」の記述に従って、大幅に端折られている穴を埋めたり、別の視点を補ったりしながらまとめた。わたしには長い道のりであった。やれやれ。
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