Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
This textbook focuses on the study of curves and surfaces, applying modern differential equation theory to geometric problems. By introducing isothermal parameters, it simplifies the fundamental equations of surface theory, leading to clear derivations of results like those of H Hopf and S Bernstein for surfaces of constant and vanishing mean curvature.Deviating from traditional approaches, the book first treats n-dimensional Riemannian spaces by a corresponding metric, then constructs Riemannian manifolds through transition conditions. The ultimate goal is to prove the Hadamard-Cartan theorem on the diffeomorphic character of the exponential mapping in Riemannian manifolds with nonpositive sectional curvature. By considering curves and surfaces in their optimal parametrization, the resulting ODEs and complex PDEs can be analytically solved, eliminating the need for intricate tensor calculus.The approach follows that of G Monge in his treatise L'Application de l'Analyse à la Géométrie, applying analytical techniques to geometric problems. Building on this foundation, the book uses modern theory of ODEs and PDEs to study the local and global results for curves and surfaces and their relevant curvatures.