<<
>>

Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.

Решение дифференциального уравнения вида или, короче, будем искать в виде , где k = const.

Т.к. то

При этом многочлен называется характеристическим многочленом дифференциального уравнения.

Для того, чтобы функция являлась решением исходного дифференциального уравнения, необходимо и достаточно, чтобы

т.е.

Т.к. ekx ? 0, то - это уравнение называется характеристическим уравнением.

Как и любое алгебраическое уравнение степени n, характеристическое уравнение имеет n корней. Каждому корню характеристического уравнения ki соответствует решение дифференциального уравнения.

В зависимости от коэффициентов k характеристическое уравнение может иметь либо n различных действительных корней, либо среди действительных корней могут быть кратные корни, могут быть комплексно – сопряженные корни, как различные, так и кратные.

Не будем подробно рассматривать каждый случай, а сформулируем общее правило нахождения решения линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.

1) Составляем характеристическое уравнение и находим его корни.

2) Находим частные решения дифференциального уравнения, причем:

a) каждому действительному корню соответствует решение ekx;

б) каждому действительному корню кратности m ставится в соответствие m решений:

в) каждой паре комплексно – сопряженных корней характеристического уравнение ставится в соответствие два решения:

и .

г) каждой паре m – кратных комплексно – сопряженных корней характеристического уравнения ставится в соответствие 2m решений:

3) Составляем линейную комбинацию найденных решений.

Эта линейная комбинация и будет являться общим решением исходного линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.

Пример. Решить уравнение .

Составим характеристическое уравнение:

Общее решение имеет вид:

Пример. Решить уравнение

Это линейное однородное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами второго порядка.

Для нахождения общего решения необходимо отыскать какое - либо частное решение.

Таким частным решением будет являться функция

Исходное дифференциальное уравнение можно преобразовать:

Общее решение имеет вид:

Окончательно:

Пример. Решить уравнение

Составим характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример. Решить уравнение

Характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример. Решить уравнение

Характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример.

Решить уравнение

Характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример. Решить уравнение

Характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример. Решить уравнение

Характеристическое уравнение:

Общее решение:

Пример. Решить уравнение

Это уравнение не является линейным, следовательно, приведенный выше метод решения к нему не применим.

Понизим порядок уравнения с помощью подстановки

Тогда

Окончательно получаем:

Это выражение будет общим решением исходного дифференциального уравнения.

Полученное выше решение у1 = С1 получается из общего решения при С = 0.

Пример. Решить уравнение

Производим замену переменной:

Общее решение:

<< | >>
Источник: Ларин Александр Александрович. КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. ЧАСТЬ 3.. 2001

Еще по теме Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.:

  1. Нормальные системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
  2. Линейные однородные дифференциальные уравнения с произвольными коэффициентами.
  3. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.
  4. Задание 331–340. Даны линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Найти частное решение, удовлетворяющее указанным начальным условиям.
  5. №15. Линейные диф. уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
  6. Линейные однородные дифференциальные уравнения.
  7. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с произвольными коэффициентами.
  8. 30.Однородные и линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка и их решения. Примеры.
  9. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка.
  10. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.
  11. § 7. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка.
  12. Лекция 3 Однородные системы линейных уравнений
  13. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка.
  14. § 5. Дифференциальные уравнения, приводящиеся к однородным.
  15. § 4. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка.
  16. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения.
  17. 9.2. Метод конечных разностей для линейных дифференциальных уравнений второго порядка
  18. Линейные уравнения.
  19. § 5. Дифференциальные уравнения вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной точки (динамические уравнения Эйлера)
  20. 6.4. Применение дифференциальных уравнений с малым параметром для решения нелинейных трансцендентных и алгебраических уравнений.