Алгебра phys 2 ноябрь–декабрь — различия между версиями

Материал из SEWiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 24: Строка 24:
 
<li>Тензор в координатах: <math>T=\!\!\!\!\!\sum_{i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q}\!\!\!\!\!\stackrel eT\!\,^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}e_{i_1}\!\otimes\ldots\otimes e_{i_p}\!\otimes e^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes e^{j_q}</math>. Примеры: <math>v=\sum_{i=1}^n(v^e)^ie_i</math>, <math>\lambda=\sum_{j=1}^n(\lambda_e)_j\,e^j</math>, <math>a=\!\!\sum_{1\le i,j\le n}\!\!(a_e^e)^i_j\,e_i\otimes e^j</math>.
 
<li>Тензор в координатах: <math>T=\!\!\!\!\!\sum_{i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q}\!\!\!\!\!\stackrel eT\!\,^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}e_{i_1}\!\otimes\ldots\otimes e_{i_p}\!\otimes e^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes e^{j_q}</math>. Примеры: <math>v=\sum_{i=1}^n(v^e)^ie_i</math>, <math>\lambda=\sum_{j=1}^n(\lambda_e)_j\,e^j</math>, <math>a=\!\!\sum_{1\le i,j\le n}\!\!(a_e^e)^i_j\,e_i\otimes e^j</math>.
 
<li>Примеры: <math>\sigma=\!\!\sum_{1\le j_1,j_2\le n}\!\!(\sigma_{e,e})_{j_1,j_2}\,e^{j_1}\!\otimes e^{j_2}</math> — метрический тензор, <math>\omega=\!\!\!\sum_{1\le j_1,\ldots,j_n\le n}\!\!\!\omega(e_1,\ldots,e_n)\,\mathrm{sgn}(j_1,\ldots,j_n)\,e^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes e^{j_n}</math> — форма объема.
 
<li>Примеры: <math>\sigma=\!\!\sum_{1\le j_1,j_2\le n}\!\!(\sigma_{e,e})_{j_1,j_2}\,e^{j_1}\!\otimes e^{j_2}</math> — метрический тензор, <math>\omega=\!\!\!\sum_{1\le j_1,\ldots,j_n\le n}\!\!\!\omega(e_1,\ldots,e_n)\,\mathrm{sgn}(j_1,\ldots,j_n)\,e^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes e^{j_n}</math> — форма объема.
<li>Преобразование координат: <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\!\!\!\!\!\sum_{k_1,\ldots,k_p,l_1,\ldots,l_q}\!\!\!\!\!(e_{k_1})^\tilde{i_1}\ldots(e_{k_p})^\tilde{i_p}(e_\tilde{j_1})^{l_1}\ldots(e_\tilde{j_q})^{l_q}\,T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math> (здесь <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\stackrel\tilde eT\!\,^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}</math> и <math>T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}\!=\stackrel eT\!\,^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math>).</ul>
+
<li>Формула замены коорд. тензора: <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\!\!\!\!\!\sum_{k_1,\ldots,k_p,l_1,\ldots,l_q}\!\!\!\!\!(e_{k_1})^\tilde{i_1}\!\ldots(e_{k_p})^\tilde{i_p}(e_\tilde{j_1})^{l_1}\!\ldots(e_\tilde{j_q})^{l_q}\,T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math> (здесь <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\stackrel\tilde eT\!\,^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}</math> и <math>T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}\!=\stackrel eT\!\,^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math>).</ul>
  
 
<h5>3.4.3&nbsp; Операции над тензорами</h5>
 
<h5>3.4.3&nbsp; Операции над тензорами</h5>
Строка 73: Строка 73:
 
<li>Отнош.-е согласованности: <math>\alpha\circ\tilde\alpha^{-1}</math> — диффеоморфизм; <math>n</math>-мерная гладкая структура — класс согласованности <math>n</math>-мерных систем координат (атлас).
 
<li>Отнош.-е согласованности: <math>\alpha\circ\tilde\alpha^{-1}</math> — диффеоморфизм; <math>n</math>-мерная гладкая структура — класс согласованности <math>n</math>-мерных систем координат (атлас).
 
<li>Множество гладких отображений (морфизмов): <math>\mathrm C^\infty\!(M,N)=\{\varphi\in\mathrm{Map}(M,N)\mid\exists\,\alpha\in\mathcal A_M,\,\beta\in\mathcal B_N\;\bigl(\beta\circ\varphi\circ\alpha^{-1}\!\in\mathrm C^\infty\!(\mathrm{Codom}\,\alpha,\mathrm{Codom}\,\beta)\bigr)\}</math>.
 
<li>Множество гладких отображений (морфизмов): <math>\mathrm C^\infty\!(M,N)=\{\varphi\in\mathrm{Map}(M,N)\mid\exists\,\alpha\in\mathcal A_M,\,\beta\in\mathcal B_N\;\bigl(\beta\circ\varphi\circ\alpha^{-1}\!\in\mathrm C^\infty\!(\mathrm{Codom}\,\alpha,\mathrm{Codom}\,\beta)\bigr)\}</math>.
<li>Обозначения: <math>\mathrm d\varphi(m)_\alpha^\beta=\mathrm d(\beta\circ\varphi\circ\alpha^{-1})(\alpha(m))</math> и <math>\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)=\mathrm d(\alpha\circ\tilde\alpha^{-1})(\tilde\alpha(m))</math>, <math>\alpha(m)=(x^1(m),\ldots,x^n(m))</math> (тогда <math>\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)_\tilde i^i=\frac{\partial x^i}{\partial\tilde x^i}(\tilde\alpha(m))</math>).
+
<li>Обозначения: <math>\mathrm d\varphi(m)_\alpha^\beta=\mathrm d(\beta\circ\varphi\circ\alpha^{-1})(\alpha(m))</math> и <math>\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)=\mathrm d(\alpha\circ\tilde\alpha^{-1})(\tilde\alpha(m))</math>, <math>\alpha(m)=(x^1(m),\ldots,x^n(m))</math> (тогда <math>\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)_\tilde i^i=\frac{\partial x^i}{\partial x^\tilde i}(\tilde\alpha(m))</math>).
 
<li>Лемма о замене координат. Мн.-во <math>\mathrm{Paths}(M)_m\!=\bigcup_U\,\{p\in\mathrm C^\infty\!(U,M)\mid p(0)=m\}</math> (<math>U</math> — откр. в <math>\mathbb R</math>, <math>0\in U</math>) и <math>\mathbb R</math>-алгебра <math>\mathrm{Func}(M)=\mathrm C^\infty\!(M,\mathbb R)</math>.
 
<li>Лемма о замене координат. Мн.-во <math>\mathrm{Paths}(M)_m\!=\bigcup_U\,\{p\in\mathrm C^\infty\!(U,M)\mid p(0)=m\}</math> (<math>U</math> — откр. в <math>\mathbb R</math>, <math>0\in U</math>) и <math>\mathbb R</math>-алгебра <math>\mathrm{Func}(M)=\mathrm C^\infty\!(M,\mathbb R)</math>.
 
<p><u>Лемма о замене координат.</u> <i>Пусть <math>M,N</math> — многообразия (с глобальной гладкой структурой), <math>m\in M</math>, <math>\varphi\in\mathrm C^\infty\!(M,N)</math> и <math>\alpha,\tilde\alpha\in\mathcal A_M</math>, <math>\beta,\tilde\beta\in\mathcal B_N</math>;<br>тогда <math>\,\mathrm d\varphi(m)_\tilde\alpha^\tilde\beta=\mathrm c_\beta^\tilde\beta(\varphi(m))\cdot\mathrm d\varphi(m)_\alpha^\beta\cdot\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)</math> (это матричная запись).</i></p>
 
<p><u>Лемма о замене координат.</u> <i>Пусть <math>M,N</math> — многообразия (с глобальной гладкой структурой), <math>m\in M</math>, <math>\varphi\in\mathrm C^\infty\!(M,N)</math> и <math>\alpha,\tilde\alpha\in\mathcal A_M</math>, <math>\beta,\tilde\beta\in\mathcal B_N</math>;<br>тогда <math>\,\mathrm d\varphi(m)_\tilde\alpha^\tilde\beta=\mathrm c_\beta^\tilde\beta(\varphi(m))\cdot\mathrm d\varphi(m)_\alpha^\beta\cdot\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)</math> (это матричная запись).</i></p>
<li>Координаты скорости (<math>p\in\mathrm C^\infty\!(U,M)</math>, где <math>U</math> — откр. в <math>\mathbb R</math>, <math>\tau\in U</math>): <math>p'(\tau)^\alpha\!=\mathrm dp(\tau)_{\mathrm{id}_U}^\alpha\!\!=(\alpha\circ p)'(\tau)\in\mathbb R^n</math> и <math>p'(\tau)^i=(p'(\tau)^\alpha)^i=\bigl((\alpha\circ p)^i\bigr)'(\tau)</math>.
+
<li>Скорость в координатах (<math>p\in\mathrm C^\infty\!(U,M)</math>, где <math>U</math> — откр. в <math>\mathbb R</math>, <math>\tau\in U</math>): <math>p'(\tau)^\alpha\!=\mathrm dp(\tau)_{\mathrm{id}_U}^\alpha\!\!=(\alpha\circ p)'(\tau)\in\mathbb R^n</math> и <math>p'(\tau)^i=(p'(\tau)^\alpha)^i=\bigl((\alpha\circ p)^i\bigr)'(\tau)</math>.
<li>Координаты дифференциала (<math>f\in\mathrm{Func}(M)</math>): <math>\mathrm df(m)_\alpha\!=\mathrm df(m)_\alpha^{\mathrm{id}_\mathbb R}\!=\mathrm d(f\circ\alpha^{-1})(\alpha(m))\in\mathbb R_n</math> и <math>\mathrm df(m)_j=(\mathrm df(m)_\alpha)_j=\frac\partial{\partial x^j}\bigl(f\circ\alpha^{-1}\bigr)(\alpha(m))</math>.
+
<li>Дифференциал в координатах (<math>f\in\mathrm{Func}(M)</math>): <math>\mathrm df(m)_\alpha\!=\mathrm df(m)_\alpha^{\mathrm{id}_\mathbb R}\!=\mathrm d(f\circ\alpha^{-1})(\alpha(m))\in\mathbb R_n</math> и <math>\partial_jf(m)=(\mathrm df(m)_\alpha)_j=\frac{\partial(f\circ\alpha^{-1})}{\partial x^j}(\alpha(m))</math>.
<li><u>Теорема о замене координат для скорости пути и дифференциала функции.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math>, <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math>,<br><math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> и <math>\alpha,\tilde\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) <math>p'(0)^\tilde\alpha\!=\mathrm c_\alpha^\tilde\alpha(m)\cdot p'(0)^\alpha</math> (это матричная запись) и <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(p'(0)^\tilde i=\sum_{k=1}^n\frac{\partial\tilde x^i}{\partial x^k}(\alpha(m))\,p'(0)^k\Bigr)</math> (это покомпонентная запись);<br>(2) <math>\mathrm df(m)_\tilde\alpha\!=\mathrm df(m)_\alpha\!\cdot\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)</math> (это матричная запись) и <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\mathrm df(m)_\tilde j=\sum_{l=1}^n\frac{\partial x^l}{\partial\tilde x^j}(\tilde\alpha(m))\,\mathrm df(m)_l\Bigr)</math> (это покомпонентная запись);<br>(3) <math>\forall\,\breve p\in\mathrm{Paths}(M)_m\;\bigl(p'(0)^\alpha\!=\breve p'(0)^\alpha\Leftrightarrow\,p'(0)^\tilde\alpha\!=\breve p'(0)^\tilde\alpha\bigr)</math> и <math>\forall\,\breve f\in\mathrm{Func}(M)\;\bigl(\mathrm df(m)_\alpha\!=\mathrm d\breve f(m)_\alpha\Leftrightarrow\,\mathrm df(m)_\tilde\alpha\!=\mathrm d\breve f(m)_\tilde\alpha\bigr)</math>.</i></ul>
+
<li><u>Теорема о замене координат для скорости пути и дифференциала функции.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math>, <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math>,<br><math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> и <math>\alpha,\tilde\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) <math>p'(0)^\tilde\alpha\!=\mathrm c_\alpha^\tilde\alpha(m)\cdot p'(0)^\alpha</math> (это матричная запись) и <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(p'(0)^\tilde i=\sum_{k=1}^n\frac{\partial x^\tilde i}{\partial x^k}(\alpha(m))\,p'(0)^k\Bigr)</math> (это покомпонентная запись);<br>(2) <math>\mathrm df(m)_\tilde\alpha\!=\mathrm df(m)_\alpha\!\cdot\mathrm c_\tilde\alpha^\alpha(m)</math> (это матричная запись) и <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\partial_\tilde jf(m)=\sum_{l=1}^n\frac{\partial x^l}{\partial x^\tilde j}(\tilde\alpha(m))\,\partial_lf(m)\Bigr)</math> (это покомпонентная запись);<br>(3) <math>\forall\,\breve p\in\mathrm{Paths}(M)_m\;\bigl(p'(0)^\alpha\!=\breve p'(0)^\alpha\Leftrightarrow\,p'(0)^\tilde\alpha\!=\breve p'(0)^\tilde\alpha\bigr)</math> и <math>\forall\,\breve f\in\mathrm{Func}(M)\;\bigl(\mathrm df(m)_\alpha\!=\mathrm d\breve f(m)_\alpha\Leftrightarrow\,\mathrm df(m)_\tilde\alpha\!=\mathrm d\breve f(m)_\tilde\alpha\bigr)</math>.</i></ul>
  
 
<h5>3.6.2&nbsp; Касательное пространство и кокасательное пространство</h5>
 
<h5>3.6.2&nbsp; Касательное пространство и кокасательное пространство</h5>
Строка 84: Строка 84:
 
<li>Касательное пространство: <math>\mathrm T_mM=\mathrm{Paths}(M)_m/\underset{\scriptscriptstyle m}\sim</math>. Скорость: <math>p'(0)=\mathrm{cl}\,_\underset{\scriptscriptstyle m}\sim(p)\in\mathrm T_mM</math>; обозначение: <math>\frac\partial{\partial x^i}(m)=\bigl(t\mapsto\alpha^{-1}(\alpha(m)+t\,\mathrm{se}_i)\bigr)'(0)</math>.
 
<li>Касательное пространство: <math>\mathrm T_mM=\mathrm{Paths}(M)_m/\underset{\scriptscriptstyle m}\sim</math>. Скорость: <math>p'(0)=\mathrm{cl}\,_\underset{\scriptscriptstyle m}\sim(p)\in\mathrm T_mM</math>; обозначение: <math>\frac\partial{\partial x^i}(m)=\bigl(t\mapsto\alpha^{-1}(\alpha(m)+t\,\mathrm{se}_i)\bigr)'(0)</math>.
 
<li>Кокасател. пр.-во: <math>\mathrm T^*_mM=\mathrm{Func}(M)/\overset*\underset{\scriptscriptstyle m}\sim=\mathrm{Func}(M)/\mathrm{Ker}(f\mapsto\mathrm df(m)_\alpha)</math>. Дифференциал: <math>\mathrm df(m)=\mathrm{cl}\,_\overset*\underset{\scriptscriptstyle m}\sim(f)\in\mathrm T^*_mM</math>; <math>\mathrm dx^j(m)=\mathrm d(\mathrm{se}^j\cdot\alpha)(m)</math>.
 
<li>Кокасател. пр.-во: <math>\mathrm T^*_mM=\mathrm{Func}(M)/\overset*\underset{\scriptscriptstyle m}\sim=\mathrm{Func}(M)/\mathrm{Ker}(f\mapsto\mathrm df(m)_\alpha)</math>. Дифференциал: <math>\mathrm df(m)=\mathrm{cl}\,_\overset*\underset{\scriptscriptstyle m}\sim(f)\in\mathrm T^*_mM</math>; <math>\mathrm dx^j(m)=\mathrm d(\mathrm{se}^j\cdot\alpha)(m)</math>.
<li><u>Теорема о касательном пространстве.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T_mM&\to\mathbb R^n\\p'(0)&\mapsto p'(0)^\alpha\!\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является биекцией; определим на множестве <math>\,\mathrm T_mM</math> структуру векторного<br>пространства над <math>\,\mathbb R</math> так, чтобы эта биекция стала изоморфизмом; тогда эта структура не зависит от выбора системы координат <math>\alpha</math>;<br>(2) для любых <math>i\in\{1,\ldots,n\}</math> образ вектора <math>\frac\partial{\partial x^i}(m)</math> под действием изоморфизма из пункта (1) есть столбец <math>\,\mathrm{se}_i</math> (и, значит, множество<br><math>\Bigl\{\frac\partial{\partial x^1}(m),\ldots,\frac\partial{\partial x^n}(m)\Bigr\}</math> — базис пространства <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(3) для любых <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math> выполнено <math>p'(0)=\sum_{i=1}^np'(0)^i\frac\partial{\partial x^i}(m)</math> (это формула разложения по базису в <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(4) для любых <math>v\in\mathrm T_mM</math> выполнено <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(v^\tilde i=\sum_{k=1}^n\frac{\partial\tilde x^i}{\partial x^k}(\alpha(m))\,v^k\Bigr)</math> (это формула замены координат в <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(5) <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\frac\partial{\partial\tilde x^i}(m)=\sum_{k=1}^n\frac{\partial x^k}{\partial\tilde x^i}(\tilde\alpha(m))\,\frac\partial{\partial x^k}(m)\Bigr)</math> (это формула замены базиса в <math>\,\mathrm T_mM</math>).</i>
+
<li><u>Теорема о касательном пространстве.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T_mM&\to\mathbb R^n\\p'(0)&\mapsto p'(0)^\alpha\!\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является биекцией; определим на множестве <math>\,\mathrm T_mM</math> структуру векторного<br>пространства над <math>\,\mathbb R</math> так, чтобы эта биекция стала изоморфизмом; тогда эта структура не зависит от выбора системы координат <math>\alpha</math>;<br>(2) для любых <math>i\in\{1,\ldots,n\}</math> образ вектора <math>\frac\partial{\partial x^i}(m)</math> под действием изоморфизма из пункта (1) есть столбец <math>\,\mathrm{se}_i</math> (и, значит, множество<br><math>\Bigl\{\frac\partial{\partial x^1}(m),\ldots,\frac\partial{\partial x^n}(m)\Bigr\}</math> — базис пространства <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(3) для любых <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math> выполнено <math>p'(0)=\sum_{i=1}^np'(0)^i\frac\partial{\partial x^i}(m)</math> (это формула разложения по базису в <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(4) для любых <math>v\in\mathrm T_mM</math> выполнено <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(v^\tilde i=\sum_{k=1}^n\frac{\partial x^\tilde i}{\partial x^k}(\alpha(m))\,v^k\Bigr)</math> (это формула замены координат в <math>\,\mathrm T_mM</math>);<br>(5) <math>\forall\,i\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\frac\partial{\partial x^\tilde i}(m)=\sum_{k=1}^n\frac{\partial x^k}{\partial x^\tilde i}(\tilde\alpha(m))\,\frac\partial{\partial x^k}(m)\Bigr)</math> (это формула замены базиса в <math>\,\mathrm T_mM</math>).</i>
<li><u>Теорема о кокасательном пространстве.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T^*_mM&\to\mathbb R_n\\\mathrm df(m)&\mapsto\mathrm df(m)_\alpha\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств;<br>(2) для любых <math>j\in\{1,\ldots,n\}</math> образ ковектора <math>\mathrm dx^j(m)</math> под действием изоморфизма из пункта (1) есть строка <math>\,\mathrm{se}^j</math> (и, значит, множество<br><math>\{\mathrm dx^1(m),\ldots,\mathrm dx^n(m)\}</math> — базис пространства <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(3) для любых <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> выполнено <math>\mathrm df(m)=\sum_{j=1}^n\mathrm df(m)_j\,\mathrm dx^j(m)</math> (это формула разложения по базису в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(4) для любых <math>\lambda\in\mathrm T^*_mM</math> выполнено <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\lambda_\tilde j=\sum_{l=1}^n\frac{\partial x^l}{\partial\tilde x^j}(\tilde\alpha(m))\,\lambda_l\Bigr)</math> (это формула замены координат в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(5) <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\mathrm d\tilde x^j(m)=\sum_{l=1}^n\frac{\partial\tilde x^j}{\partial x^l}(\alpha(m))\,\mathrm dx^l(m)\Bigr)</math> (это формула замены базиса в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>).</i>
+
<li><u>Теорема о кокасательном пространстве.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.), <math>m\in M</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math>; обозначим через <math>n</math> число <math>\dim M</math>; тогда<br>(1) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T^*_mM&\to\mathbb R_n\\\mathrm df(m)&\mapsto\mathrm df(m)_\alpha\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств;<br>(2) для любых <math>j\in\{1,\ldots,n\}</math> образ ковектора <math>\mathrm dx^j(m)</math> под действием изоморфизма из пункта (1) есть строка <math>\,\mathrm{se}^j</math> (и, значит, множество<br><math>\{\mathrm dx^1(m),\ldots,\mathrm dx^n(m)\}</math> — базис пространства <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(3) для любых <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> выполнено <math>\mathrm df(m)=\sum_{j=1}^n\partial_jf(m)\,\mathrm dx^j(m)</math> (это формула разложения по базису в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(4) для любых <math>\lambda\in\mathrm T^*_mM</math> выполнено <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\lambda_\tilde j=\sum_{l=1}^n\frac{\partial x^l}{\partial x^\tilde j}(\tilde\alpha(m))\,\lambda_l\Bigr)</math> (это формула замены координат в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>);<br>(5) <math>\forall\,j\in\{1,\ldots,n\}\;\Bigl(\mathrm dx^\tilde j(m)=\sum_{l=1}^n\frac{\partial x^\tilde j}{\partial x^l}(\alpha(m))\,\mathrm dx^l(m)\Bigr)</math> (это формула замены базиса в <math>\,\mathrm T^*_mM</math>).</i>
 
<li><u>Теорема о двойственности между касательным и кокасательным пространствами.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.) и <math>m\in M</math>; тогда<br>(1) для любых <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math>, <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math> выполнено <math>f\circ p\in\mathrm C^\infty\!(\mathrm{Dom}\,p,\mathbb R)</math> и <math>(f\circ p)'(0)=\mathrm df(m)_\alpha\!\cdot p'(0)^\alpha</math>;<br>(2) для любых <math>v\in\mathrm T_mM</math> и <math>\lambda\in\mathrm T^*_mM</math>, выбирая такие путь <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math> и функцию <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math>, что <math>v=p'(0)</math> и <math>\lambda=\mathrm df(m)</math>, и обозначая<br>через <math>\lambda(v)</math> число <math>(f\circ p)'(0)</math>, имеем следующий факт: число <math>\lambda(v)</math> не зависит от выбора пути <math>p</math> и функции <math>f</math>;<br>(3) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T^*_mM&\to(\mathrm T_mM)^*\\\lambda&\mapsto\bigl(v\mapsto\lambda(v)\bigr)\!\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств.</i></ul>
 
<li><u>Теорема о двойственности между касательным и кокасательным пространствами.</u> <i>Пусть <math>M</math> — многообразие (с г. г. с.) и <math>m\in M</math>; тогда<br>(1) для любых <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math>, <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math> и <math>\alpha\in\mathcal A_M</math> выполнено <math>f\circ p\in\mathrm C^\infty\!(\mathrm{Dom}\,p,\mathbb R)</math> и <math>(f\circ p)'(0)=\mathrm df(m)_\alpha\!\cdot p'(0)^\alpha</math>;<br>(2) для любых <math>v\in\mathrm T_mM</math> и <math>\lambda\in\mathrm T^*_mM</math>, выбирая такие путь <math>p\in\mathrm{Paths}(M)_m</math> и функцию <math>f\in\mathrm{Func}(M)</math>, что <math>v=p'(0)</math> и <math>\lambda=\mathrm df(m)</math>, и обозначая<br>через <math>\lambda(v)</math> число <math>(f\circ p)'(0)</math>, имеем следующий факт: число <math>\lambda(v)</math> не зависит от выбора пути <math>p</math> и функции <math>f</math>;<br>(3) отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathrm T^*_mM&\to(\mathrm T_mM)^*\\\lambda&\mapsto\bigl(v\mapsto\lambda(v)\bigr)\!\end{align}\!\biggr)</math> определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств.</i></ul>
  
Строка 93: Строка 93:
 
<li>Симметрич. и внешние <math>k</math>-формы: <math>\mathrm{STens}_k(M)=\{\omega\in\mathrm C^\infty\!(M,\mathsf S^k\mathrm T^*M)\mid\mathrm{pr}_M\!\circ\omega=\mathrm{id}_M\}</math> и <math>\Omega^k(M)=\{\omega\in\mathrm C^\infty\!(M,\mathsf\Lambda^k\mathrm T^*M)\mid\mathrm{pr}_M\!\circ\omega=\mathrm{id}_M\}</math><br>(неформально: симметрич.<math>\,/\,</math>внешняя <math>k</math>-форма — поле симметрич.<math>\,/\,</math>антисимметрич. тензоров типа <math>(0,k)</math> в касат. пр.-вах, гладко зависящих от точки).
 
<li>Симметрич. и внешние <math>k</math>-формы: <math>\mathrm{STens}_k(M)=\{\omega\in\mathrm C^\infty\!(M,\mathsf S^k\mathrm T^*M)\mid\mathrm{pr}_M\!\circ\omega=\mathrm{id}_M\}</math> и <math>\Omega^k(M)=\{\omega\in\mathrm C^\infty\!(M,\mathsf\Lambda^k\mathrm T^*M)\mid\mathrm{pr}_M\!\circ\omega=\mathrm{id}_M\}</math><br>(неформально: симметрич.<math>\,/\,</math>внешняя <math>k</math>-форма — поле симметрич.<math>\,/\,</math>антисимметрич. тензоров типа <math>(0,k)</math> в касат. пр.-вах, гладко зависящих от точки).
 
<li>Векторные, ковекторные, тензорные поля в коорд.: <math>v=\sum_{i=1}^nv^i\frac\partial{\partial x^i}</math>, <math>\lambda=\sum_{j=1}^n\lambda_j\,\mathrm dx^j</math>, <math>T=\!\!\!\!\!\sum_{i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q}\!\!\!\!\!T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\frac\partial{\partial x^{i_1}}\!\otimes\ldots\otimes\!\frac\partial{\partial x^{i_p}}\!\otimes\mathrm dx^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes\mathrm dx^{j_q}</math>.
 
<li>Векторные, ковекторные, тензорные поля в коорд.: <math>v=\sum_{i=1}^nv^i\frac\partial{\partial x^i}</math>, <math>\lambda=\sum_{j=1}^n\lambda_j\,\mathrm dx^j</math>, <math>T=\!\!\!\!\!\sum_{i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q}\!\!\!\!\!T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\frac\partial{\partial x^{i_1}}\!\otimes\ldots\otimes\!\frac\partial{\partial x^{i_p}}\!\otimes\mathrm dx^{j_1}\!\otimes\ldots\otimes\mathrm dx^{j_q}</math>.
<li>Формула замены координат тензорного поля типа <math>(p,q)</math>: <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\!\!\!\!\!\sum_{k_1,\ldots,k_p,l_1,\ldots,l_q}\!\!\!\!\!\Bigl(\frac{\partial\tilde x^{i_1}}{\partial x^{k_1}}\!\circ\alpha\Bigr)\ldots\Bigl(\frac{\partial\tilde x^{i_p}}{\partial x^{k_p}}\!\circ\alpha\Bigr)\Bigl(\frac{\partial x^{l_1}}{\partial\tilde x^{j_1}}\!\circ\tilde\alpha\Bigr)\ldots\Bigl(\frac{\partial x^{l_q}}{\partial\tilde x^{j_q}}\!\circ\tilde\alpha\Bigr)\,T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math>.
+
<li>Формула замены координат тензорного поля типа <math>(p,q)</math>: <math>T^{\tilde{i_1},\ldots,\tilde{i_p}}_{\tilde{j_1},\ldots,\tilde{j_q}}\!=\!\!\!\!\!\sum_{k_1,\ldots,k_p,l_1,\ldots,l_q}\!\!\!\!\!\Bigl(\frac{\partial x^\tilde{i_1}}{\partial x^{k_1}}\!\circ\alpha\Bigr)\ldots\Bigl(\frac{\partial x^\tilde{i_p}}{\partial x^{k_p}}\!\circ\alpha\Bigr)\Bigl(\frac{\partial x^{l_1}}{\partial x^\tilde{j_1}}\!\circ\tilde\alpha\Bigr)\ldots\Bigl(\frac{\partial x^{l_q}}{\partial x^\tilde{j_q}}\!\circ\tilde\alpha\Bigr)\,T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}</math>.
 
<li>Дифференциал внешней <math>k</math>-формы: <math>\mathrm d\Bigl(\!\!\!\!\sum_{1\le j_1<\ldots<j_k\le n}\!\!\!\!\omega_{j_1,\ldots,j_k}\mathrm dx^{j_1}\!\wedge\ldots\wedge\mathrm dx^{j_k}\!\Bigr)=\!\!\!\!\sum_{1\le j_1<\ldots<j_k\le n}\!\!\!\!\mathrm d\omega_{j_1,\ldots,j_k}\!\wedge\mathrm dx^{j_1}\!\wedge\ldots\wedge\mathrm dx^{j_k}</math> — внешняя <math>(k+1)</math>-форма.
 
<li>Дифференциал внешней <math>k</math>-формы: <math>\mathrm d\Bigl(\!\!\!\!\sum_{1\le j_1<\ldots<j_k\le n}\!\!\!\!\omega_{j_1,\ldots,j_k}\mathrm dx^{j_1}\!\wedge\ldots\wedge\mathrm dx^{j_k}\!\Bigr)=\!\!\!\!\sum_{1\le j_1<\ldots<j_k\le n}\!\!\!\!\mathrm d\omega_{j_1,\ldots,j_k}\!\wedge\mathrm dx^{j_1}\!\wedge\ldots\wedge\mathrm dx^{j_k}</math> — внешняя <math>(k+1)</math>-форма.
 
<li>Псевдориманово многообразие сигнатуры <math>(p,q)</math> — многообразие с симметрич. <math>2</math>-формой сигнатуры <math>(p,q)</math> (форма имеет сигн.-у <math>(p,q)</math> в каждой точке).
 
<li>Псевдориманово многообразие сигнатуры <math>(p,q)</math> — многообразие с симметрич. <math>2</math>-формой сигнатуры <math>(p,q)</math> (форма имеет сигн.-у <math>(p,q)</math> в каждой точке).
 
<li>Градиент и лапласиан функции: <math>\nabla f={\uparrow^\sigma}(\mathrm df)</math> и <math>\Delta f=*\,\mathrm d\,{*}\,\mathrm df</math>. Дивергенция и ротор векторного поля: <math>\mathrm{div}\,v=*\,\mathrm d\,{*}\,({\downarrow_\sigma}v)</math> и <math>\mathrm{rot}\,v={\uparrow^\sigma}(*\,\mathrm d({\downarrow_\sigma}v))</math>.<br>(Опускание индекса, подъем индекса и оператор Ходжа на <math>M</math>: <math>({\downarrow_\sigma}v)(m)={\downarrow_{\sigma(m)}}(v(m))</math>, <math>({\uparrow^\sigma}\lambda)(m)={\uparrow^{\sigma(m)}}(\lambda(m))</math> и <math>(*\,\omega)(m)=*(\omega(m))</math>.)</ul>
 
<li>Градиент и лапласиан функции: <math>\nabla f={\uparrow^\sigma}(\mathrm df)</math> и <math>\Delta f=*\,\mathrm d\,{*}\,\mathrm df</math>. Дивергенция и ротор векторного поля: <math>\mathrm{div}\,v=*\,\mathrm d\,{*}\,({\downarrow_\sigma}v)</math> и <math>\mathrm{rot}\,v={\uparrow^\sigma}(*\,\mathrm d({\downarrow_\sigma}v))</math>.<br>(Опускание индекса, подъем индекса и оператор Ходжа на <math>M</math>: <math>({\downarrow_\sigma}v)(m)={\downarrow_{\sigma(m)}}(v(m))</math>, <math>({\uparrow^\sigma}\lambda)(m)={\uparrow^{\sigma(m)}}(\lambda(m))</math> и <math>(*\,\omega)(m)=*(\omega(m))</math>.)</ul>

Версия 04:10, 12 декабря 2016

3  Билинейная и полилинейная алгебра

В физике тензоры широко используются в теориях, обладающих геометрической природой (таких, как общая теория относительности)
или допускающих полную или значительную геометризацию (к таковым можно в значительной степени отнести практически все совре-
менные фундаментальные теории — электродинамика, релятивистская механика и т.д.), а также в теории анизотропных сред.
Вообще в физике термин «тензор» имеет тенденцию применяться только к тензорам над обычным трехмерным физическим простран-
ством или четырехмерным пространством-временем, или, в крайнем случае, над наиболее простыми и прямыми обобщениями этих
пространств, хотя принципиальная возможность применения его в более общих случаях остается.
Статья «Тензор» в русскоязычной Википедии
In the 20th century, the subject came to be known as tensor analysis, and achieved broader acceptance with the introduction of Einstein's the-
ory of general relativity, around 1915. General relativity is formulated completely in the language of tensors. Einstein had learned about them,
with great difficulty, from the geometer Marcel Grossmann. Tullio Levi-Civita then initiated a correspondence with Einstein to correct mistakes
Einstein had made in his use of tensor analysis. The correspondence lasted 1915–1917, and was characterized by mutual respect: "I admire
the elegance of your method of computation; it must be nice to ride through these fields upon the horse of true mathematics while the like of
us have to make our way laboriously on foot" (from Einstein's letter to Levi-Civita).
Статья «Tensor» в англоязычной Википедии

3.4  Тензорные произведения векторных пространств

3.4.1  Определения, конструкции и основные теоремы, связанные с тензорами
  • Тензорное произв.-е пространств: , где и — подпространство полилинеаризации.
  • Разложимый тензор: . Утверждение: .
  • Ранг тензора : равен минимальному среди всех таких чисел , что , где — разложимые тензоры.
  • Теорема об универсальности тензорного произведения. Пусть — поле, и — векторные пространства над полем ;
    тогда отображение полилинейно, и для любых существует единственный
    такой гомоморфизм , что для любых выполнено
    (и, значит, отображение — изоморфизм векторных пространств).
  • Теорема о базисе тензорного произведения. Пусть — поле, , — векторные пространства над полем и
    базисы пространств соответственно; тогда все тензоры , где , попарно различны и вместе
    образуют базис пространства , а также, если , то .
  • Первая теорема о канонических изоморфизмах. Пусть — поле и — векторные пространства над полем ; тогда
    и , а также .
  • Тензорное произв.-е тензоров: . Тензорное произв.-е гомоморфизмов (): .
  • Вторая теорема о канонических изоморфизмах. Пусть — поле и — векторные пространства над полем ; тогда
    (1) отображение — инъективный гомоморфизм векторных пространств, а также,
    если , то данное отображение — изоморфизм векторных пространств;
    (2) отображение — инъективный гомоморфизм векторных пространств, а также, если , то
    данное отображение — изоморфизм векторных пространств;
    (3) отображения и — инъективные гомоморфизмы векторных
    пространств, а также, если , то данные отображения — изоморфизмы векторных пространств.
3.4.2  Тензорная алгебра и тензоры в координатах
  • Пространство тензоров типа : . Примеры: , , , , .
  • Примеры: — пространство структур алгебры на , — пространство структур коалгебры на .
  • Утверждение: пусть и ; тогда — изоморфизм вект. пространств.
  • Тензорная алгебра: — ассоциативная -алгебра с (в опред. умножения используются изоморфизмы ).
  • Теорема о тензорной алгебре. Пусть — поле, — векторное пространство над полем , и ; обозначим через
    число ; тогда множество — базис алгебры , и для любых элементов
    и этого базиса выполнено (и, значит,
    линейное отображение, заданное на базисе по правилу , — изоморфизм алгебр с ).
  • Тензор в координатах: . Примеры: , , .
  • Примеры: — метрический тензор, — форма объема.
  • Формула замены коорд. тензора: (здесь и ).
3.4.3  Операции над тензорами
  • Перестановки компонент тензоров в общем случае. Представление группы в простр.-ве : .
  • Тензорное произведение тензоров в координатах: . Кронекеровское произведение матриц.
  • Свертка по паре : .
  • Свертка по паре в координатах: . Теорема о свертках тензоров малой валентности.

    Теорема о свертках тензоров малой валентности. Пусть — поле, — векторное пространство над полем и ; тогда
    (1) для любых , и выполнено , , и ;
    (2) для любых и выполнено и .

  • Теорема об обратном метрическом тензоре. Пусть — поле, — векторное пространство над полем , и ; тогда
    (1) прообраз гомоморфизма относительно изоморфизма равен тензору ;
    (2) если форма невырождена, то, обозначая через прообраз гомоморфизма относительно изоморфизма
    (тензор — тензор типа , обратный к тензору ), для любых имеем следующий факт: .
  • Опускание индекса: .
  • Подъем индекса: .
  • Опускание и подъем в координатах: , .

3.5  Симметрические и внешние степени векторных пространств

3.5.1  Определения и конструкции, связанные с симметричными и антисимметричными тензорами
  • Симметрическая и внешняя степени: и .
  • Лемма о симметричных и антисимметричных ковариантных тензорах и полилинейных формах. Пусть — поле, , — вект. пр. над ,
    , ; обозначим через изоморфизм ; тогда
    (1) для любых , обозначая через автоморфизм , имеем следующие факты:
    , и ;
    (2) и (и, значит, и ).
  • Операторы симметризации и альтернирования: и . Лемма о симметризации и альтернировании.

    Лемма о симметризации и альтернировании. Пусть — поле, , — векторное пространство над полем и ; тогда
    (1) для любых выполнено и ;
    (2) для любых выполнено и для любых выполнено ;
    (3) , и , (то есть — проектор на и — проектор на ).

  • Симметрич. произведение векторов: . Внешнее произведение векторов: .
  • Лемма о симметрическом произведении и внешнем произведении векторов. Пусть — поле, , — вект. пр. над , ; тогда
    (1) и для любых и выполнено ;
    (2) и для любых и выполнено .
  • Теорема о базисе симметрической степени и базисе внешней степени. Пусть — поле, , — векторное пространство над полем ,
    , и ; обозначим через число ; тогда
    (1) все тензоры , где и , попарно различны и вместе образуют базис пространства ;
    (2) все тензоры , где и , попарно различны и вместе образуют базис пространства ;
    (3) и .
  • Симметрич. тензор в координатах: . Антисимметрич. тензор в координатах: .
  • Примеры: — форма объема, .
3.5.2  Симметрическая алгебра и внешняя алгебра
  • Симметрич. и внешняя степени гомоморфизма: и (корректность следует из ).
  • Утверждение: пусть и ; тогда и .
  • Симметрическое произведение тензоров: . Внешнее произведение тензоров: .
  • Лемма о симметрическом произведении и внешнем произведении тензоров. Пусть — поле, , — векторное пространство над
    полем , , и , , ; тогда
    (1) и ;
    (2) и ;
    (3) и
    (симметрическое произведение ассоциативно и внешнее произведение ассоциативно);
    (4) и ;
    (5) и (симметрическое произведение коммутативно и внешнее произведение суперкоммутативно).
  • Симметрическая алгебра (алгебра симметричных контравариантных тензоров): — ассоциативная коммутативная -алгебра с .
  • Внешняя алгебра (алгебра антисимметричных контравариантных тензоров): — ассоциативная суперкоммутативная -алгебра с .
  • Теорема о симметрической алгебре и внешней алгебре. Пусть — поле, , — векторное пространство над полем ,
    и ; обозначим через число ; тогда
    (1) множество — базис алгебры , и для любых элементов и
    этого базиса выполнено , где числа суть числа ,
    упорядоченные по неубыванию;
    (2) множество — базис алгебры , и для любых элементов
    и этого базиса выполнено , где
    числа суть числа , упорядоченные по возрастанию.
3.5.3  Поливектор ориентации и оператор Ходжа
  • Билин. формы и : и .
  • Лемма о продолжении билинейных форм на тензоры. Пусть — поле, , — вект. пространство над , , ; тогда
    (1) для любых выполнено ;
    (2) если и , то для любых таких , что , выполнено
    (и, значит, если форма невырождена, то и форма невырождена).
  • Отнош.-е одинаковой ориентированности: . Утверждение: . Ориентация: элемент мн.-ва .
  • Поливектор ориентации в псевдоевклидовом простр.-ве (): элемент мн.-ва ().
  • Теорема о поливекторе ориентации. Пусть — векторное пространство над полем , , и форма невырождена
    (то есть — псевдоевклидово пространство); обозначим через число ; тогда
    (1) для любых и выполнено и ;
    (2) отображение определено корректно и является биекцией;
    (3) если множество и поливектор соответствуют друг другу относительно биекции из пункта (2), то для любых
    выполнено (в частности, если , то ).
  • Форма объема в псевдоевкл. пр.-ве с ориентацией: ; если , то .
  • Оператор Ходжа в псевдоевкл. пр.-ве с ориент.: ; вект. произвед.-е: .
  • Теорема об операторе Ходжа. Пусть — векторное пространство над , , , форма невырождена и — поливектор
    ориентации в (то есть — псевдоевклидово пространство с ориентацией); обозначим через число ; пусть ; тогда
    (1) для любых поливектор однозначно определяется каждым из следующих двух эквивалентных условий:
    и ;
    (2) если , то для любых таких , что , выполнено
    , где числа суть числа из множества ,
    упорядоченные по возрастанию (в частности, и );
    (3) оператор — изоморфизм векторных пространств, и для любых выполнено ;
    (4) если , то для любых выполнено и .

3.6  Алгебраические основы дифференциальной геометрии

3.6.1  Многообразия с глобальной гладкой структурой
  • Глобальная -мерная система координат на — биекция между и открытым подмн.-вом в ; соглашение: глобальность далее подразумевается.
  • Отнош.-е согласованности: — диффеоморфизм; -мерная гладкая структура — класс согласованности -мерных систем координат (атлас).
  • Множество гладких отображений (морфизмов): .
  • Обозначения: и , (тогда ).
  • Лемма о замене координат. Мн.-во ( — откр. в , ) и -алгебра .

    Лемма о замене координат. Пусть — многообразия (с глобальной гладкой структурой), , и , ;
    тогда (это матричная запись).

  • Скорость в координатах (, где — откр. в , ): и .
  • Дифференциал в координатах (): и .
  • Теорема о замене координат для скорости пути и дифференциала функции. Пусть — многообразие (с г. г. с.), , ,
    и ; обозначим через число ; тогда
    (1) (это матричная запись) и (это покомпонентная запись);
    (2) (это матричная запись) и (это покомпонентная запись);
    (3) и .
3.6.2  Касательное пространство и кокасательное пространство
  • Отношения и : и .
  • Касательное пространство: . Скорость: ; обозначение: .
  • Кокасател. пр.-во: . Дифференциал: ; .
  • Теорема о касательном пространстве. Пусть — многообразие (с г. г. с.), и ; обозначим через число ; тогда
    (1) отображение определено корректно и является биекцией; определим на множестве структуру векторного
    пространства над так, чтобы эта биекция стала изоморфизмом; тогда эта структура не зависит от выбора системы координат ;
    (2) для любых образ вектора под действием изоморфизма из пункта (1) есть столбец (и, значит, множество
    — базис пространства );
    (3) для любых выполнено (это формула разложения по базису в );
    (4) для любых выполнено (это формула замены координат в );
    (5) (это формула замены базиса в ).
  • Теорема о кокасательном пространстве. Пусть — многообразие (с г. г. с.), и ; обозначим через число ; тогда
    (1) отображение определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств;
    (2) для любых образ ковектора под действием изоморфизма из пункта (1) есть строка (и, значит, множество
    — базис пространства );
    (3) для любых выполнено (это формула разложения по базису в );
    (4) для любых выполнено (это формула замены координат в );
    (5) (это формула замены базиса в ).
  • Теорема о двойственности между касательным и кокасательным пространствами. Пусть — многообразие (с г. г. с.) и ; тогда
    (1) для любых , и выполнено и ;
    (2) для любых и , выбирая такие путь и функцию , что и , и обозначая
    через число , имеем следующий факт: число не зависит от выбора пути и функции ;
    (3) отображение определено корректно и является изоморфизмом векторных пространств.
3.6.3  Тензорные расслоения и тензорные поля
  • Тензорные расслоения: , и ; отображение проекции на : .
  • Касат.-ное и кокасат.-ное расслоения: и . Тензорные поля:
    (неформально: тензорное поле типа на — поле тензоров типа в касательных пространствах к , гладко зависящих от точки).
  • Симметрич. и внешние -формы: и
    (неформально: симметрич.внешняя -форма — поле симметрич.антисимметрич. тензоров типа в касат. пр.-вах, гладко зависящих от точки).
  • Векторные, ковекторные, тензорные поля в коорд.: , , .
  • Формула замены координат тензорного поля типа : .
  • Дифференциал внешней -формы: — внешняя -форма.
  • Псевдориманово многообразие сигнатуры — многообразие с симметрич. -формой сигнатуры (форма имеет сигн.-у в каждой точке).
  • Градиент и лапласиан функции: и . Дивергенция и ротор векторного поля: и .
    (Опускание индекса, подъем индекса и оператор Ходжа на : , и .)