КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Уравнения Лагранжа и Клеро
Необходимость Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель Уравнение Я. Бернулли Уравнение вида
называется уравнением Бернулли. Покажем, что его можно привести к линейному. Если n=0, то ДУ (2.15) - линейное, а при n=1 - с разделяющимися переменными. В общем случае, разделив уравнение (2.15) на yn ≠ 0, получим:
Обозначим
Последнее уравнение является линейным относительно z. Решение его известно. Таким образом, подстановка z=y-n+1 сводит уравнение (2.15) к линейному. На практике ДУ (2.15) удобнее искать методом И. Бернулли в виде υ=u•v (не сводя его к линейному).
Уравнение P(x;у)dx+Q(x;y)dу=0 (2.17) называется ypaвнeниeм в пoлныx диффepeнциaлax, если его левая часть есть полный дифференциал некоторой функции u(х; y), т. е. P(x;у)dx+Q(x;у)dу=du(x;y). В этом случае ДУ (2.17) можно записать в виде du(x;y)=0, а его общий интеграл будет: u(x;у)=c. (2.18) Приведем условие, по которому можно судить, что выражение ∆=P(x;у)dx+Q(x;y)dy есть полный дифференциал. Теорема 2.2. Для того чтобы выражение Δ=Р(х;у)dx+Q(x;у)dу, где функции Р(х; у) и Q(x; у) и их частные производные
Пусть Δ есть полный дифференциал, т. е.
Учитывая, что
Дифференцируя эти равенства по у и по х соответственно, получаем
А так как смешанные частные производные Пусть в области D выполняется условие (2.19). Покажем, что существует функция u(х; у) в области D такая, что
Найдем эту функцию. Искомая функция должна удовлетворять требованиям:
Если в первом уравнении (2.20) зафиксировать у и проинтегрировать его по х, то получим:
Здесь произвольная постоянная с=φ(y) зависит от у (либо является числом). В решении (2.21) не известна лишь φ(y). Для ее нахождения продифференцируем функцию (2.21) по y:
Используя второе равенство (2.20), можно записать:
Отсюда
В равенстве (2.22) левая часть зависит от у. Покажем, что и правая часть равенства зависит только от у. Для этого продифференцируем правую часть по х и убедимся, что производная равна нулю. Действительно,
в силу условия
Из равенства (2.22) находим φ(у):
Подставляя найденное значение для φ(у) в равенство du(x; у)=Р(х;y)dx+Q(x;у) dy. Таким образом, при решении ДУ вида (2.17) сначала проверяем выполнение условия (2.19). Затем, используя равенства (2.20), находим функцию u(x;y). Решение записываем в виде (2.18). Пример 2.11. Решить уравнение Решение: Запишем уравнение в дифференциальной форме: (2xy-5)dx+(3y2+ x2)dу=0. Здесь Р(х;у)=2ху-5, Q(x;y)=3у2+х2. Проверяем выполнение условия (2.19): Следовательно, данное уравнение есть уравнение в полных дифференциалах. Условия (2.20) будут здесь выглядеть как
Отсюда имеем
Далее
Общим интегралом является х2у- 5х+у3+c1=c2, или х2у- 5х+у3=с, где с=с2-с1. Если условие (2.19) не выполняется, то ДУ (2.17) не является уравнением в полных дифференциалах. Однако это уравнение иногда можно привести к уравнению в полных дифференциалах умножением его на некоторую функцию t(х;y), называемую интeгpирующим мнoжитeлeм. Чтобы уравнение t(х;у)•Р(х;у)dx+t(х;y)•Q(x;y)dy=0 было уравнением в полных дифференциалах, должно выполняться условие
Выполнив дифференцирование
Для нахождения Т(х;y) надо проинтегрировать полученное ДУ в частных производных. Решение этой задачи не простое. Нахождение интегрирующего множителя может быть упрощено, если допустить существование Т как функции только одного аргумента х либо только y. Пусть, например, Т=Т(х). Тогда уравнение (2.23) принимает вид
Отсюда
При этом выражение Аналогично получаем, что если t=t(y) (t не зависит от х), то
а подынтегральное выражение должно зависеть только от у. Пример 2.12. Решить уравнение Решение: Здесь
зависит только от х. Следовательно, уравнение имеет интегрирующий множитель, зависящий только от х, выражение которого может быть получено при помощи формулы (2.24). В нашем случае получим, что
Умножая исходное уравнение на
т. е. уравнение в полных дифференциалах! Решив его, найдем, что общий интеграл заданного уравнения имеет вид Рассмотрим дифференциальные уравнения, неразрешенные относительно производной. К ним, в частности, относятся уравнения Лагранжа и Клеро. Уравнение Лагранжа Уравнение вида
где φ и Ψ - известные функции от Введем вспомогательный параметр, положив у'=р. Тогда уравнение (2.25) примет вид
Дифференцируя по х, получим:
т. е.
Уравнение (2.27) есть линейное уравнение относительно неизвестной функции х=х(р). Решив его, найдем:
Исключая параметр р из уравнений (2.26) и (2.28), получаем общий интеграл уравнения (2.25) в виде у=γ(х;с). Отметим, что, переходя к уравнению (2.27), мы делили на Это значение ро является корнем уравнения р-φ(р)=0 (см. (2.27)). Решение (см. понятие особого решения в п. 2.2).
Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 569; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |