Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B

ČÁST 8

Příklad 1 Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) = ,

b) =

,

c) = 2,

d) = 2, e) =

,

0 = −1 1 = 1

1 = 1

0 = −1

0 = 1

f) 2 − = 0,

1 = −1

= 0, 1 = 1 +1 1 h) = , 1 = 2 g) −

i) = − ,

0 = −1

= 0 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… j) sin + cos = 0,

Řešení 1a = , 0 = −1 Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných =1 Integrujeme ln|| = + !, !∈ Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce

Máme řešit LDR

# $%|| = # &'(

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme || = # ( # & = )# & , ) = #(, ) ∈ ' Odtud dostáváme obecné řešení LDR = )# & , ) ∈ , = Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky )# * = −1

∀∃

1


ČÁST 8 ) = −1

Odtud Řešení Cauchyho úlohy tedy je

= −# & ,

=

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy = −# & = −# & −# & = −# & Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 0 = −1 −# * = −1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1b , 1 = 1 Nejprve si musíme uvědomit, že oblast řešení je = − +0,, protože zlomek na pravé straně je definován v tomto oboru. Nyní budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných 1 = Integrujeme ln|| = ln|| + !, !∈ Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce Máme řešit LDR

=

# $%|| = # $%|&|'(

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme || = # ( # $%|&| = )||, ) = #( , ) ∈ ' Odtud dostáváme obecné řešení LDR = ), ) ∈ Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky )1 = 1 Odtud )=1 Řešení Cauchyho úlohy tedy je = , = − +0, Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy = ∀∃

2


ČÁST 8 =

1=1

Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky

1 = 1 1=1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1c = 2, 1 = 1 Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných = 2 Integrujeme ln|| = + !, !∈ Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce

Máme řešit LDR

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme

# $%|| = # &

|| = # ( # & = )# & , Odtud dostáváme obecné řešení LDR .

. '(

) = #(,

.

) ∈ '

= )# & , ) ∈ , = Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky .

)# / = 1 .

Odtud

Řešení Cauchyho úlohy tedy je

)=

1 #

1 . . = # & = # & 0/ , #

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy = 2

1)# & 2 = 2)# & .

=

.

)# & 2 = 2)# & Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 .

∀∃

.

3


ČÁST 8 #/

. 0/

= # /0/ = # * = 1

Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1d Máme řešit LDR

0 = −1 = 2, Ze zadání je definiční obor řešení omezen na nezáporné hodnoty hledané funkce. Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných =2 Upravíme !∈ / = 2 + !, Integrujeme /

= 2 + ! 1 2

! ! = + ), )= , )∈ 2 2 Umocníme na druhou a dostáváme řešení, definiční obor není omezen podmínkou zmíněnou v počátku řešení (řešení má nezáporné hodnoty) ) ∈ , = = + ) , Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky 0 + ) = ) = −1 Protože není možné, aby druhá mocnina reálného čísla byla záporná, nemá Cauchyho úloha v reálném oboru řešení. Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy Odtud

/

= +

= 2

+ ) = 2 + ) 2 + ) = 2 + ) Tím je ověřena správnost obecného řešení. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1e Máme řešit LDR ∀∃

=

,

0 = 1 4


ČÁST 8

Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných = Integrujeme = + !, !∈ 2 2 Upravíme = + 2! = + , = 2!, ∈ Odtud dostáváme obecné řešení LDR ∈ = + , Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky Odtud Tudíž Řešení Cauchyho úlohy tedy je

+ = 1 0 + = 1 =1

= + 1,

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy =

+ =

=

√ + / 1 + 0 2 = 2 √ + Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 0 = 1

0 + 1 = 1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1f Máme řešit LDR

2 − = 0, 1 = −1 Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných 1 =2 Integrujeme

∀∃

5


ČÁST 8

1 0 + ! = − + !, −2 Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce

!∈

ln|| = 2

# $%|| = #

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme || = # ( # Odtud dostáváme obecné řešení LDR

/ 0 . &

= )#

/ 0 . '( &

/ 0 . & ,

) = #(,

) ∈ '

/

0

= )# &. , ) ∈ ', = Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky 1 = −1 0

/

)# /. = −1 )# 0/ = −1

Odtud

) = −#

Řešení Cauchyho úlohy tedy je = −##

/ 0 . &

= −#

/ /0 . & ,

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy 2 − = 0 2)#

2)#

/ 0 . &

/ 0 . &

− 4)#

− )#

/ 0 2)# &.


=

/ 0 . & 5

=0

/ 0 . & 1− −2 0 2

−

/ 0 2)# &.

=0

=0

1 = −1 /0

/

−# /. = −1 −# * = −1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1g Máme řešit LDR

= 0, 1 = 1 +1 Ze zadání je definiční obor řešení omezen přípustností zlomku na pravé straně, tedy = − +−1,. Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných = +1 −

∀∃

6


ČÁST 8

1 = + 1 Pravou stranu rozložíme na parciální zlomky (abychom mohli poté rozumně integrovat) 6 7 6 + 6 + 7 6 + 7 + 6 1 = + = = + 1 + 1 + 1 + 1 Koeficienty u stejných mocnin se musí rovnat, dostáváme soustavu rovnic 6 + 7 = 0, 6=1 Odtud 6 = 1, 7 = −1 Tedy 1 −1 1 1 = + = − +1 +1 Integrujeme ln|| = ln|| − ln| + 1| + !, !∈ Upravíme za použití vlastností logaritmu || ln|| = ln + !, !∈ | + 1| Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce # $%|| = #

|&| $% '( |&'/|

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme || || || = # ( =) , ) = #(, ) ∈ ' | + 1| | + 1| Odtud dostáváme obecné řešení LDR , ) ∈ , = − +−1, =) +1 Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 1 ) =1 1+1 1 ) =1 2 Odtud )=2 Řešení Cauchyho úlohy tedy je =2 , = − +−1, +1 Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy − =0 +1 )+1 ) =0 − +1 +1 ∀∃

7


ČÁST 8

) +1− − =0 + 1 + 1 Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 1 =1 2∙ 1+1 1 2∙ =1 2 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

Řešení 1h Máme řešit LDR

1 , 1 = 2 Ze zadání je definiční obor řešení omezen přípustností zlomku, tedy = − +0,. Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných 1 = Integrujeme 1 1 − = − + !, !∈ Upravíme 1 1 1 − ! = −! = Vyjádříme neznámou a dostáváme obecné řešení = , ! ∈ , = − +0, 1 − ! Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky 1 1 = 2 1 1 = 1−!∙1 2 Odtud ! = −1 Řešení Cauchyho úlohy tedy je = = , = − +0, 1 − −1 1 + Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy = =

∀∃

8


ČÁST 8

1 − ! = 1 − ! 1 − ! − −! 1 − ! = 1 − ! 1 1 = 1 − ! 1 − ! Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 1 1 = 2 1 1 = 1+1 2 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1i Máme řešit LDR

= − , 0 = −1 Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Dále je třeba si uvědomit, že v tomto případě je jedním z možných obecných řešení takzvané triviální řešení. V tomto případě existují triviální řešení dokonce dvě, protože pravou stranu můžeme psát = 1 − Je tedy zřejmé, že řešením obecné rovnice jsou konstantní funkce * = 0, / = 1, = Dále budeme hledat řešení netriviální. Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných =1 − Před integrací provedeme rozklad na parciální zlomky 1 6 7 6 − 6 + 7 −6 + 7 + 6 1 = = + = = 1 − 1 − − 1 − 1 − Koeficienty u stejných mocnin se musí rovnat, dostáváme soustavu rovnic −6 + 7 = 0, 6=1 Odtud 6 = 1, 7=1 1 1 =4 + 5 = 1 − 1− To ale není příliš šťastné. V následné integraci dostaneme dva kladné členy v logaritmech a to by vedlo k potížím při vyjádření hledané funkce. Proto obě strany rovnice vynásobíme konstantou -1 a dostaenme −1 1 = + = − + = −1 4 5 − −1 −1 Integrujeme

∀∃

9


ČÁST 8

− ln|| + ln| − 1| = − + !, Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce Využijeme vlastností logaritmu

Dostaneme

#

|0/| $% ||

!∈

# 0 $%||'$%|0/| = # 0&'(

= # ( # 0& = )# 0& ,

) = #( ,

) ∈ '

| − 1| = )# 0& || Odtud v několika krocích vyjádříme neznámou a upravíme −1 = )# 0& , )∈ − 1 = )# 0& − )# 0& = 1 1 − )# 0& = 1 ) 41 − & 5 = 1 # #& − ) =1 #& Odtud dostáváme obecné řešení LDR #& = & , ) ∈ , = − +; # & = ) neboli = ln ), # −) Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. JE zřejmé, že ani jedno z obou triviálních řešení nevyhovuje počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky 0 = −1 #* = −1 #* − ) 1 = −1 1−) Odtud )=2 Řešení Cauchyho úlohy tedy je #& = & , = − +; # & = 2 neboli = ln 2, # −2 Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy = −

#& #& #& −< & < & = = & = # −) # −) # −)

∀∃

# & # & − ) − # & # & # & # & − ) #& = − # & − ) # & − ) # & − ) & & & & & & & & # # − )# − # # # # − )# − # & # & = # & − ) # & − ) 10


ČÁST 8


0 = −1 #* = −1 #* − 2 1 = −1 1−2 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 1j Máme řešit LDR

= 0 2 Ze zadání není definiční obor řešení ničím omezen, tedy = . Měli bychom si povšimnout, že úloha má triviální řešení = 0. Nyní budeme hledat řešení netriviální. Nejprve budeme hledat obecné řešení rovnice pomocí separace proměnných sin + cos = 0 sin = − cos cos =− sin Integrujeme (pravou stranu pomocí substituce > = sin , > = cos ) ln|| = − ln|sin | + !, !∈ Obě strany uplatníme jako argument exponenciální funkce sin + cos = 0,

Odtud vyjádříme neznámou a upravíme

# $%|| = # 0 $%|?@% &|'(

|| = # ( # 0 $%|?@% &| = )

1 ) = , sin sin

) = #(,

) ∈ '

Odtud dostáváme obecné řešení LDR ) = , ) ∈ , = − +A, A ∈ B, sin Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu, neboli budeme hledat konkrétní K vyhovující počáteční podmínce. Obecné řešení dosadíme do počáteční podmínky = 0 2 ) =0 sin 2 ) =0 1 Odtud )=0 Řešením Cauchyho úlohy tedy je pouze triviální řešení = 0, = ∀∃

11


ČÁST 8

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy sin + cos = 0 ) ) cos = 0 4 5 sin + sin sin −) cos ) sin + cos = 0 sin sin −) cos ) cos + =0 sin sin Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky = 0 2 0=0 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

∀∃

12


ČÁST 8

Příklad 2 Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (s homogenní funkcí) a řešení Cauchyho úlohy: a) = b) = c) = d) =

, − 2 , −

+ ,

− , 2

e) = −

, +

0 = 1 0 = 1 1 = 1 1 = 1 1 = 0

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 2a Máme řešit rovnici

, 0 = 1 − Pokud vydělíme čitatele i jmenovatele pravé strany dostaneme = = = − ∙ − − 1 Je zřejmé, že se jedná o diferenciální rovnici s homogenní funkcí. To je ale již v zadání vyzrazeno, můžeme tedy přímo zavést substituci C= , = C, = C + C Dosadíme do zadané rovnice C C C C + C = = = C − C − 1 C − 1 Odtud 1 C C = < − C= C−1 Tím se nám podařilo převést danou rovnici na separovatelný tvar. Separujeme a pokračujeme v úpravách C 1 = C −C C−1 C 1 = C −C +C C−1 =

∀∃

13


ČÁST 8 1 C C = C−1 C−1 1 C = C 1 1 41 − 5 C = C

C − ln|C| = ln|| + !, !∈ Obě strany použijeme jako argument exponenciální funkce a dostaneme Integrujeme

# D0$%|D| = # $%|&|'(

Odtud

Upravíme

# |D| = # ( # $%|&| # $%|D|

# |D| = )||, |C|

) = #(,

)C = # D ,

)∈

) ∈ '

) = #& Odtud dostáváme obecné řešení zadané rovnice (v implicitním tvaru)

Provedeme zpětnou substituci

) = # & , )∈ Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu. Dosadíme počáteční podmínku 0 = 1 do obecného řešení ) 0 = #

* * /

) ∙ 1 = #* Na pravé straně máme zlomek s nulou ve jmenovateli. Výraz není přípustný, proto Cauchyho úloha nemá řešení. Zkouška Vzhledem k tomu, že jsme získali řešení v implicitním tvaru, nelze ho dosadit do dané rovnice. Ověření správnosti řešení je v této situaci komplikované. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 2b Máme řešit rovnici

2 , 0 = 1 − Pokud vydělíme čitatele i jmenovatele pravé strany dostaneme 2 2 2 = = = − 1 − 1 − Je zřejmé, že se jedná o diferenciální rovnici s homogenní funkcí. To je ale již v zadání vyzrazeno, můžeme tedy přímo zavést substituci =

∀∃

14


ČÁST 8 C=

Dosadíme do zadané rovnice

,

C + C =

= C,

= C + C

2C 2C 2C = = − C 1 − C 1 − C

1 2C − C5 4 1 − C Tím se nám podařilo převést danou rovnici na separovatelný tvar. Separujeme a pokračujeme v úpravách C 1 = 2C −C 1 − C C 1 = 2C − C + C 1 − C C 1 = C 1 + C 1 − C 1 − C 1 C = C 1 + C Výraz na levé straně rozložíme na parciální zlomky 6 7C + ! 6 + 6C + 7C + !C 6 + 7C + !C + 6 1 − C = + = = C 1 + C C 1 + C C 1 + C C 1 + C Koeficienty u stejných mocnin neznámé musí být stejné. Dostáváme tedy soustavu rovnic 6 + 7 = −1, ! = 0, 6=1 Která má řešení 6 = 1, 7 = −2, !=0 Dosadíme do posledního tvaru rovnice 1 1 −2C + 0 4 + 5C = C 1+C Upravíme C 2CC 1 − = C 1+C Integrujeme ln|C| − ln|1 + C | = ln|| + !, !∈ Obě strany použijeme jako argument exponenciální funkce a dostaneme Odtud

C =

# $%|D|0$%E/'D E = # $%|&|'( .

Odtud

# $%|D|

# $%|/'D

Upravíme

∀∃

|C| = )||, |1 + C |

.|

= # ( # $%|&| ) = #( ,

C = ), 1 + C

) ∈ '

)∈ 15


ČÁST 8


1 +

= )

Upravíme

= ) 1+ = ) + = ) + =) + Odtud dostáváme obecné řešení zadané rovnice (v implicitním tvaru) )∈ = ) + , Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu. Dosadíme počáteční podmínku 0 = 1 do obecného řešení

0 = ) 0 + 1 02 1 = ) 0 + 1* )=1

Odtud již přímo

= +

Řešení zadané Cauchyho úlohy tedy je

Zkouška Vzhledem k tomu, že jsme získali řešení v implicitním tvaru, nelze ho dosadit do dané rovnice. Ověření správnosti řešení je v této situaci komplikované. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 2c Máme řešit rovnici

+ , 1 = 1 Pokud vydělíme čitatele i jmenovatele pravé strany dostaneme + + 1+ =1+ = = = 1 Je zřejmé, že se jedná o diferenciální rovnici s homogenní funkcí. To je ale již v zadání vyzrazeno, můžeme tedy přímo zavést substituci C= , = C, = C + C Dosadíme do zadané rovnice =

∀∃

16


Odtud

Integrujeme

ČÁST 8 C + C =

+ C 1 + C = =1+C

1 1 C = 1 + C − C =

C = ln|| + !,

!∈

= ln|| + !, !∈ Odtud dostáváme obecné řešení zadané rovnice (v implicitním tvaru) = ln|| + !, !∈ Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu. Dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 1 ln|1| + ! = 1 !=1 Řešení Cauchyho úlohy tedy je = ln|| + 1 Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy + = + ln|| + ! 1 ln|| + !2 = 1 ln|| + ! + = 1 + ln|| + ! ln|| + ! + 1 = 1 + ln|| + ! Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 1 ln|1| + 1 = 1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Provedeme zpětnou substituci

Řešení 2d Máme řešit rovnici

− , 1 = 1 2 Pokud vydělíme čitatele i jmenovatele pravé strany dostaneme − − 1 = = 2 2 Je zřejmé, že se jedná o diferenciální rovnici s homogenní funkcí. To je ale již v zadání vyzrazeno, můžeme tedy přímo zavést substituci =

∀∃

17


ČÁST 8 C=

Dosadíme do zadané rovnice

,

C + C =

= C,

= C + C

C − C − 1 C − 1 = = 2C 2 C 2C

1 C − 1 − C= < 2C Tím se nám podařilo převést danou rovnici na separovatelný tvar. Separujeme a pokračujeme v úpravách C 1 = C −1 −C 2C C 1 = C − 1 − 2C 2C C 1 = −1 − C 2C 2C 1 − C = 1+C 1 2C C = − 1 + C Integrujeme ln|1 + C | = − ln|| + !, !∈ Obě strany použijeme jako argument exponenciální funkce a dostaneme Odtud

C =

# $%E/'D E = # 0$%|&|'( .

Odtud

Upravíme


# $%E/'D E = # ( # 0$%|&| ) |1 + C | = , ) = #(, ) ∈ ' || .

1 + C =

) ,

)∈

) 1+ =

) = + ) = + = ) = ) − Odtud dostáváme obecné řešení zadané rovnice (v explicitním tvaru)

Upravíme

∀∃

1+

= ) − ,

)∈

18


ČÁST 8

Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu. Dosadíme obecné řešení do počáteční podmínky 1 = 1

Řešení Cauchyho úlohy tedy je

1 ) − 1 = 1 1 ) − 1 = 1 )−1=1 )=2 = 2 −

Zkouška Ověříme obecné řešení jeho dosazením do řešené úlohy − = 2

) − =

) − −

2 ) − ) − − 1 1 ) − − = 2 2 ) − )−− )−− = 2 ) − 2 ) − Tím je ověřena správnost obecného řešení. Dosadíme do počáteční podmínky 1 = 1 / 0 − 2 )

1 2 − 1 = 1

√1 ∙ 1 = 1 Tím je ověřena správnost řešení Cauchyho úlohy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Řešení 2e Máme řešit rovnici

, 1 = 0 + Pokud vydělíme čitatele i jmenovatele pravé strany dostaneme =− + =− = − + 1+ Je zřejmé, že se jedná o diferenciální rovnici s homogenní funkcí. To je ale již v zadání vyzrazeno, můžeme tedy přímo zavést substituci C= , = C, = C + C Dosadíme do zadané rovnice C C C C + C = − =− =− 1 + C + C 1+C Odtud = −

∀∃

19


ČÁST 8

1 C − C C = − 1+C Tím se nám podařilo převést danou rovnici na separovatelný tvar. Separujeme a pokračujeme v úpravách C 1 = C −1 + C − C C 1 = −C − C − C 1+C C 1 = 2C + C − 1+C C 1 = C 2 + C − 1+C C+1 1 C = − C 2 + C Před integrací převedeme výraz vlevo na parciální zlomky C+1 6 7 26 + 6C + 7C 6 + 7C + 26 = + = = C 2 + C C 2 + C C 2 + C C 2 + C Koeficienty u stejných mocnin neznámé musí být stejné. Dostáváme tedy soustavu rovnic 6 + 7 = 1, 26 = 1 Která má řešení 1 1 6= , 7= 2 2 Dosadíme do posledního tvaru rovnice 1 1 1 2 F + 2 G C = − C 2+C 1 1 1 4 + 5 C = −2 C 2+C

Upravíme

ln|C| + ln|2 + C| = −2 ln|| + !, !∈ Obě strany použijeme jako argument exponenciální funkce a dostaneme Integrujeme

Odtud

Upravíme

# $%|D| # $%|'D| = # ( # 0$%|&| |C||2 + C| = ) ||0 , ) = #( ,


∀∃

# $%|D|'$%|'D| = # 0 $%|&|'(

C 2 + C =

) ,

)∈

) ∈ '

) 2 + =

20

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B Upravíme Za předpokladu ≠ 0 můžeme zjednodušit

ČÁST 8 2 + ) ∙ =

2 + = ) A to je obecné řešení zadané rovnice (v implicitním tvaru) 2 + = ), )∈ Nyní budeme řešit Cauchyho úlohu. Dosadíme počáteční podmínku 0 = 1 do obecného řešení 112 ∙ 1 + 12 = ) 0 2 + 0 = ) )=0 Cauchyho úloha má tedy řešení 2 + = 0 Zkouška Vzhledem k tomu, že jsme získali řešení v implicitním tvaru, nelze ho dosadit do dané rovnice. Ověření správnosti řešení je v této situaci komplikované. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

∀∃

21

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Recommend Documents