Сборник материалов VIІІ международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2013»
жүктеу/скачать 15,22 Mb. Pdf көрінісі
|
Теорема 1. (Бияров Б.Н.) 0 ) (
q болған кезде (1) дифференциалдық орнегімен берілген ~
L -вольтерлік болуы ҥшін
1 2 1 1 2 0 0 1 x dt x t t x t x t t x ф , 1 0 x
болуы қажетті және жеткілікті. Мҧндағы
1 , 0 , 2 2 1
t t . Осы жҧмыста біз 3 2 2 1 1 a x a x a x , 3 2 2 1 2 b x b x b x қарастырамыз. Ол ҥшін
x 1 пен
x 2 - ті жоғарыдағы
0 0 x Ф теңдігіне қойып,белгісіз коэффиценттерді анықтсақ тӛмендегідей теңдеулер жҥйесін аламыз.
0 6 4 3 12 6 4 0 6 6 6 6 6 6 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
b b a a a a b b a b a b a b a b b a b b a b b a b a b a b a a b b a b a a b b a b a b
Осы жҥйені ―Mathematica‖ бағдарламалық пакетінің кӛмегімен шешеміз. Яғни:
Осы шешімдер жиынындағы мәндерді таңдап алу арқылы нақтылы коэффиценттерді белгілейміз. 1)
1 1 a
2 2 1 1 4 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 3 4 3 3
b b b b b b b b b b b b b a 1 1 b
2 2 b
2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 3
b b b b b b b b b b b b
34
2) 0 1 a ,
2 2 2 2 3 2 1 a a a a , 0 1 b ,
0 2 b ,
2 3 3 2 1
a b Алдымен 2) жағдай ҥшін мысал кӛрсетейік: 0 1
a , 2 2
2 3 2 1 a a a a , 0 1 b ,
0 2 b ,
2 3 3 2 1
a b осыдан
0 1 a ,
0 2 a ,
2 2 a ,
6 4 1 4 2 3
, 0
b ,
0 2 b ,
5 2 3 b ;
Онда 3
2 1 1 a t a t a t
,
3 2 2 1 2
t b t b t
болғандықтан 5
2 1 x x ; 5 2 2
теңдеулерін аламыз.
x 1 мен
x 2 -ні
1 0 1 0
x x y y ,
1 0 2 0 dx x x y y шеттік шарттарға қоиып есептесек шеттік шарттар келесідей болады:
); 1 ( 3 2 ) 0 ( y y
) 1 ( 3 2 ) 0 ( ' '
y
) 1 ( 3 2 ) 0 ( ) 1 ( 3 2 ) 0 ( ' ' ''
y y y y y есебінің вольтерлік екенін кӛрсетеміз; y y '' теңдеуінің жалпы шешімі x c x c x y sin
cos ) ( 2 1 , енді
(x анықтауышын есептейміз:
x c x c x y sin
cos 2 1 x c x c x y cos
sin 2 1
онда 0 sin 0 cos
0 2 1 c c y ,
0 cos 0 sin
0 2 1 c c y
яғни 1 0 c y , 2 0 c y . Тура осылай есептеу арқылы
sin
cos 1 2 1 c c y ,
cos sin
1 2 1 c c y
теңдеулерін ары қарай
1 3 2 0
y ;
1 3 2 0 y y теңдіктерді ескеріп ықшамдау арқылы келесіні аламыз: sin
3 2 cos 3 2 2 1 1
c c , cos
3 2 sin 3 2 2 1 2
c c .
Онда 0 sin 3 2 1 cos 3 2 2 1
c , 0 1 cos 3 2 sin 3 2 2 1 c c .
. 0 1 cos
3 2 sin 3 2 sin 3 2 1 cos 3 2 x
35
Cонымен осы есептің вольтерлік екенін дәлелдедік,енді 1) жағдай ҥшін бір мысал келтіреміз:
2 2 1
a , 1 2 2 1 2 2b b b a , 2 2 1 1 4 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 3 4 3 3 b b b b b b b b b b b b b b a 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 3 b b b b b b b b b b b b b
осыдан 1 1 a , 1 1
b , 2 2
b , 3 2
a , 18 25 3 a , 9 11 3
Онда
3 2 2 1 1 a t a t a t , 3 2 2 1 2 b t b t b t болғандықтан 18 25 3 2 2 1 x x x , 9 11 2 2 2 x x x теңдеулерін аламыз.
x 1 мен
x 2 -ні
1 0 1 0
x x y y ,
1 0 2 0 dx x x y y шеттік шарттарға қоиып есептесек шеттік шарттар келесідей болады:
1 0 5 4 1 5 7 0
x y y y ,
1 0 5 2 1 5 6 0 dx x y y y . Енді
1 0 ' 1 0 '' 5 2 ) 1 ( 5 6 ) 0 ( 5 4 1 5 7 0 dx x y y y dx x y y y y y есебінің вольтерлік екенін кӛрсетеміз; y y '' теңдеуінің жалпы шешімі x c x c x y sin
cos ) ( 2 1 , енді
(x анықтауышын есептейміз:
x c x c x y sin
cos 2 1 x c x c x y cos
sin 2 1
онда 0 sin 0 cos
0 2 1 c c y ,
0 cos 0 sin
0 2 1 c c y
яғни 1 0 c y , 2 0 c y . Тура осылай есептеу арқылы
sin
cos 1 2 1 c c y ,
cos sin
1 2 1 c c y
есептеулерін ары қарай
1 0 5 4 1 5 7 0
x y y y ;
1 0 5 2 1 5 6 0 dx x y y y теңдіктерін ескеріп ықшамдау арқылы келесіні аламыз:
36
1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 5 2 sin cos
5 6 5 4 sin
cos 5 7 dx x y c c c dx x y c c c
1 0 2 1 1 0 2 1 0 5 2 1 sin
5 6 cos 5 6 0 5 4 sin 5 7 1 cos 5 7 dx x y c c dx x y c c
жүктеу/скачать 15,22 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|