Алматы экономика және статистика академиясы
жүктеу/скачать 0,84 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Шешуі
- Алматы экономика және статистика академиясы « Информатика кафедрасы»
- Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
x x x e y e x y e x y 4 3 2 2 3 1 , ) ( , ) ( = = = −
функцияларының вронский анықтауышын табу керек.
5 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 30 16 4 9 4 2 3 ] , , [ − = − = − − −
10.
2 = ′ + ′′ + ′′′ y y y
жалпы шешімін табу керек. Шешуі: Бұл теңдеудің характеристикалық теңдеуі 0 2 2 3 = + +
k k . Бұдан 1 ,
3 2 1 − = = = k k k . Характеристикалық теңдеудің түбірлерінің ішінде еселі түбірлер бар. Олай болса теориялық материал бойынша жалпы шешім:
− − + + = 3 2 1 . 11.
Жалпы шешімді табу керек. 17 4
2 3 2 − − = + ′ + ′′ x x y y y
Шешуі: 0 2 3 = + ′ + ′′
y y - Біртекті теңдеуінің жалпы шешімін табайық. Характеристикалық теңдеудің 0 2 3 2 = + +
к
түбірлері . 2 , 1 2 1 − = − = к к
Біртекті теңдеудің жалпы шешімі: x x e C e C y 2 2 1 0 − − + = . Біртекті емес теңдеудің дербес шешімін табамыз. 17 4 2 ) ( 2 − − = x x x f - көпмүшелігі екінші дәрежелі көпмүшелік және 0- саны характеристикалық теңдеу түбірі емес, олай болса таблица бойынша C Bx Ax y + + = 2 - түрінде дербес шешімді іздейміз. Бірінші және екінші ретті туындыларын тауып, теңдеуге апарып коямыз. , 2
Ax y + = ′
y 2 = ′′
, нәтижесінде 17 4 2 2 2 2 3 6 2 2 2 − − = + + + + + x X C Bx Ax B Ax A
немесе 17 4 2 2 3 2 ) 2 6 ( 2 2 2 − − = + + + + + x X C B A x B Ax Ax .
дербес шешім болғандықтан x - тің барлық мәні үшін теңдік орындалу керек, яғни, x - тің бірдей дәрежелерінің коэффициенттерін өзара теңестіреміз:
− = + + − = + = 0 2 17 2 3 2 4 2 6 2 2 x C B A x B A x A
Бұдан белгісіз коэффициенттерді анықтаймыз: 2 , 5 , 1 − = − = = C B A , сонда дербес шешім: 2 5
− − = x x y
Ал берілген теңдеудің жалпы шешімі : y 2 5 2 2 2 1 − − + + = − x x e C у С x y . 12. + = + = 1 1 x dt dy y dt dx (3) Шешуі:(3)-теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуден табамыз, , 1 − =
dx y
Сонда, . 2 2 dt x d dt dy = (4) (4)- ті екінші теңдеуге қойсақ, сызықты тұрақты коэффициентті екінші ретті дифференциалдық теңдеу аламыз,
0 1
2 = − − x dt x d . (5) (5)- теңдеудің жалпы шешімі 1 2 1 − + = −t t e C e C x . (6) (6)- ның туындысын t – бойынша тауып, жүйенің бірінші теңдеуіне апарып қоямыз, 1 1 2 1 − + = − = t t e C e C dt dx y . (3)- тің жалпы шешімі: . 1 , 1 2 1 2 1 − − = − + = − −
t t t e C e C y e C e C x
13. − = − = y x dt dy y x dt dx 2 5 (1) Шешуі:
2 1 , k k - ні анықтау үшін жүйені жазайық: = + − = − − 0 ) 1 ( 2 0 5 ) 1 ( 2 1 2 1
r k k k r (2) Характеристикалық теңдеу: 0 ) 1 ( 2 5 1 = + − − − r r , бұл теңдеудің түбірлері, . 3
3 2 1 i r i r − = =
r 3 1 = - ді (2)- ші жүйеге қойып,
= + − = − − 0 ) 3 1 ( 2 0 5 ) 3 1 ( 2 1 2 1 k i k k k i
Бұл жүйенің негізгі анықтауышы 0-ге тең. Олай болса бір теңдеу екіншісінің салдары болып табылады. Олай болса i k k 3 1 , 5 2 1 − = =
және бірінші дербес шешім: it it e i y e x 3 1 3 1 ) 3 1 ( , 5 − = = . (3) (2) – ге
i r 3 2 − = - ді қойып, екінші дербес шешімді табамыз: it it e i y e x 3 2 3 2 ) 3 1 ( , 5 − − + = = (4) Жаңа шешімдердің фундаментальды жүйесіне көшейік: . 2 , 2 , 2 , 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 i x y y y y y i x x x x x x − = + = − = + = (5) Эйлер формуласын пайдаланымыз: t i t e t i β β β sin
cos + = ± (6) β - нақты сан,(3), (4),(5)-тен аламыз: . 3 cos 3 3 sin , 3 sin 3 3 cos , 3 sin 5 , 3 cos
5 2 1 2 1
t y t t y t x t x − = + = = =
Жүйенің жалпы шешімі: − + + = + = + = + = ) 3 cos 3 3 (sin ) 3 sin 3 3 (cos 3 sin 5 3 cos 5 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 t t C t t C y C y C y t C t C x C x C x
Алматы экономика және статистика академиясы « Информатика кафедрасы»
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Пәннің аты «Дифференциалдық теңдеулер» Мамандығы 050602 «Информатика»
Алматы 2010
1-2 Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің жалпы шешімі және Коши есебі 1- ші типтік тапсырма (т.т. №1) 1.
2. xdy=ydx-ydy 3.
3 Сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін тұрақтыны вариациялау әдісімен табу – конспект 4. xy`-y=x 2 cosx
5.
y`cosx+y=1-sinx 3. 4 Бернулли теңдеуі және оны сызықты теңдеуге келтіру – конспект 6.y`-y/x-1=y 2 /x-1 4. 5 Интегралдық көбейткіш - конспект 7. ydx-xdy+lnxdx=0 ( μ=u(x))
8. ydx-(x+y
2 )dy=0 (
μ=u(y)) 5. 6 Екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Ретін төмендету
2-
9.
x 3 y``+x
2 y`=1
10.
2yy``=y`
2 ; y|
x= -1 =4; y`|
x= -1 =1.
6. 7-8 Коэффициенттері тұрақты сызықты біртектес теңдеулер 11.
12.
y`+4y`+29y=0; y| x= 0 =0; y`|
x= 0 =15.
7. 9-10 Бейбіртектес коэффициенттері тұрақты сызықты теңдеулердің дербес шешімін табу. Коши есебі
13.
14.
15. y```+2y``+10y`=0; x=0, y=2; y`=1, y``=1. 8. 11-12 Нормалдық теңдеулер жүйесінің жалпы шешімін табу әдістері 3- ші типтік тапсырма (т.т. №3) 16.Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің дербес шешімін табыңыз:
x’+3x+y=0 y’-x+y=0 , x| t= 0
=1, y| t= 0
=1 17.
Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің дербес шешімін табыңыз: x’=x-4y y’=x+y
Дербес туындылы сызықты біртекті бірінші ретті теңдеудің жалпы интегралын табу 18. xdz/dx+ydz/dy=z
19.yzdz/dx+xzdz/dy=-2xy 10. 15 Дербес туындылы сызықты теңдеулер үшін Коши есебің шешімін табу (Даламбер әдісі)
20. d 2 u/dt
2 =d 2 u/dx 2 , u| t=0 =x, du/dt| t=0 =-x
Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер 1,2,3,4 дәрістер және 1,2,3,4 жаттығу сабақтары
Мысалы.
х у у − = ′ теңдеуінің ( ) 1
= у бастапқы шартын қанағаттандыратын шешімін табу керек. ( )
x y y x f − = , және
( ) x y x f y 1 , − = ′ - үзіліссіз функция, егер 0 ≠ x . Яғни,
OY осінен басқа, OXY жазықтығында берілген теңдеу Коши теоремасының шарттарын қанағаттандырады. Бұл теңдеудің жалпы шешімі
болатынын теңдеуге қойсақ сөзсіз білеміз. Егер 1 ,
0 0 = = у х мәндерін жалпы шешімге қойсақ, 1 =
табамыз. Сонымен, ізделінген дербес шешім
х у 1 = болады. х с у = - гиперболалардың жиынын береді, ал дербес шешім ( )
1 , 1 1 0
х у = нүктеден өтетін осы жиынның тең ғана бір гиперболасы болады. Тапсырмаларды орындағаныңыз үшін 5 балл
2 .Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер 5,6,7,8
дәрістер және 1-10 жаттығу сабақтары
Дербес жағдайда, 2 =
болғанда, мынадай екінші ретті теңдеу қарастырайық: 0 2 1 = + ′ + ′′ a y a y
( ) const a , a 2 1 − (10.7.5) Мұның сипаттаушы теңдеуі 0 2 1 2 = + +
k a k болады. Бұл теңдеудің түбірлері 2 1
k =
болсын. Сонда x k x k xe y e y 1 1 2 1 , = = - (10.8.5) теңдеудің бір-бірінен сызықты тәуелсіз шешімдері болады. Осыдан x k x x xe c e c y 1 1 2 1 + = -берілген теңдеудің жалпы шешімі болады.
y’’-2y’+5y=e x sinx
Шешуі. Сипаттауыш 0 5 2 2 = + − k k теңдеудің түбірлері i k i k 2 1 , 2 1 2 1 − = + = . Осыдан ( )
( )
c x c e x U x 2 sin 2 cos
2 1 + = болады. Берілген теңдеудің оң жағын f(x)= e x sinx
деп жазуға болады. Бұл жерде 2 ,
= = β α , ал
i i 2 1 + = + β α сипаттауыш теңдеудің түбірі болады, сондықтан ( )
( )
N x M xe x V x 2 sin 2 cos
2 + = түрінде іздейміз. ( )
x V 2 ′ және ( )
x V 2 ′′ туындыларын тауып, теңдеуге қоямыз: ( ) ( ) { − − − − + + − +
Nx Mx M N x Nx Mx N M 2 sin 3 4 4 2 2 cos 4 3 4 2 ( ) ( ) [ ] + ⋅ + − − + + − x 2 sin Nx Mx 2 N 2 x 2 cos Mx Nx 2 M 2
( )} x 2 sin e e x 2 sin Nx x 2 cos Mx 5 x x = + + . Осыдан: 1 4 ; 0 4 = − =
N . ( ) x xe x V x 2 cos 4 1 2 − = . y=(c 1 cos2x+c 2 sin2x)e
x =-1/4xe
x cos2x болады.
жүктеу/скачать 0,84 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|