Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының Қауымдастығы к. Д. Көлекеев К. Ж. Назарова дифференциалдық теңдеулер алматы, 2012
жүктеу/скачать 1,36 Mb. Pdf көрінісі
|
kolekeev-differencialdyk
- Бұл бет үшін навигация:
- §15. Кіші параметр əдісі
| §15. Кіші параметр əдісі
Практикада ) , , , ( ) ( 2 μ μ x x t F t f x a x ′ + = + ′′ (1) түріндегі теңдеудің периодты шешімін табумен байланысты есептер кездеседі. Мұндағы μ -кіші параметр, ) , , , ( μ μ x x t F ′ кіші сызықсыз қосылғыш. Егер теңдеудің ) , , , ( μ μ x x t F ′ қосылғышын алып тастасақ 2 ( ), x a x f x + = ′′ (1) теңдеуді тудыратын деп аталатын, бұрын қарастырылған теңдеу шығады. 113 Кіші сызықсыздықпен берілген сызықсыз емес тербеліс теңдеуінің (1) периодты шешімі, А. Пуанкаре жəне А. М. Ляпунов ұсынған, кіші параметр μ дəрежелерімен қатарға жазу əдісімен құрылады. Бұл əдіс қазіргі кезде əрқилы есептерді шешуде қолданылады. Шешімнің параметрден аналитикалық тəуелділігі туралы теоремаға сүйенсек, берілген аумақта ) ( t f функциясы үздіксіз, ) , , , ( μ x x t F ′ функциясы t бойынша үздіксіз, қалған аргументтері x x ′ , жəне модулі жеткілікті аз μ бойынша аналитикалық де- сек, онда теңдеудің (1) шешімдері ) , ( μ t x параметрдің μ аналитикалық функциялары болады. Осы шарттар орындалса, периодты ) , ( μ t x шешімі келесі қатардың қосындысы түрінде іздестіріледі + + + + + = ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( 2 2 1 0 t x t x t x t x t x n n μ μ μ μ Қатарды екі рет мүшелеп интегралдап, ) , , , ( μ x x t F ′ функция- сын 0 0 , x x x x ′ − ′ − жəне μ дəрежелеріне жіктеп, теңдеуге (1) қоямыз 2 0 1 2 ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) , n n x t x t x t x t x t μ μ μ μ = + + + + + ′ ′ ′ ′ ′ 0 1 ( , ) ( ) ( ) ( ) , n n x t x t x t x t μ μ μ = + + + + ′′ ′′ ′′ ′′ … 2 0 0 0 0 0 ( ) ( , , ,0) ( , , ,0)( ) F x a x f x F t x x t x x x x x μ ∂ ⎡ + = + + − + ′′ ′ ′ ⎢ ∂ ⎣ 0 0 0 0 0 ( , , ,0)( ) ( , , ,0) F F t x x x x t x x x μ μ ⎤ ∂ ∂ + − + + ′ ′ ′ ′ ⎥ ∂ ∂ ′ ⎦ (2) Теңдеудің (2) екі жағындағы бірдей дəрежелі μ коэффи- циенттерін теңестіріп, аламыз: x a x f t x a x F t x x F F F x a x t x x x t x x x t x x x x 2 0 0 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 ( ), ( , , ,0), ( , , ,0) ( , , ,0) ( , , ,0) ............................................................................................... μ + = ′′ + = ′′ ′ ∂ ∂ ∂ + = + + ′′ ′ ′ ′ ′ ∂ ∂ ∂ ′ ...... ⎧ ⎪ ⎪⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪⎩ (3) 8–684 114 Бірінші теңдеуді интегралдап, ) ( 0 t x -ні екінші теңдікке қойып, ) ( 1 t x үшін тағы да сызықтық теңдеу аламыз, тағы сол сияқты жалғасады, ) ( t x n -ні табу үшін де сызықтық теңдеу қарастырылады. Периодты шешімдер қарастырылса оң жағындағы функ- циялардан периодтылық талап етіледі. Мұнда резонанстық емес жағдай , n a ≠ резонанстық жағдай n a = немесе , n a → автономдық жағдай ) ,' , ( '' 2 μ μ x x F x a x = + жеке-жеке шешіледі. §16. Шеттік есептер түсініктері Бастапқы шартпен берілген есептермен қатар, шет нүкте- леріндегі шарттарымен де қарастырылатын есептер жиі ұшы- расады. Мысалы, массасы m материалдық нүкте ) , , ( r r t F күші нің əсерімен қозғалысында 0 t бастапқы сəтінде ) ( 0 0 t r r = радиус- векторымен анықталатын нүктеде, ал 1 t t = сəтінде ) ( 1 1 t r r = радиус-векторымен анықталатын нүктеге түсуі керектігінің қоз- ғалыс заңын табу керек. Есеп дифференциалдық теңдеуді 2 2 ( , , ) d r m F t r r dt = шеттік , ) ( 0 0 r t r = 1 1 ) ( r t r = шарттарымен интегралдауға кел- тіріледі. Теңдеудің жалпы шешімі болса, есептің берілген шартты орындайтын шешімін табу үшін, шеттік шарттарды қолданып, тұрақтылардың мəндерін анықтаймыз. Мұнда нақты шешім барлық уақытта бола бермеуі де жəне жалғыз болмауы да мүмкін. 1-мысал. , 0 = + ′′ y y , 0 ) 0 ( = y 1 1 ) ( y x y = есебін қарасты- райық. Теңдеудің жалпы шешімі . sin cos 2 1 x C x C y + = Бірінші шет- тік шарт 0 1 = C мəнінде орындалғандықтан, шешім . sin 2 x C y = Егер π n x ≠ 1 , n - бүтін болса, екінші шарттан 115 , sin 1 2 1 x C y = . sin 1 1 2 x y C = Демек бұл жағдайда есептің жалғыз шешімі бар: x x y y sin sin 1 1 ⋅ = Егер π n x = 1 жəне 0 1 = y болса, онда барлық қисықтар x C y sin 2 = шеттік есеп шешімі. Егер π n x = 1 жəне 0 1 ≠ y болса, онда есептің шешімі жоқ. Екінші ретті сызықтық теңдеудің шеттік есебін қарастырайық: 1 2 ( ) ( ) ( ), y P x y P x y x ϕ + + = ′′ ′ (1) . ) ( , ) ( 1 1 0 0 y x y y x y = = (2) Айнымалыларды сызықтық түрлендіру 0 0 0 1 0 1 ) ( y x x x x y y y z − − − − − = нəтижесінде шеттік шарттар (2) нөлдік шарттарға 0 ) ( ) ( 1 0 = = x z x z келтіріледі, теңдеудің (1) сызықтығы өзермейді. Теңдеуді (1) p x dx e 1 ( ) ∫ -ке көбейтіп, 1 ( ) ( ( ) ) ( ) ( ), ( ) p x dx d p x y q x y f x dx p x e + = ′ ∫ = түрге келтіреміз. Сондықтан (1)-(2) шеттік есебін зерттеуді ( ( ) ) ( ) ( ), d p x y q x y f x dx + = ′ (3) 0 ) ( ) ( 1 0 = = x y x y (4) шеттік (3)-(4) есебін зерттеумен алмастыра аламыз. 116 Шеттік есепті (3) - (4) s x = нүктесінің төңірегінде ) ( x f функциясы бірлік импульсті, яғни: ( ( ) ) ( ) ( , ) d p x y q x y f x s dx ε + = ′ (5) , 0 ) ( ) ( 1 0 = = x y x y мұндағы, ) , ( s x f ε кесіндіде ] , [ 1 0 x x нөлге тең, ε ε + < < − = s x s s x , төңірегінде ( , ) 1 s s f x s dx ε ε ε + − = ∫ деп қарастырамыз. Бұл шеттік есептің үздіксіз шешімін ) , ( s x G ε деп 0 → ε шекке көшеміз: 0 lim ( , ) ( , ). G x s G x s ε ε→ = (6) Функция ) , ( s x G қарастырылып отырған шеттік есептің əсер немесе Грин функциясы деп аталады. Шеттік есептің (3)-(4) шешімі 1 0 ( ) ( , ) ( ) x y x G x s f s ds x = ∫ (7) екендігіне, интегралдық қосындылар шегі арқылы көз жеткіземіз . , ) ( ) , ( 1 ∞ → Δ ∑ = m s s f s x G i i m i Грин функциясының қасиеттері: 1. G ( x,s ) функциясы берілген s мəнінде x арқылы x 0 ≤ x ≤ x 1 , x 0 ≤ s ≤ x 1 аралықтарында үздіксіз; 2. [ x 0 , x 1 ] кесіндісінің x=s нүктесінен басқа барлық нүкте- лерінде G ( x,s ) функциясы біртекті ( ( ) ) ( ) 0 d p x y q x y dx + = ′ теңдеуінің шешімі; 3. ; 0 ) , ( ) , ( 1 0 = = s x G s x G 117 4. ) , ( s x G x ′ туындысы x=s нүктесінде үзілісті, секірісі ; ) ( 1 s p Шындығында, ( ( ) ( , )) ( ) ( , ) ( , ), d p x G x s q x G x s f x s dx ε ε ε + ≡ ′ ( ) ( , ) ( ) ( , ) 1, s s s s p x G x s q x G x s dx ε ε ε ε ε ε + + − − + = ′ ∫ : 0 → ε 1 [ ( 0, ) ( 0, )] . ( ) G s s G s s p s + − − = ′ ′ Сонымен, (3)-(4) шеттік есептің Грин функциясы ) , ( s x G деп, жоғарыда аталған 1) – 4) қасиеттерін орындайтын функцияны ай- тады. Теңдеуге (3) тікелей қою жолымен ∫ = x x s f s x G x y 1 0 ) ( ) , ( ) ( фунциясының есептің шешімі екендігіне көз жеткізіміз. Шындығында, 1 1 0 0 ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ; x x x x x x x x x y x G x s f s ds G x s f s ds G x s f s ds = = + ′ ′ ′ ′ ∫ ∫ ∫ 1 0 ( ) ( , ) ( ) ( , 0) ( ) ( , ) ( ) x x xx x xx x x y x G x s f s ds G x x f x G x s f s ds = + − + − ′′ ′′ ′ ′′ ∫ ∫ 1 0 ( , 0) ( ) ( , ) ( ) [ ( 0, ) ( 0, )] ( ). x x xx x x x G x x f x G x s f s ds G x x G x x f x − + = + + − − ′ ′′ ′ ′ ∫ Онда: 1 0 [ ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )] x xx x x p x G x s p x G x s q x G x s dx + + + ′′ ′ ′ ∫ ( )[ ( 0, ) ( 0, )] ( ) ( ). x x p x G x x G x x f x f x + + − − ≡ ′ ′ 118 Грин функциясын құру əдісімен, оның бар болуының жеткілікті шартын көреміз. Теңдеудің ( ( ) ) ( ) 0, d p x y q x y dx + = ′ (8) 0 ) ( , 0 ) ( 0 0 0 ≠ ′ = ′ = y x y x y бастапқы шарттарын қанағаттандыратын ) ( 1 x y шешімін қа-рас- тырайық. Бұл шешім жалпы жағдайда екінші шеттік шартты 0 ) ( 1 = x y қанағаттандырмайды. Шешімдер C 1 y 1 ( x ), C 1 - кез келген тұрақты, шеттік шартты 0 ) ( 0 = x y қанағаттандырады. Осы сияқты шеттік 0 ) ( 1 2 = x y шартын қанағаттандыратын ) ( 2 x y шешімі табылады; онда бұл шартты барлық C 2 y 2 ( x ), C 2 - кез келген тұрақты, шешімдері де орындайды. Грин функциясы 1 1 0 2 2 1 ( ), , ( , ) ( ), , C y x x x s G x s C y x s x x ≤ ≤ ⎧ = ⎨ ≤ ≤ ⎩ түрінде іздестіріліп, тұрақтылар C 2 , C 2 3) жəне 4) қасиеттердің орындалуынан табылады, яғни: 1 1 2 2 2 2 1 1 1 ( ) ( ), ( ) ( ) . ( ) C y s C y s C y s C y s p s = ⎫ ⎪ ⎬ − = ′ ′ ⎪⎭ (9) Теңдеулер жүйесінің (9) анықтауышы Вронский анықтауышы 1 2 ( ( ), ( )) ( ) W y x y x W x = болғандықтан, s x = нүктесінде нөл емес. Бұдан: , ) ( ) ( ) ( 2 1 s p s W s y C = , ) ( ) ( ) ( 1 2 s p s W s y C = ⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎨ ⎧ ≤ < ≤ ≤ = . , ) ( ) ( ) ( ) ( , , ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( 1 2 1 0 1 2 x x s s p s W x y s y s x x s p s W x y s y s x G (10) 119 2-мысал. Шеттік есептің Грин функциясын табу керек: 0 0 0 2 ( ) ( ), ( ) , . y y x f x y y π ⎛ ⎞ + = = = ′′ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Шешуі. Тиісті біртекті теңдеудің , 0 ) ( = + ′′ x y y берілген шарттарды 0 ) 0 ( = y жəне 0 2 = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛π y орындайтын ше- шімдері x C y sin 1 1 = жəне x C y cos 2 2 = болғандықтан, (10) формула бойынша, ⎪⎩ ⎪ ⎨ ⎧ ≤ < − ≤ ≤ − = . 2 , cos sin , 0 , sin cos ) , ( π x s x s s x x s s x G 3-мысал. Шеттік есеп үшін Грин функциясын құру керек. ( ), ( 1) (1) 0, 1 1. y f x y y x = − = = − ≤ ≤ ′′ Шешуі. Біртекті теңдеудің 0 = ′′ y жалпы шешімі . 2 1 x C C y + = Бірінші шеттік шартын 0 ) 1 ( = − y қанағаттандыратын шешімі , 1 ) ( 1 x x y + = ал екінші шеттік шартын x x y − = 1 ) ( 2 шешімі қанағаттандырады. Онда қойылған есеп үшін Грин функциясын: ( )(1 ), 1 ( , ) ( )(1 ), 1. s x x s G x s s x s x ϕ ψ + − ≤ ≤ ⎧ = ⎨ − ≤ ≤ ⎩ түрінде құрамыз.Функциялар φ ( x ), ψ ( x ) келесі шарттардан анықталады: 1 1 1 ( )( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ; s s s s s s ψ ϕ ψ ϕ − = + − − = . 2 1 ) ( , 2 1 ) ( s s s s + − = − − = ψ ϕ Сонымен Грин функциясы: 120 1 (1 )(1 ), 1 , 2 ( , ) 1 (1 )(1 ), 1. 2 s x x s G x s s x s x ⎧− − + − ≤ ≤ ⎪⎪ = ⎨ ⎪− + − ≤ ≤ ⎪⎩ Ал есептің шешімі: 1 1 1 1 ( , ) ( ) (1 ) ( ) 2 x x y G x s f s ds s f s ds − − + = = − − ∫ ∫ 1 1 (1 ) ( ) 2 x x s f s ds − − + ∫ жүктеу/скачать 1,36 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|