Jednadžbe s konstantnim koeficijentima

☰ matematika2

Nehomogene jednadžbe Linearne diferencijalne jednadžbe drugog Slobodna, gušena i prisilna

Jednadžbe s konstantnim koeficijentima

Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima glasi

$\displaystyle y''+a y'+ b y=f(x),\qquad a,b \in\mathbb{R}.$

(5.17)

Rješenje pripadne homogene jednadžbe,

$\displaystyle y''+a y'+ b y=0,\qquad a,b \in\mathbb{R},$

(5.18)

tražimo u obliku $y=e^{\lambda x}$ , pri čemu, prema teoremu 5.3, trebamo naći dva linearno nezavisna rješenja. Uvrštavanje daje

$\displaystyle \lambda^2 e^{\lambda x} +a \lambda e^{\lambda x} +b e^{\lambda x}=0,$

odnosno

$\displaystyle e^{\lambda x} (\lambda^2 +a \lambda + b)=0.$

Kako je eksponencijalna funkcija uvijek nenegativna, $\lambda$ ćemo dobiti kao rješenje karakteristične jednadžbe

$\displaystyle \lambda^2 +a \lambda + b=0.$

Dakle, vrijedi

$\displaystyle \lambda_{1,2}=\frac{-a\pm \sqrt{a^2-4 b}}{2}$

pa razlikujemo tri slučaja.

Ako je , nul-točke su različite i realne, $\lambda_1\neq \lambda_2$ , $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$ . Onda su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda_1 x}, \qquad y_2=e^{\lambda_2 x}$

dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe jer je

$\displaystyle W(x)=\begin{vmatrix}e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda... ..._2 x} \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1+\lambda_2) x} (\lambda_2-\lambda_1)\neq 0$

pa je

$\displaystyle y_H=C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_1 x}.$

Ako je , onda imamo jednu dvostruku realnu nul-točku,

$\displaystyle \lambda_1 = \lambda_2 =\lambda=-\frac{a}{2}.$

Dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe jednaka su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda x}, \qquad y_2=x e^{\lambda x}$

pa je

$\displaystyle y_H=C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}.$

Zaista, funkcija

je rješenje homogene jednadžbe jer $\lambda$ zadovoljava karakterističnu jednadžbu, dok je funkcija

prema formuli (5.13) jednaka

$\displaystyle y_2= e^{\lambda x} \int\frac{e^{-\int a dx}}{e^{2\lambda x}} dx= e^{\lambda x} \int dx = x e^{\lambda x}.$

Ako je , nul-točke su konjugirano kompleksne, $\lambda_1 =\bar \lambda_2\in\mathbb{C}$ , odnosno

$\displaystyle \lambda_1=-\frac{a}{2} + i \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\equiv \alpha+\... ...qquad \lambda_1=-\frac{a}{2} - i \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\equiv \alpha-\beta i.$

Onda su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda_1 x}, \qquad y_2=e^{\lambda_2 x}$

dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe kao i u prvom slučaju. No, prema teoremu 5.2, i funkcije

$\displaystyle y_3$	$\displaystyle =\displaystyle \frac{y_1+y_2}{2}=\frac{1}{2} [e^{(\alpha+\beta i) x}+e^{(\alpha-\beta i) x}]$
	$\displaystyle = \frac{1}{2} [e^{\alpha x}(\cos \beta x+i\sin\beta x) + e^{\alpha x}(\cos \beta x-i\sin\beta x)]$
	$\displaystyle = e^{\alpha x}\cos \beta x$

$\displaystyle y_4=\displaystyle \frac{y_1-y_2}{2i}=\frac{1}{2i} [e^{(\alpha+\beta i) x}-e^{(\alpha-\beta i) x}]=e^{\alpha x}\sin \beta x$

također su rješenja jednadžbe (5.18). Pomoću Wronskijana vidimo da su funkcije

linearno nezavisne pa je

$\displaystyle y_H= e^{\alpha x}(C_1\cos \beta x+C_2\sin\beta x).$

Primjer 5.23

a)

Za jednadžbu

$\displaystyle y''+y'-2y=0$

karakteristična jednadžba glasi

$\displaystyle \lambda^2+\lambda -2 =0.$

Stoga je $\lambda_1=1$ i $\lambda_2=-2$ pa je rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 e^x+C_2 e^{-2x}.$

b)

Karakteristična jednadžba jednadžbe

$\displaystyle y''-4y'+4y=0$

glasi

$\displaystyle \lambda^2-4\lambda +4 =0.$

Stoga je $\lambda_1=\lambda_2=2$ pa je rješenje jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 e^{2x}+C_2 x e^{2x}.$

c)

Nađimo rješenja jednadžbe

$\displaystyle y''+2y'+5y=0, \qquad y(0)=1,\quad y'(0)=0.$

Karakteristična jednadžba glasi

$\displaystyle \lambda^2+2\lambda +5 =0.$

Rješenja su konjugirano kompleksna,

$\displaystyle \lambda_1=-1+2i,\qquad \lambda_2=-1-2i$

pa je

$\displaystyle y=e^{-x}( C_1\cos 2x +C_2 \sin 2x).$

Prvi uvjet daje

$\displaystyle y(0)=1=C_1\cos 0 +C_2\sin 0 = C_1.$

Kako je

$\displaystyle y'(x)=-e^{-x} (1\cdot \cos 2x +C_2\sin 2x)+e^{-x}(1\cdot (-2\sin 2x) + 2 C_2 \cos 2x),$

drugi uvjet daje

$\displaystyle y'(0)=0=-1+2 C_2,$

odnosno

pa je opće rješenje jednadžbe

$\displaystyle y=e^{-x}\left( \cos 2x +\frac{1}{2} \sin 2x\right).$

Nakon što smo izračunali rješenje homogene jednadžbe (5.18), partikularno rješenje jednadžbe (5.17) možemo naći ili metodom varijacije konstanti iz poglavlja 5.9.2 ili metodom neodređenih koeficijenata koja je opisana na kraju ovog poglavlja.

Primjer 5.24 Riješimo jednadžbu

$\displaystyle y''+4y'+3y=x.$

Karakteristična jednadžba glasi $\lambda^2+4\lambda+3=0$ pa je $\lambda_1=-1$ i $\lambda_2=-3$ . Stoga je rješenje pripadne homogene jednadžbe

$\displaystyle y_H=C_1e^{-x}+C_2 e^{-3x}.$

(5.19)

Metoda varijacije konstanti daje sustav (5.16):

	$\displaystyle C'_1 e^{-x} + C'_2 e^{-3x} =0,$
	$\displaystyle C'_1 (-e^{-x}) + C'_2 (-3e^{-3x}) =x.$

Sustav možemo riješiti Cramerovim pravilom

[M1, poglavlje 2.9.5]:

$\displaystyle C'_1(x)$	$\displaystyle =\frac{\begin{vmatrix}0&e^{-3x} x & -3 e^{-3x} \end{vmatrix}}... ...x} \end{vmatrix}} = \frac{-xe^{-3x}}{-2 e^{-3x}e^{-x}} = \frac{1}{2} x e^x,$
$\displaystyle C'_2(x)$	$\displaystyle =\frac{\begin{vmatrix}e^{-x}& 0 -e^{-x} & x \end{vmatrix}} {\b... ... \end{vmatrix}} = \frac{xe^{-x}}{-2 e^{-3x}e^{-x}} = -\frac{1}{2} x e^{3x}.$

Integriranje daje

$\displaystyle C_1(x)$	$\displaystyle =\int \frac{1}{2} x e^x dx= \frac{1}{2} (x-1) e^x + A,$
$\displaystyle C_2(x)$	$\displaystyle =\int -\frac{1}{2} x e^{3x} dx= -\frac{1}{18} (3 x -1) e^{3x}+B.$

Odabirom konstanti

i uvrštavanjem funkcija

u formulu (5.19), dobili smo partikularno rješenje

$\displaystyle y_P=\frac{1}{3} x -\frac{4}{9}$

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P= C_1e^{-x}+C_2 e^{-3x} + \frac{1}{3} x -\frac{4}{9}.$

Ukoliko funkcija u jednadžbi (5.17) ima poseban oblik,

$\displaystyle f(x)=e^{ax}p(x)\cos bx+ e^{ax}q(x)\sin bx,$

(5.20)

pri čemu su

polinomi stupnja manjeg ili jednakog

, onda partikularno rješenje možemo naći metodom neodređenih koeficijenata: ako je

nul-točka karakterističnog polinoma kratnosti

, $k\in\{0,1,2\}$ , onda partikularno rješenje

ima oblik

$\displaystyle y_P=x^k e^{ax} [ (A_0+A_1 x+\cdots+A_{m}x^{m})\cos bx +$
$\displaystyle + (B_0+B_1 x+\cdots+B_{m}x^{m})\sin bx ].$	(5.21)

Uvrštavanjem ove funkcije u jednadžbu (5.17) i izjednačavanjem odgovarajućih koeficijenata dobivamo sustav linearnih jednadžbi koji uvijek ima jedinstveno rješenje.

Primjer 5.25 Funkcija

u primjeru 5.24 ima oblik (5.20) uz

. Prema formuli (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=(A_0+A_1x) e^{0x}=A_0+A_1x.$

Uvrštavanje u zadanu jednadžbu daje

$\displaystyle 0+4 A_1 + 3 ( A_0+A_1x) = x.$

Izjednačavanje lijeve i desne strane po potencijama od

daje sustav jednadžbi

$\displaystyle 3 A_1=1,\qquad 4 A_1+3 A_0 = 0$

pa je partikularno rješenje jednako

$\displaystyle y_P=\frac{1}{3} x-\frac{4}{9}.$

Ovaj postupak je jednostavniji od metode varijacije konstanti koju smo koristili u primjeru 5.24.

Primjer 5.26 Riješimo diferencijalnu jednadžbu

$\displaystyle y''+9 y=(x^2+1) e^{3x}.$

Rješenje homogene jednadžbe je

$\displaystyle y_H=C_1\cos 3x+C_2\sin 3x.$

Funkcija

ima oblik (5.20) uz

. Stoga, prema formuli (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=(A x^2 +B x+ C) e^{3x}.$

Uvrštavanje

u zadanu jednadžbu, kraćenje s $e^{3x}$ i izjednačavanje koeficijenata uz potencije od

, daje sustav jednadžbi s nepoznanicama

čije rješenje je

$\displaystyle A=\frac{1}{18},\qquad B=-\frac{1}{27},\qquad C=\frac{5}{81}.$

Dakle, partikularno rješenje je jednako

$\displaystyle y_P=\left(\frac{1}{18} x^2-\frac{1}{27} x+\frac{5}{81}\right) e^{3x},$

a opće rješenje zadane jednadžbe je

Primjer 5.27 Riješimo diferencijalnu jednadžbu

$\displaystyle y''+4 y=\cos 2x.$

Nul-točke karakteristične jednadžbe su $\lambda_1=2i$ i $\lambda_2=-2i$ pa je rješenje homogene jednadžbe jednako

$\displaystyle y_H=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x.$

Funkcija

ima oblik (5.20) uz

. Kako je

nul-točka karakteristične jednadžbe kratnosti

, u skladu s formulom (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=x (A\cos 2x+ B\sin 2x).$

Uvrštavanje

u zadanu jednadžbu i izjednačavanje koeficijenata uz $\sin 2x$ i $\cos 2x$ daje

$\displaystyle A=0,\qquad B=\frac{1}{4}$

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x +\frac{1}{4} x\sin 2x.$

Zadatak 5.14 Riješite diferencijalne jednadžbe:

a): $y''+3 y'=3 x e^{-3x}$ (rješenje: $y=A+B e^{-3x} -\frac{1}{2} x^2 e^{-3x} -\frac{1}{3} x e^{-3x}$ ),
b): $y''+y=\frac{1}{\displaystyle \sin^3 x}$ (rješenje: $y=A\sin x + B \cos x + \frac{\cos^2 x}{\sin x}-\frac{1}{2\sin x}$ ),
c): , , (rješenje: $y=\frac{9}{16} e^{2x} + \frac{7}{16} e^{-2x} -\frac{x}{4}$ ),
d): (rješenje: $y=A e^{6x}+B e^x + x (-\frac{1}{10} x + \frac{9}{25}) e^x$ ),
e): $y''-y=3 e^{2x}\cos x$ (rješenje: $y=A e^x+B e^{-x} +e^{2x} ( \frac{3}{10}\cos x+\frac{3}{5}\sin x)$ ),
f): , , ,
g): $y''+2 y'+5 y=2\cos x$ .

Zadatak 5.15 Proučite Java programe Slobodan pad i Slijetanje svemirskog broda. Riješite diferencijalne jednadžbe koje su korištene u tim programima i provjerite ispravnost programa za neke vrijednosti parametara.

Nehomogene jednadžbe Linearne diferencijalne jednadžbe drugog Slobodna, gušena i prisilna