Om i en differentialekvation saknas y, dvs om DE har formen F ( x, . Ekvationen z ) 0. Med andra ord får vi en ekvation av ordning (n 1).

Relevanta dokument
LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER AV FÖRSTA ORDNINGEN

SEPARABLA DIFFERENTIALEKVATIONER

HOMOGENA LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER MED KONSTANTA KOEFFICIENTER

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN

ICKE-HOMOGENA LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER MED KONSTANTA KOEFFICIENTER, ENKLA HÖGERLED

Kontrollskrivning Introduktionskurs i Matematik HF0009 Datum: 25 aug Uppgift 1. (1p) Förenkla följande uttryck så långt som möjligt:

ICKE-HOMOGENA LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER MED KONSTANTA KOEFFICIENTER, ENKLA HÖGERLED

Kontinuerliga fördelningar. b), dvs. b ). Om vi låter a b. 1 av 12

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

NÅGRA OFTA FÖREKOMMANDE KONTINUERLIGA FÖRDELNINGAR. Fördelningsfunk. t 2

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said

1 (3k 2)(3k + 1) k=1. 3k 2 + B 3k(A + B)+A 2B =1. A = B 3A =1. 3 (3k 2) 1. k=1 = 1. k=1. = (3k + 1) (n 1) 2 1

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00

KONTINUERLIGA STOKASTISKA VARIABLER ( Allmänt om kontinuerliga s.v.)

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 8 juni 2009 Tid:

re (potensform eller exponentialform)

Svar: a) i) Typ: linjär DE med konstanta koefficienter i homogena delen dy men också separabel ( y = 10 4y

TENTAMEN Datum: 28 maj 08 TEN1: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel

Tentamen TMV210 Inledande Diskret Matematik, D1/DI2

arctan x tan x cot x dx dz dx arcsin x x 1 ln x 1 log DERIVERINGSREGLER och några geometriska tillämpningar

24 poäng. betyget Fx. framgår av. av papperet. varje blad.

Undervisande lärare: Fredrik Bergholm, Elias Said, Jonas Stenholm Examinator: Armin Halilovic

4.1 Förskjutning Töjning

1. Låt M, +,,, 0, 1 vara en Boolesk algebra och x,

Räkneövning i Termodynamik och statistisk fysik

i) exakt en lösning ii) oändligt många lösningar iii) ingen lösning.

2. Bestäm en ON-bas i det linjära underrummet [1 + x, 1 x] till P 2 utrustat med skalärprodukten

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

TENTAMEN I FINIT ELEMENTMETOD MHA AUGUSTI 2018

Lösningar till ( ) = = sin x = VL. VSV. 1 (2p) Lös fullständigt ekvationen. arcsin( Lösning: x x. . (2p)

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

4.1 Förskjutning Töjning

vara en given funktion som är definierad i punkten a. i punkten a och betecknas f (a)

Tryckkärl (ej eldberörda) Unfired pressure vessels

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

TENTAMEN I FINIT ELEMENTMETOD MHA AUGUSTI 2017

TENTAMEN I FINIT ELEMENTMETOD MHA APRIL 2016

6.14 Triangelelement (CST Constant Strain Triangle)

HOMOGENA LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER MED KONSTANTA KOEFFICIENTER

TEORETISKT PROBLEM 3 VARFÖR ÄR STJÄRNOR SÅ STORA?

Matematisk statistik

Räkneövningar populationsstruktur, inavel, effektiv populationsstorlek, pedigree-analys - med svar

TNA003 Analys I Lösningsskisser, d.v.s. ej nödvändigtvis fullständiga lösningar, till vissa uppgifter kap P4.

TENTAMEN I FINIT ELEMENTMETOD MHA JANUARI 2018

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2017, kl. 9:00-13:00

också en lösning: Alla lösningar, i detta fall, ges av

Uppgift 1. (4p) (Student som är godkänd på KS1 hoppar över uppgift 1.) b) Bestäm volymen av parallellepipeden som spänns upp av vektorerna

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, moment TEN2 (analys) Datum: 22 dec 2016 Skrivtid 8:00-12:00

TENTAMEN I FINIT ELEMENTMETOD MHA JANUARI 2017

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

Umeå Universitet Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Tentamensskrivning i Mekanik, Del 2 Dynamik för M, Lösningsförslag

H1009, Introduktionskurs i matematik Armin Halilovic

som gör formeln (*) om vi flyttar första integralen till vänsterledet.

Vid tentamen måste varje student legitimera sig (fotolegitimation). Om så inte sker kommer skrivningen inte att rättas.

TENTAMEN HF1006 och HF1008

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

(x y) 2 e x2 y 2 da, D. där D är den triangelskiva som har sina hörn i punkterna (0, 0), (0, 2) och (2, 0). dx + y 3 e y dy,

TENTAMEN HF1006 och HF1008

b) (2p) Bestäm alla lösningar med avseende på z till ekvationen Uppgift 3. ( 4 poäng) a ) (2p) Lös följande differentialekvation ( y 4) y

lim lim Bestäm A så att g(x) blir kontinuerlig i punkten 2.

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

R LÖSNINGG. Låt. (ekv1) av ordning. x),... satisfierar (ekv1) C2,..., Det kan. Ekvationen y (x) har vi. för C =4 I grafen. 3x.

Uppgift 1. Bestäm definitionsmängder för följande funktioner 2. lim

6.14 Triangelelement (CST Constant Strain Triangle)

Del 1 Teoridel utan hjälpmedel

Slumpjusterat nyckeltal för noggrannhet vid timmerklassningen

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

ÖVN 3 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF Nyckelord och innehåll

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning. A=kB. A= k (för ett tal k)

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx).

Lösningsförslag: Tentamen i Modern Fysik, 5A1246,

Revisionsrapport Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Epipolärgeometri och den fundamentala matrisen. Epipolarlinje. Epipoler. Exempel. vara dess avbildning i två bilder genom

Tentamen i FEM för ingenjörstillämpningar (SE1025) den 3 juni 2010 kl

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx).

Definition 1a: En talföljd är en reell (eller komplex) funktion vars definitionsmängd är mängden av naturliga tal {0,1,2,3,4, }.

Algebra och geometri 5B Matlablaboration

Tentamen 2008_03_10. Tentamen Del 1

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

Lösning : Substitution

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p)

Transformkodning. Transformkodning. Transformkodning. Transformkodning Grundläggande idé. Linjära transformer. Linjära transformer ( ) ( ) ( )

MATEMATIK OCH MAT. STATISTIK 6H3000, 6L3000, 6H3011 TEN

Lektionsuppgifter i regressionsanalys

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

STABILITET FÖR ICKE-LINJÄRA SYSTEM

Laboration 1 Svartkroppsstrålning Wiens lag

y + 1 y + x 1 = 2x 1 z 1 dy = ln z 1 = x 2 + c z 1 = e x2 +c z 1 = Ce x2 z = Ce x Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen

Krav på en projektledare.

Investering = uppoffring av konsumtion i dag för högre konsumtion i framtiden

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 4 juni 2008 Tid:

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

TENTAMEN HF1006 och HF1008 TEN2 13 jan 2014

KTH Matematik SF1633 Differentialekvationer I, för I1 Kontrollskrivning nr 2, Måndag den 31 mars 2008, kl Version: A Namn:... Personnr:...

TENTAMEN HF1006 och HF1008

STABILITET FÖR LINJÄRA HOMOGENA SYSTEM MED KONSTANTA KOEFFICIENTER

ÖVN 2 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF1683. Inofficiella mål

Förra gången: fördelningar Omfattande system med många partiklar kan praktiskt bara beskrivas i statistiska termer.

Transkript:

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Rduktion av ordning REDUKTION AV ORDNING I) Diffrntialkvationr där saknas ( n) Om i n diffrntialkvation saknas, dvs om DE har formn F (,,,, ) 0, då kan vi sänka kvationns ordning md hjälp av substitutionn ( z( Ekvationn ( n) övrgår i F (, z, z,, z ) 0 Md andra ord får vi n kvation av ordning (n ) Om båd och saknas då kan vi, md substitutionn z,få n kvation av ordning (n ) På liknand sätt gör vi om alla: substitutionn ( k ) z ( k ),,,, saknas i kvationn Då användr vi Uppgift Lös DE 0, där 0 gnom att först rducra ordningn (Viktigt! Notra att homogna dln INTE har konstanta kofficintr och därför kan INTE lösas md ansatsn ) Lösning: Eftrsom saknas i kvationn, kan vi sänka kvationns ordning md hjälp av substitutionn ( z( (subs ) Ekvationn övrgår i z z 0, 0 Dtta är n linjär DE av första ordningn Först bräknar vi n Pd d ln ln (ftrsom 0) Konstantn C har vi i ndanstånd forml En intgrrad faktor är F Pd ln Enligt dn kända formln (finns i BETA) z F ( C F Qd ( C 0 d ( C Sida av 5 d

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Rduktion av ordning z ( C ) C Från (subs ), dvs från ( z( har vi slutlign ( z( d ( C ) d C ln D ( C ln D 44 ====================================================== II) Linjära homogna DE om n lösning är känd Om n lösning ( 0 till homogna DE ( n) ( n) a ) ( ) ( ) ( ) n an a a a ( 0 (kv 0) ( 0 är känd då kan vi sänka ordningn till (kv 0) gnom två substitutionr: Först, md hjälp av substitutionn ( z( ) (*) ( och därmd z z och z z z ) får vi n n kvation som saknar z Därför n n substitution u( z( (**) sänkr ordningn i kvationn ------------------------------------------------------- Om vi har n lösning ( 0 till andragradskvation P( Q( 0 (kv ) ( viktigt att DE är på normalformn ) då kan vi använda formln ( ) Pd d (Forml ) och md mindr bräkning få n lin obrond lösning Sida av 5

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Rduktion av ordning Därftr är C C dn allmänna lösningn till kvationn ---------------------------------------------------------------------------------- Härldning av formln ( ) Pd d : Anta att ( 0 ( på tt intrvalli) är n givn lösning till P( Q( 0 (kv ) Vi substiturar ( z( (*), och därmd z z och z z z i (kv ) och får z z z P( z z ) Qz 0 (kv 3) Notra att z P z Qz ( P Q) z (ftrsom är n lösning till kv ) 0 z 0, så att kv 3 förnklas till z ( P) z 0 som saknar z Vi kan dla md z, z ( P) 0 z och intgrra båda ldn: ln Pd D ln z ln Pd D llr z Vi får llr D z ( ) z ( ) Därför är Pd Pd Vi bhövr n lösning (som är lin obrond från ) och väljr t Pd Härav z d ( ) z( ) ( ( ) Pd d, också n lösning till (kv ) V S B Anmärkning Dt är uppnbart och är linjärt obrond Enligt utrckt (forml ) är linjärt brond av ndast om t) ( ) Pd d C =konstant, dvs om Pd t 0, som är omöjligt (ftrsom 0 för alla Uppgift Ekvationn 0, > 0, har n lösning allmänna lösningn sin Bstäm dn Lösning Vi ska lösa problmt md två mtodr Först (nklar), mtod, gnom att använda (Forml ) och därftr mtod (svårar) gnom att utföra två substitutionr och utföra alla bräkningar Sida 3 av 5

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Rduktion av ordning Mtod (nkl) Vi användr formln Pd d ln( (ftrsom >0) ( ) Pd d Därför Pd ln Dtta substiturar vi i formln Pd sin sin sin d d d ( cot ( ) sin ( ) sin sin cos cos ( ) sin sin cos Därmd är C C( ) llr (om vi btr C D ) sin cos C D sin cos C D Mtod (omfattand bräkning) sin Vi användr substitutionn ( z( = z( och bräknar z z z z cos sin sin ) z z ( och z z z sin cos sin cos sin sin ) z ( ) z z ( 3 Vi substiturar ovanstånd i 0 och, ftr förnkling, får sin cos z z 0 llr sin z cos z 0 (notra att z saknas i kvationn) Sida 4 av 5

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Rduktion av ordning Substitutionn z u gr n sparabl DE sin u cos u 0 som vi transformrar i du u cos d sin du u cos d sin Härav ln u ln sin C som kan skrivas som C u C sin ( sin ( Från C z u har vi z d C cot( C3 sin ( sin sin Slutlign ( z( = z( ( C cot( C 3 ) = sin cos sin cos C3 C C D sin cos C D Sida 5 av 5