Шпора 2

--PAGE_BREAK--

7.Независемость криволинейного интегр. от пути интегрирования. Теор.1 и 2.

Теорема 1. Пусть D– ограниченная одно-связанная область плоскости XOYтогда что бы  криволинейный интеграл —  был равен 0 по любой замкнутой простой кривой , где P(x,y)  и Q(x,y)  -  непрерывны и имеют непрерывные частные производные  , необходимо и достаточно что бы во всех точках области Dбыло  (2).

Док-во

достаточность: Пусть во всех точках обл. Dвыполнено рав-во (2) и пусть Г  произвольная простая замкнутая кривая, принадлежащая области. Обозначим через Dобласть кот-ю ограничивает эта кривая Г. Применим теперь к этой области ф-лу Грина.

  

Необходимость: Криволинейный интеграл в любой замкнутой простой кривой существует область D=0. Покажем, что во всех точках области Dвыполняется рав-во (2). (это доказуется методом от противного). Пусть интеграл  = нулю, а рав-во (2) не выполняется, по крайней мере, в одной точке   , т.е. . Пусть,  так что разность . Пусть  тогда . Т.к. частные производные  и  непрерывны в области D, то  непрерывна в этой области, а из непрерывности функций вытекает что ф-ция , то существует окрестность этой точки, принадлежащая области D,  так что везде в этой окрестности   для любой точки лежащей внутри кривой.

 кот-я является границей нашей окрестности   — множество чисел внутри . Применим к  ф-лу Грина: . Полученное противоречие показывает, что не существует не одной точки где бы равенство (2) не выполнялось.

Теорема 2 Пусть Dесть односвязная область плоскости XOYв этой области заданы две непрерывные функции D(x,y) и Q(x,y) имеющие непрерывные частные производные  и  ;чтоб криволинейный интеграл не зависел от пути интегрирования . Необходимо и достаточно чтоб выполнялось равенство (2).

Док. Не обход. Пусть криволинейный интеграл не зависит от пути интегрирования, а зависит от начальной и конечной точки пути интегрирования.

Возьмём в области Dпроизвольно простую замкнутую кривую Г. На этой кривой т. А и т. В

Т.к. по условию криво-ный интеграл не зависит от пути интегрирования, то  интеграл по кривым АmB=AnB



 В силу 1-й теоремы должно выполнятся рав-во (2).

Док. Достат. Пусть выполняется рав-во (2). Покажем, что криволенейный интеграл не зависит от  пути  интегрирования :

1-й  случай. Берём две произвольные точки принадлежащие области Dи соединяем эти  точки непрерывными кривыми  и , кот-е не имеют точек самопересечения.

Если эти кривые образуют простой замкнутый контур без самопересечения и т.к. выполняется рав-во (2), то интеграл поэтому замкнутому контуру обязан быть равен 0.   ,  т.е. интеграл не зависит от кривой.

2-й случай. Пусть  и  имеют конечное число точек самопересечения



Будем двигаться от А к C1в результате получили контур  и . Аналогично Для всех остальных случаев.

3-й случай. Если кривые пересекаются на счётном множестве точек то интеграл по таким кривым тоже будут равны между собой ….счётное множество эквивалентное множеству натуральных чисел.



9.Параметрические ур-я поа-ти, касательная плос-ть, нормаль, направляющие косинусы нормали.

Пусть поверхность задана параметрическими уравнениями :x=x(U,V); y=y(U,V); z=z(U,V) и функции x,y,zнепрерывны и имеют непрерывные частные произвольные. Рассмотрим матрицу
На поверхности берём точки U(x,y,z) которая является образом (U,V) . Можно показать, что в этом случае уравнение касательной к плоскости поверхности имеет вид А(x-x)+B(y-y)+C(z-z)=0.Уравнение нормали поверхности . Далее введём направляющую. Пусть поверхность задана параметрическими уравнениями и

l— угол образованный нормалью с направлением осью X

m— угол  образованный нормалью с направлением осью Y

n— угол  образованный нормалью с направлением осью Z,

cosl  cosmcosn— называют направляющими косинусами нормали. Для направляющих косинусов нормали имеет место формула:

, , . В знаменатели стоит двойной знак  ±  и всякий раз выбирают один из знаков в зависимости от направления нормали. В случае явного задания поверхности направляющие вычисляются  ,  , .




                     Билет 12
                            Задача о вычислении  массы  пространств-го тела.

Пусть в трехмерном пространстве задано тело D, причем  в  точках этого тела определены некоторые массы и известна плотность распределения массы, кот. явл-ся  ф-цией трех переменных U=R(x,y,z).                        Разобьем это прост-ное тело некоторыми гладкими пов-ми на конечное число областей D1,  D2,…,Dn. В каждой области Diпроизвол. выберем некот. точку (x,h,e)ÎDi. Плотность массы в этой точке – это R(xi,hi,ei).  Будем считать, что ф-ция Rявл-ся непрерывной, а разбиение достат. мелким так, что значения ф-ции внутри области Diне слишком отличаються от значений ф-ции Rв выбранной точке. Т.е. будем считать, что в области Di  плотность массы одна и та же и равна числу R(xi,hi,ei). Тогда очевидно масса, заключенная в обл. Di, будет равняться R(xi,hi,ei)*DV. Тогда приближенное значение массы для всей области равна  SR(xi,hi,ei)*DViПусть l— наибольший из диаметров Di– тых областей, а тогда масса, заключенная в области равна  m=lim(l®)SR(xi,hi,ei)*DVi

Пусть теперь задано пространств. тело D. В точках этого тела определена ф-ция U=f(x,y,z). Разобьем это тело на конечное число Di–тых (i=1,2,3,…). В каждой области Diвыберем произвол. точку (xi,yi,zi) и составим интегральную

sn=Sò(xi,yi,zi) * DViЕсли сущ. предел и он конечный и он не зависит от способа деления обл. Dна части и выбора точек (xi,yi,zi), то этот предел называют тройным интегралом по обл.Dот ф-ции f(x,y,z)                                                                            lim(l®)sn=òòòf(x,y,z)dxdydzСледовательно                m=òòòR(x,y,z)dxdydz                                                            

Св-ва  тройного интеграла аналогично св-м двойного интеграла 1) Всякая интегрируемая в обл. Dф-ция ограничена в этой области.

2) Могут быть построены суммы Дарбу

    верх  St=SMi  * DVi                 низ  st=Smi * DVi

3) Необходимо и достаточное условие сущ. интеграла

                      lim(l®)(St-st)=0

4) Как и в случае двойного интеграла сущ. тройной интеграл от любой непрерывной ф-ции, заданной в обл. D. Однако тройной интеграл сущ. и в случае, когда ф-ция f(x,y,z) имеет разрывы 1-го рода на конечном числе пов-тей данного тела D.

5)Тройной интеграл обладает св-вами линейности и аддетивности

      òòòDfdx= òòòD1fdx+ òòòD2, где D=D1ÇD2

6)Если сущ. тройной интеграл от ф-ции  f, то сущ. интеграл по модулю

и существует  равенство

               ôòòòô£òòòôfôdv

Если функция fв области Dограничена какими-то числами m £f£М, то для тройного интеграла справидливо  неравенство  

                          mVd £òòò¦dv£M VD   

7) Имеет место теорема о среднем, т.е. если функция ¦(x,y,z) не-прерывная в области D, то справедливо равенство

                      òòò¦dv =¦(X0, Yo  , Z0)                     (X0, Yo, Z0)ÎD

             Ввычесление тройного интеграла по параллепипеду .

1. Пусть  функция ¦(x, y ,z)  задана  на параллепипеде  R[a,b; c, d; e, f].

  Обозначим  через Gи Dпрямоугольника D[c, d; e, f]и [a,b;c,d]. Тогда если существует  тройной интеграл по параллепипеду от функции ¦(x,y,z) и существует для любого xиз [a,b]двойной  интеграл по прямоугольнику D

      òò¦(x,y,z)dydzто существует

òòò¦dv [N1] =òdxòò¦(x,y,z)dydz

Еслидля"zÎ[e,f]$òò¦(x,y,z)dxdy,тоòòò¦dv = òdxòò¦(x,y,z)dydz = òòdxdyò¦(x,y,z). Если функция ¦(x,y,z) непрерывна в области D, т.е. на параллепипеде, то все указаные ранее интеграмы существует и имеет

место вся большая формула и в последнемравенстве можно менять местами в случае непрерывности функции.

2. Пусть ¦(x,y,z) задана в пространстве области Gпричем область G                                                                        сверху ограниченная  плоскостью  z=z2(x,y) снизуz=z1(x,y),acбоков ограничена цилиндрической поверхностью образующая которой ½½OZ. И пусть проекция этого тела на плоскость XOYесть некотокая область D.Тогда можно показать, что тройной интеграл по пространственной области  Gможет быть вычеслен по такой формуле



Продолжение №12

Если теперь обл. Dбудет иметь следующее строение. Пусть обл. D, кот. явл. проэкцией тела на пл-ть XOY, ограничена следующими линиями: отрезками прямых x=aи x=b, и кривыми y=j1(x) и  y=j2(x). Тогда тройной интеграл:                                                                                                                                                                                                                                                   




Вопрос №10


Пусть  в  пространстве  задана  поверхность Q, которая   является   гладкой  и  задана  явным  уравнением  z= f(x;y), где (x;y)ЄD.

D  является  проэкцией  поверхности  Q  на  плоскость  xoy. Будем считать f(x,y) – непрерывная   со   своими  частными  производными

P=òz/ òx=òf/ òx              q=òz/ òy=òf/ òy

Требуется  вычислить  площадь   S  заданной   поверхности. Разобьем  область  D  непрерывными  кривыми  на  конечное  число  частичных  областей  D1,D2,…,Dn. Возьмем  в  области  Di  т.(xi;yi)  и  построим  цилиндрическое  тело,  в  основании  которого  лежит  область  Di, а  образующие  параллельны  оси  oz. Это  цилиндрическое  тело  вырежет  на  нашей  поверхности  Q  некоторую  i-тую  площадку. Обозначим  через  Mi(xi;yi;zi)  точку  на  i-той  частичной  поверхности  такую, что  zi=f(xi;yi), т.е.  Mi(xi;yi;z(xi;yi)). Так как  частные производные  p,q-непрерывны,  то поверхность  является  гладкой  и  в  каждой  точке  этой поверхности  существует  касательная  плоскость. Проведем  теперь  касательную  плоскость  к  поверхности  в точке  Mi. Построенное  тело  на  обл.  Di  на  этой  плоскости  Т вырежит  некоторую  площадку Ti. Eе  площадь  STi   дает  некоторое  приближение  для  площади  куска  поверхности,  который  вырезается  этом  цилиндрическим  телом.  Аналогичным  образом  поступим  с  остальными  областями  D1,D2,…,Dn.  В  результате  мы  получим  некоторое  приближение  для  площади  всей  заданной  поверхности. Пусть

        n     

 dn=åSTi   

      i=1   

 А  тогда  принято  считать,что  площадью  поверхности  является

                                n

     S=limdn=lim    åSTi,   

        l®    l®  i=1 

где  l— наибольший  из  диаметров  площадей  Di.

Нетрудно  показать, что  такой  предел  будет  равен

    S=lim dn=òò(1/½cos n½)dx dy,

        l®0      D

где  n— угол, образованный  нормалью  к  поверхности  с  осью  oz.

Доказательство
:



Через  ni  обозначим  угол,  который  образует  касательную  плоскость  с  плоскостью  xoy.  В точке Mi  проводим  нормаль  к  поверхности.  Получаем, что  угол, образованный  касательной  плоскостью  с  плоскостью  xoy  равен  углу,  образованному  нормалью  к  поверхности  с осью  oz.  Площадь Di  есть  проекция  плоскости  Ti, которая  лежит  на  касательной  плоскости.  А  тогда  SDi=STi*½cos ni ½.

А  тогда  получаем, что

       n        n                         n 

dn=åSTi=åSDi / ïcos ni ï=å(1/ïcos niï)*SDi  .

      i=1     i=1                      i=1 

 Получили, что   данная  сумма   является   суммой   Римена   для   такого  двойного интеграла:

  òò(1/ïcos nï)dx dy.

 D

Получили, что  площадь  поверхности  Q, заданной  явным  уравнением ,  вычисляется  по  такой  формуле :

  SQ=òò(1/ïcos nï)dx dy.

        D

Если   поверхность  задана  явным  уравнением, то

  cos n=1/±Ö(1+p2+q2 n)=1/Ö(1+zx'2+zy'2 ).

В  случае  явного задания  поверхности

  SQ=òòÖ(1+zx'2+zy'2)dx dy =òòÖ(1+p2+q2)dx dy

        D                                 D

Если  теперь  поверхность  Q  задана  параметрическими  уравнениями     

     x=x(u,v)

     y=y(u,v)     (u,v)єG ,

     z=z(u,v)
  где  функции  x,y,zнепрерывны  со  своими  частными  производными, то  в  этом  случае  площадь  поверхности  вычисляется  по  следующей  формуле  6SQ=òòÖ(A2+B2+C2) du dv,
где  А,B,C-есть  раннее  введенные  функциональные  определители.





8.Касательная пл-ть к пов-ти и её ур-е в случае явного и не явного задания пов-ти.

1) не явное. Пусть поверхность задаётся не явным уравнением  F(x,y,z)=0. Эта функция непрерывна и имеет непрерывные частные производные.
Здесь рисунок.
Зафиксируем любую точку M(x,y,z). Рассмотрим кривую проходящую через эту точку. Пусть уравнение этой кривой будет  x=x(t) y=y(t) z=z(t) где . Предположим что эти функции непрерывны и имеют непрерывные частные производные по t. Пусть т. Mсоответствует значению параметра t=tx=x(t) y=y(t) z=z(t). Т.е. M(x(t),y(t),z(t))=M(x,y,z), т.к. кривая Г лежит на пов-ти, то она удовлетворяет уравнению поверхности т.е. F(x(t),y(t),z(t)) 0, берём производную . Посмотрим это рав-во в т.M0 т.е. t=tполучим ; Введём обозначение через  , а через , а так как  то  проведём через точку М0любую кривую. из рассмотренных равенств заметим, что любые кривые на пов-ти, кот-е являются непрерывными, всегда будет выполнятся рав-во  , а это рав-во показывает что вектор  будет ортогонален к любому касательному вектору, кот-й проходит через эту точку М0, значить все касательные sлежат в одной плос-ти перпендикулярно к . Эту плос-ть состоящую из касательных векторов называют касательной плоскостью к поверхности в т. М0, а вектор  наз нормальным вектором плоскости в т. М0.  в случае не явно. Прямая проходящая через т. М0и перпендикулярная к касательной плоскости поверхности называют нормалью поверхности. Но тогда ур-е прямой поверхности проходящую через т. М0:  .

2) явно. пусть пов-ть задаётся явным ур-ем z=f(x,y), где (x,y)D  f— ф-ция непрерывна и имеет непрерывные частные производные. ; ;

z-f(x,y)=0; F(x,y,z);

 ;;

;

; ;
 это ур-е пов-ти.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Вопрос№11
Если пов-ть Р задана параметрич. ур-ями

             (u,v) G

ф-ии x,y,zнепрерывны с частными производными то   поверхностный интеграл  1-го рода вычисл. С помощью интеграла двойного рода, взятого по обл. Gпо ф-ле:



Если пов-ть Р задается явным урав. Z=F(x,y)=z(x,y)

Где (x,y), причем ф-ия F-непрерыв. Со своими

Часными произв., то поверхностный интегр.1-го рода

Вычисл.по ф-ле :



где Pи Qсоотв.часные произв.

     Поверхн.интеграл 2-го рода



Криволин.интеграл 2-го рода:



Пусть задана двусторонняя пов-ть Sи на верхн.

Стороне задана ф-ция U=F(x,y,z).Разобьем задан.

Повер.Sнепрерывн.кривыми на конечное число

Частичных поверх. S1,S2….Sn.Проэктир.эти поверх.

На XOY, -площадь прэкции повер.Si:

 

Если сущ.предел  Lim  sn  при  не зависит

От способа дел.области на части и выбора точек Mi,

То его наз.повер.интегалом 2-го рода по поверхн.и

Обознач. :



Если же проэктировать пов-ть на другие плоскости, то

Получится:





Пусть на пов-ти заданы три ф-ции P(x,y,z), Q(x,y,z)

R(x,y,z) тогда повер.интегр.2-го рода общего вида наз.

Пусть пов-ть Sявл.гладкой поверхн., такой что в каждой точке ее

Сущ. Пл-ть такая что в каждой т.пов-ти сущ.нормаль.Обозначим

Через ,,-углы, которые образуют углы с осями OX,OY,OZ.

Тогда, как и для криволин.интеграла имеет место форма между повер.Интегр.1 и 2 рода:

Имеет место следующ.ф-ла замены перем.в пов.интегр.2-го.

Пусть пов-ть Sзадается своими парам.ур-ми:



ф-ции x,y,z–непрерыв.и имеют непрер.частн. произв.Тогда:



 Имеет место ф-ла Стакса, связывающ.криволин.интеграл по контуру

Пов-ти с повер.интегралом 2-го по задан.пов-ти.

 Пусть задана некоторая гладкая повер.Sна верхн.стороне этой повер.

Заданы три ф-ии P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z) непрерыв.и имеющ.непрер.

Частн.произв.по своим аргументам и L-контур повер., проходящий в

Полож.направления.Тогда:









Билет №14

Поток вектора через поверхность

Пусть задана некоторая область(тело) ДÌR3Пусть над этой областью определено поле вектора (М), МÎД ,   Аx,Ay,Az



Возьмем в области Д некоторую поверхность Sобозначим через — нормальный вектор поверхности   -единичный вектор, данного нормального вектора   

 где l,m,n-углы, которые образует нормаль с осями координат

Потоком вектора  через заданную поверхность S(во внешнюю поверхность) называют следующий поверхностный интеграл 1-го рода



Проекция вектора на ось



Ап – проекция вектора  на вектор  Ап =пр

А тогда поток вектора будет равен




Вопрос №16
Общий вид диф уравнения F(x, y, y’)=0  y’=f(x,y) (1).

Решением дифференциальное уравнение первого порядка называется всякая функция  y=j(x), которая будучи подставлена в данное уравнение обращает его в тождество.

j’(x)= f (x, j(x));

 


Задача Коши для диф. уравнения 1 порядка.

Требуется найти решение диф. ур-я (1) удовлетворяющего следующему условию  (2).

Теорема Коши.

Пусть задана на плоскости XOYнекоторая обл. Д и задано диф. ур-е разрешённое относительно производной, тогда если функция f(x, y) и её частная производная непрерывны в обл. Д, и  некоторая фиксированная точка обл. Д, то существует и единственная функция y=j(x) являющаяся решением (1) и такая, которая в т.

принимает значение , т.е. удовлетворяющая заданному начальному условию  .

 

Т.е. если существует решение диф. ур-я, то таких решений бесконечное множество.

График функции являющийся решением диф. ур-я принято называть интегральной кривой, процесс решение принято называть интегрированием.

Точкув плоскости XOYназывают особой точкой диф. ур-я если в этой т. не выполняется условие теоремы Коши, т.е. особая т. это такая т. через которую может вообще не проходить ни одной интегральной кривой, либо проходить множество.

Решения диф. ур-я в каждой т. которого нарушается условие единственности из теоремы Коши, принято называть особым решением диф. ур-я. График особого решения называется особой кривой.

Определение общего решения диф. ур-я 1 порядка:

Функция y=j(x, C), где С произвольная константа, называется общим решением диф. ур-я (1) если выполнены следующие условия:

1.         Функция y=j(x, C) является решением ур-я (1) при любом значении произвольной константы С;

2.         Какова бы ни была т. ÎД найдётся такое значение произвольной константы , что функция y=j(x,) удовлетворяет заданному начальному условию, т.е. j

Частным решением данного диф. ур-я называется решение этого ур-я которое может быть получено из общего решения при некотором фиксированном значении произвольной константы С.

Определение:

Если решение диф. ур-я (1) может быть получено в виде, причём это ур-е не может быть явно разрешено относительно y, то функцию принято называть общим интегралом диф. ур-я (1), где С – произвольная константа. Если решение получено в виде , где — явная константа – частным интегралом диф. ур-я.

Особое решение данного диф. ур-я (1) ни при каком значении константы С не может быть получено из общего решения..
                     Вопрос №17
Диф. ур-ем с разделёнными перемеными принято называть ур-е вида (1):

 (1)

Если y=y(x) является решением ур-я (1), то и правая и левая части этого ур-я представляют собой дифференциалы от переменной x, т.е. имеем равенство двух дифференциалов, то тогда неопределённые интегралы отличается разве лишь на константу. Т.е. интегрируя равенство (1), получаем общее решение данного диф. ур-я:



Уравнения с разделяющимися переменными:

 

Уравнения, приводящиеся к уравнениям с разделёнными переменными.

докажем, что это ур-е можно привести к ур-ю с разделёнными переменными.



Т.е.

Если

т.е.


Пример:




Билет №15                             Дивергенция, циркуляция ротор вектора
Пусть задана некоторая пространственная область Д над которой определенно поле вектора  и S–некоторая поверхность в данной поверхности Д

Рассмотрим интеграл, выражающий поток вектора через поверхность S

Обозначим Аx= P(x,y,z), Ay=Q(x,y,z), Az= R(x,y,z)





поверхность Sограничивает тело Д1 



  — расходимость (дивергенция ) вектора



  — уравнение Остроградского-Гаусса

Ап – проекция вектора  на нормаль поверхности
                     Циркуляция, вихрь и ротор вектора
Пусть в пространстве задано некоторое тело Д  и пусть в теле Д рассматривается некоторая кривая L, которая гладкая, имеет непрерывно изменяющуюся касательную

Обозначим через a,b,gуглы, образует касательная к кривой Lс осями координат

Пусть над этим телом определенно поле вектора

Тогда криволинейный интеграл по кривой L



Рассуждая как и прежде можно показать, что

L— единичный вектор касательной L1 

L1  — касательный вектор к кривой L

Если кривая Lявляется замкнутой кривой, то такой интеграл принято называть циркуляцией вектора  вдоль замкнутого контура L    — циркуляция  

Пусть теперь в некоторой области Д задана поверхность S, контур которой обозначим через L



 

  — формула Стокса



Ротором векторного поля  называется вектором (или вихрем), имеющий следующие координаты и обозначающиеся



 Циркуляцией вектора  вдоль поверхности Sравна потоку вектора  через заданную поверхность S

   -  формула Стокса


Билет №13 Криволинейные интегралы в пространстве и объем тела в криволинейных координатах
Пусть в пространстве OXYZзадано тело G.И пусть в другом пространстве OUVWзадано тело Д

И пусть заданы 3 функции



взаимно однозначно отображающие область Д в области G

Будем считать функции x,y,z–непрерывными и имеющие непрерывные частные производные

Рассмотрим Якобиан



Можно показать, что в случае взаимно однозначного отображения области Д и Gякобиан ни в одной точке области Д не обращается в 0

А значит в области Д сохраняет один и тот же знак Координаты (U,V,W) принято называть криволинейными координатами точек области G

И тогда можно показать, что объем области Gв криволинейных координатах выражается по следующей формуле



Если теперь в области Gбудет задана функция f(x,y,z) –непрерывная в этой области, то справедлива следующая формула замены переменных в тройном интеграле



При замене переменных в тройном интеграле наиболее часто используются цилиндрические и сферические координаты

Под цилиндрическими координатами следует понимать объединение полярных координат на плоскости XOYи аппликаты z      r,q,z



r-расстояние от начала координат до проекции тМ на плоскость

q-угол, образованный радиус вектором ОМ, в пол направлении

    циллиндрические координаты 

£r

Подсчитаем якобиан в случае цилиндрических координат 





q— угол, образованный проекцией радиус-вектора тМ

j-угол, образованный радиус-вектором тМ

r— радиус-вектор тМ, равный ОМ

Сферическими координатами принято называть r,j,q

Где r— расстояние от начала координат до тМ

j— угол, образованный радиус-вектора с осью Z

q— угол, образованный проекции радиус-вектора с осью X

r=(ОМ)     0£r

Найдем якобиан для сферических координат

  

=cosj[r2cos2qcosjsinj+ r2sin2qsinjcosj] + rsinj[rsin2jcos2q+ rsin2jsin2q] =r2cos2jsinj+ r2sin3j=r2sin jI(r,j,q)=r2sinj
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Вопрос №18
 Пусть задана функция в области Д, полкости XOY, функцию  называют однородной функцией m-той степени относительно переменных xи y, если каково бы ни было число t>0, выполняется равенство:


Пример:

Определение: диф. ур-е 1 порядка разрешённое относительно производной называется однородным диф. ур-ем 1 порядка, если его правая чаcть (функция f(x,y)) является однородной функцией 0-й степени.

Метод решения: Пусть (1) является однородным уравнением (1).

 Пусть



2) если то

т.е.





Билет№20 Линейные диф.

Уравнения1- порядка. Метод подстановки.

Линейным уравнением 1-го порядка называют

уравнения вида:

(1)       y’+yP(x)=Q(x) – где P(x) и Q(x) некоторые

функции переменной х, а y’ и yвходят в уравнение

в 1 степени.

1.Метод подстановки:

   Будем искать решение уравнения 1 в виде

произведения y=U(x)V(x) при чём так, что мы

можем подобрать одну из функций по желанию,

а вторую так, чтобы удовлетворяла (1) :

y’=U’V+UV’; U’V+UV’+UV*P(x)=Q(x);

U’V+U(V’+V*P(x))=Q(x)

 Найдём V, чтобы V’+VP(x)=0 :

   

  Тогда  U’V=Q(x)

    

   

   

y’+y cos(x)=1/2 sin(2x)    y=UV    

U’V+UV’+UVcos(x)=sin(x)cos(x)    

V’+Vcos(x)=0    dV/V=-cos(x)dx       

ln(V)= -sin(x)    V=e-sin(x)

  

sin(x)=t




Билет №22
Уравнение Бернулли и Рикотти и их решение.

Уравнение Бернулли – это диф. Ур-е следующего вида :



где P(x) и Q(x) – непрерывные функции  m– действительное число ¹0 и ¹1

разделим уравнение на  ym:

  — приведем его к линейному

Обозначим через  а теперь диференциируем



теперь подставим в уравнение



получили линейное уравнение .
Уравнение Рикотти – это диф.  следующего вида

Где P(x),q(x),r(x) – некоторые непрерывные функции

Рассмотрим несколько случаев

1) если ф-ции P(x), Q(x) и r(x) – явл. Константами  то в этом случае сущ. решением ур-я Рикотти т.к. в этом случае ур-е явл. Ур-ем с разделенными переменными .



2) если q(x)=0 имеем лин. Ур-ние

3) если r(x)=0 то имеем ур-е Бернулли

Если не выполяется ни одно из этих 3 условий, то ур-е Рикотти решить нельзя, неразрешимо в квыадратурах. Однако если эти три случая  , но возможно найти  хотя бы одно частное решение этого ур-я  то ур-е решается в квадратуре .

Установим это: пусть — явл. Часным решением  ур-я Рикотти т.е.



тогда введем новую функцию z=z(x)

Положем  , 

Подставив в уравнение получим



а это ур-е Бернулли

    продолжение
--PAGE_BREAK--