Два вопроса про решение дифуров

qroq · 21.12.2008, 21:19

Здравствуйте. Возникла пара вопросов относительно дифференциальных уравнений.

Первый касается дифура $y''+2y'+5y=e^{-x}\cdot(\cos^2(x)+\tg(x))$
Решаем линейное однородное, тут проблем нет, разваливаем правую часть как $e^{-x}\cdot\frac{\cos(2x)}{2}+e^{-x}\cdot\frac{1}{2}+e^{-x}\cdot\tg(x)$ , для первых двух слагаемых частные решения находятся нормально, а вот с третьим возникают проблемы. Единственное, что кажется возможным здесь применить - это метод вариации постоянной, но мне совершенно непонятно, как решать возникающую систему.

Второй вопрос касается следующей штуки: $x\cdot({y'}^2+e^{2y})=-2y'$ . Не знаю даже, как подступиться.

V.V. · 21.12.2008, 21:37

1. См. стр. 77 http://u-pereslavl.botik.ru/~trushkov/ode/ode.pdf

2. А если решить квадратное уравнение относительно y'?

Someone · 21.12.2008, 21:48

qroq в сообщении #169732 писал(а):

мне совершенно непонятно, как решать возникающую систему

А какая там получается система?

P.S. Окружите свои формулы знаками доллара.

ewert · 21.12.2008, 21:55

qroq писал(а):

, разваливаем правую часть как $e^{-x}\cdot\frac{\cos(2x)}{2}+e^{-x}\cdot\frac{1}{2}+e^{-x}\cdot\tg(x)$ , для первых двух слагаемых частные решения находятся нормально, а вот с третьим возникают проблемы. Единственное, что кажется возможным здесь применить - это метод вариации постоянной,

правильно кажется. Причём нет никакого смысла разбивать правую часть на куски, всё равно ведь переход к методу вариации неизбежен. И ничего принципиально сложного там не возникнет: е в степени минус икс (в формулах Крамера, например) заведомо сократится, и останутся какие-то рационально-тригонометрические выражения.

qroq · 21.12.2008, 22:37

Someone писал(а):

А какая там получается система?

$\begin{cases} c'_1\cos(2x)+c'_2\sin(2x)=0 \\ c'_1(-\cos(2x)-2\sin(2x))+c'_2(-\sin(2x)+2\cos(2x))=\tg(x) \end{cases}$

впрочем, уже стало известно, как её решать, да и, как было сказано, разбивать действительно не нужно.
всем спасибо.

а вот со вторым по-прежнему непонятно. если разрешить относительно $y'$ , то что делать дальше?

V.V. · 21.12.2008, 23:27

А если сделать замену $y=\ln{z}$ ?

Someone · 21.12.2008, 23:30

qroq в сообщении #169771 писал(а):

а вот со вторым по-прежнему непонятно.

А оно откуда взялось?

Здесь можно выразить $x$ через $y$ и $y'$ :
$x=-\frac{2y'}{(y')^2+e^{2y}}\text{.}$
Далее обозначаем $p=y'$ и получаем параметрическое представление:
$\begin{cases}x=-\frac{2p}{p^2+e^{2y}}\text{,}\qquad(*)\\ y'=p\text{.}\end{cases}$
Далее берём соотношение $dy=y'dx$ , в которое подставляем $y'=p$ и
$dx=\frac{4pe^{2y}}{(p^2+e^{2y})^2}dy+\frac{2(p^2-e^{2y})}{(p^2+e^{2y})^2}dp$
(получается после дифференцирования выражения $(*)$ ), что после некоторых преобразований даёт уравнение
$\frac{2(p^2-e^{2y})}{(p^2+e^{2y})^2}\frac{dp}{dy}=\frac{(p^2-e^{2y})^2}{p(p^2+e^{2y})^2}\text{.}$
Это уравнение распадается на два:
1) $p^2-e^{2y}=0$ ,
2) уравнение Бернулли
$\frac{dp}{dy}-\frac p2=-\frac{e^{2y}}{2p}\text{.}$
Из первого получаем $p=\pm e^y$ , а из второго - $p=\varphi(y,C)$ . Остаётся только подставить найденные $p$ в выражение $(*)$ (в частности, первое даст $y=-\ln|x|$ ).

qroq · 22.12.2008, 01:09

Благодарю.

Научный форум dxdy

Два вопроса про решение дифуров