Допомога у написанні освітніх робіт...
Допоможемо швидко та з гарантією якості!

Нелінійні диференціальні рівняння вищих порядків (реферат)

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Y ' = e udx u, y '' = e udx u 2 + e udx u ' = e udx (u 2 + u '), y ''' = e udx u (u 2 + u ') + e udx (2 uu ' + u '') = = e udx (u 3 + 3 uu ' + u ''), .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... Тобто одержимо диференціальне рівняння, що не містить явно незалежної змінної, або повертаємося до другого випадку. Де значення x 0, y… Читати ще >

Нелінійні диференціальні рівняння вищих порядків (реферат) (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Реферат на тему:

Нелінійні диференціальні рівняння вищих порядків

1. Загальні визначення. Існування та єдиність розв’язків рівнянь

Диференціальне рівняння n -го порядку має вигляд.

F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 .

Якщо диференціальне рівняння розв’язане відносно старшої похідної, то воно має вигляд.

y ( n ) = f ( x , y , y ', . . . , y ( n - 1 ) ) .

Іноді його називають диференціальним рівнянням у нормальній формі. Для диференціального рівняння, розв’язаного відносно похідної, задача Коші ставиться таким чином. Потрібно знайти функцію y = y ( x ) , n  — раз неперервно диференційованою, що при підстановці в рівняння обертає його в тотожність і задовольняє початковим умовам y ( x 0 ) = y 0 , y ' ( x 0 ) = y 0 ' , . . . , y ( n - 1 ) ( x 0 ) = y 0 ( n - 1 ) . Для диференціального рівняння, не розв’язаного відносно похідної, задача Коші полягає в знаходженні розв’язку y = y ( x ) , що задовольняє початковим даним.

y ( x 0 ) = y 0 , y ' ( x 0 ) = y 0 ' , . . . , y ( n - 1 ) ( x 0 ) = y 0 ( n - 1 ) , y ( n ) ( x 0 ) = y 0 ( n ) ,.

де значення x 0 , y 0 , y 0 ' , . . . , y 0 ( n - 1 ) довільні, а y 0 ( n ) один з коренів алгебраїчного рівняння F ( x 0 , y 0 , y 0 ', . . . , y ( n ) ) = 0 .

Теорема (існування та єдиності розв’язку задачі Коші рівняння, розв’язаного відносно похідної). Нехай у деякому замкненому околі точки ( x 0 , y 0 , y 0 ' , . . . , y 0 ( n - 1 ) ) функція f ( x , y , y ', . . . , y ( n - 1 ) ) задовольняє умовам:

1) вона визначена і неперервна по всім змінним;

2) задовольняє умові Ліпшиця по всім змінним, починаючи з другого.

Тоді при x 0 - h <= x <= x 0 + h , де h  — досить мала величина, існує і єдиний розв’язок y = y ( x ) рівняння y ( n ) = f ( x , y , y ', . . . , y ( n - 1 ) ) , що задовольняє початковим умовам.

y ( x 0 ) = y 0 , y ' ( x 0 ) = y 0 ' , . . . , y ( n - 1 ) ( x 0 ) = y 0 ( n - 1 ) , y ( n ) ( x 0 ) = y 0 ( n ) .

Теорема (існування та єдиності розв’язку задачі Коші рівняння, не розв’язаного відносно похідної). Нехай у деяком замкненому околі точки ( x 0 , y 0 , y 0 ' , . . . , y 0 ( n - 1 ) , y 0 ( n ) ) функція F ( x 0 , y 0 , y 0 ', . . . , y 0 ( n ) ) задовольняє умовам:

1) вона визначена і неперервна по всім змінним;

2) | F y | < M 0 , | F y ' | < M 1 , . . . , | F y ( n - 1 ) | < M n ;

3) | F y ( n ) | /= 0 .

Тоді при x 0 - h <= x <= x 0 + h , де h  — досить мала величина, існує і єдиний розв’язок y = y ( x ) рівняння F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 , що задовольняє початковим умовам.

y ( x 0 ) = y 0 , y ' ( x 0 ) = y 0 ' , . . . , y ( n - 1 ) ( x 0 ) = y 0 ( n - 1 ) , y ( n ) ( x 0 ) = y 0 ( n ) .

Визначення. Загальним розв’язком диференціального рівняння n -го порядку називається n -раз неперервно диференційована функція y = y ( x , C 1 , C 2 , . . . , C n ) , що обертає при підстановці рівняння в тотожність, у якій вибором сталих C 1 , . . . , C n можна одержати розв’язок довільної задачі Коші в області існування та єдиності розв’язків.

2. Диференціальні рівняння вищих порядків, що інтегруються в квадратурах

Розглянемо деякі типи диференціальних рівнянь, що інтегруються в квадратурах.

1) Рівняння вигляду.

y ( n ) = f ( x ) .

Проінтегрувавши його n -раз одержимо загальний розв’язок у вигляді.

y = . . . f ( x ) n dx . . . dx n + C 1 x n - 1 + C 2 x n - 2 + . . . + C n - 1 x + C n .

Якщо задані умови Коші.

y ( x 0 ) = y 0 , y ' ( x 0 ) = y 0 ' , . . . , y ( n - 1 ) ( x 0 ) = y 0 ( n - 1 ) ,.

то розв’язок має вигляд.

y = x 0 x . . . x 0 x f ( x ) dx . . . dx + y 0 ( n - 1 ) ! ( x - x 0 ) ( n - 1 ) + + y ' 0 ( n - 2 ) ! ( x - x 0 ) ( n - 2 ) + . . . + y ( n - 2 ) ( x - x 0 ) + y 0 ( n - 1 ) . .

2) Рівняння вигляду.

F ( x , y ( n ) ) = 0 .

Нехай це рівняння вдалося записати в параметричному вигляді.

x = ( t ) y ( n ) = ( t ) . { .

Використовуючи основне співвідношення dy ( n - 1 ) = y ( n ) dx , одержимо.

dy ( n - 1 ) = ( t ) ' ( t ) dt .

Проінтегрувавши його, маємо.

y ( n - 1 ) = ( t ) ' ( t ) dt + C 1 = 1 ( t , C 1 ) .

І одержимо параметричний запис рівняння ( n - 1 ) -порядку.

x = ( t ) y ( n - 1 ) = 1 ( t , C 1 ) . { .

Проробивши зазначений процес ще ( n - 1 ) -раз, одержимо загальний розв’язок рівняння в параметричному вигляді.

x = ( t ) y = n ( t , C 1 , . . . , C n ) { .

3) Рівняння вигляду.

F ( y ( n - 1 ) , y ( n ) ) = 0 .

Нехай це рівняння вдалося записати в параметричному вигляді.

y ( n - 1 ) = ( t ) y ( n ) = ( t ) . { .

Використовуючи основне співвідношення dy ( n - 1 ) = y ( n ) dx , одержуємо.

dx = dy ( n - 1 ) dy ( n ) = ' ( t ) ( t ) dt . Проінтегрувавши, маємо.

x = ' ( t ) ( t ) dt + C 1 = 1 ( t , C 1 ) .

І одержали параметричний запис рівняння ( n - 1 ) -порядку.

x = 1 ( t , C 1 ) y ( n - 1 ) = ( t ) . { .

Використовуючи попередній пункт, понизивши порядок на одиницю, запишемо.

x = 1 ( t , C 1 ) y ( n - 2 ) = 2 ( t , C 2 ) . { .

Проробивши останню процедуру ( n - 2 ) -раз, запишемо загальний розв’язок у параметричному вигляді.

x = 1 ( t , C 1 ) y = n ( t , C 2 , . . . , C n ) . { .

4) Нехай рівняння вигляду.

F ( y ( n - 2 ) , y ( n ) ) = 0 .

можна розв’язати відносно старшої похідної.

y ( n ) = f ( y ( n - 2 ) ) .

Домножимо його на 2 y ( n - 1 ) dx й одержимо.

2 y ( n - 1 ) y ( n ) dx = 2 f ( y ( n - 2 ) ) y ( n - 1 ) dx .

Перепишемо його у вигляді.

d ( y ( n - 1 ) ) 2 = 2 f ( y ( n - 2 ) ) d ( y ( n - 2 ) ) .

Проінтегрувавши, маємо.

( y ( n - 1 ) ) 2 = 2 f ( y ( n - 2 ) ) d ( y ( n - 2 ) ) + C 1 ,.

тобто y ( n - 1 ) = ± 2 f ( y ( n - 2 ) ) d ( y ( n - 2 ) ) + C 1 ,.

або.

y ( n - 1 ) = ± 1 ( y ( n - 2 ) , C 1 ) .

Таким чином одержали параметричний запис рівняння ( n - 1 ) -порядку.

y ( n - 2 ) = t y ( n - 1 ) = ± 1 ( t , C 1 ) { .

і повернулися до третього випадку.

3. Найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих порядків

Розглянемо деякі типи диференціальних рівнянь вищого порядку, що допускають зниження порядку.

1) Рівняння не містить шуканої функції і її похідних до ( k - 1 ) -порядку включно.

F ( x , y ( k ) , y ( k + 1 ) . . . , y ( n ) ) = 0 .

Зробивши заміну: y ( k ) = z , y ( k + 1 ) = z ', . . . , y ( n ) = z ( n - k ) ,.

одержимо рівняння ( n - k ) -порядку F ( x , z , y ', . . . , z ( n - k ) ) = 0 .

2) Рівняння не містить явно незалежної змінної.

F ( y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 .

Будемо вважати, що y  — нова незалежна змінна, а y ', . . . , y ( n )  — функції від y . Тоді.

y x ' = p ( y ) , y x 2 '' = d dx y x ' = d dy ( p ( y ) ) dy dx = p y ' p , y x 3 ''' = d dx y x 2 '' = d dy ( p y ' p ) dy dx = ( p y 2 '' p + p y 2 ' 2 ) p , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Після підстановки одержимо F ( y , p , p y ' p , ( p y 2 '' p + p ' 2 ) p , . . . , p ( n - 1 ) ) = 0 диференціальне рівняння ( n - 1 ) -порядку.

3) Нехай функція F диференціального рівняння.

F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 .

є однорідної щодо аргументів y , y ', . . . , y ( n ) .

Робимо заміну y = e udx , де u = u ( x )  — нова невідома функція. Одержимо.

y ' = e udx u , y '' = e udx u 2 + e udx u ' = e udx ( u 2 + u ' ) , y ''' = e udx u ( u 2 + u ' ) + e udx ( 2 uu ' + u '' ) = = e udx ( u 3 + 3 uu ' + u '' ) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Після підстановки одержимо.

F ( x , e udx , e udx u , e udx ( u 2 + u ' ) , e udx ( u 3 + 3 uu ' + u '' ) , . . . ) = 0 .

Оскільки рівняння однорідне відносно e udx , то цей член можна винести і на нього скоротити. Одержимо.

F ( x , 1 , u , u 2 + u ', u 3 + 3 uu ' + u '', . . . , u ( n - 1 ) ) = 0 .

диференціальне рівняння ( n - 1 ) -порядку.

4) Нехай ліва частина рівняння.

F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 .

є похідної деякого диференціального вираза ступеня ( n - 1 ) , тобто.

d dx ( x , y , y ', . . . , y ( n - 1 ) ) = F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) .

У цьому випадку легко обчислюється, так званий, перший інтеграл.

( x , y , y ', . . . , y ( n - 1 ) ) = C .

5) Нехай диференціальне рівняння.

F ( x , y , y ', . . . , y ( n ) ) = 0 ,.

розписано у вигляді диференціалів.

( x , y , dx , dy , d 2 y , . . . , d n y ) = 0 .

і  — функція однорідна по всім перемінним. Зробимо заміну x = e t , y = ue t , де u , t  — нові змінні. Тоді одержуємо.

dx = e t dt , y x ' = y t ' x t ' = u t ' e t + ue t e t = u t ' + u , y x 2 '' = d dx y x ' = d dt ( u t ' + u ) dt dx = u t 2 '' + u t ' e t ,.

y x 3 ''' = d dx y x 2 '' = d dt ( u t 2 '' + u t ' e t ) dt dx = = ( u t 3 ''' + u t 2 '' ) e t - ( u t 2 '' + u t ' ) e t e 3 t = u t 3 ''' - u t ' e 2 t . . . . .

Підставивши, одержимо.

( x , y , dx , dy , d 2 y , . . . , d n y ) = ( e t , ue t , e t dt , ( u t ' + u ) e t dt , ( u t 2 '' + u t ' ) e t dt , . . . ) = 0 . .

Скоротивши на e t одержимо ( 1, u , dt , u t ' + u , u t 2 '' + u t ' , . . . , u t ( n ) ) = 0 .

Тобто одержимо диференціальне рівняння, що не містить явно незалежної змінної, або повертаємося до другого випадку.

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою