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Inhomogene DLG: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:22 Mi 03.07.2013
Autor: Mopsi

Aufgabe
Bestimme jeweils die allgemeine Lösung für die lineare DLG mit den konstanten Koeffizienten:

1. [mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t}[/mm]

2. [mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{2t}[/mm]
 




Hallo nochmal an alle lieben Helfer :) Ja richtig gehört, die bösen grüße ich nicht :D Aber davon gibt's hier ja keine ;-)

Ich weiß nun wie man homogene lineare DLG (2.Ordnung) lösen kann.

Und zwar mit dem Ansatz:

[mm]y = e^{\lambda x}[/mm] (Danke nochmal an Richie)

Nun liegen hier zwei inhomogene DLG vor.
Inwiefern ändert sich der Ansatz?

Zu 1:

Meine erste Idee war [mm]y = e^{-t}[/mm]. Das hat leider nicht hingehauen.

Könnt Ihr mir bitte den allg. Ansatz veraten?


Mopsi



 

        
Bezug
Inhomogene DLG: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:03 Mi 03.07.2013
Autor: MathePower

Hallo Mopsi,

> Bestimme jeweils die allgemeine Lösung für die lineare
> DLG mit den konstanten Koeffizienten:
>  
> 1. [mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t}[/mm]
>  
> 2. [mm]y'' -4y'' + 5y' -2y = e^{2t}[/mm]
>  
>  
>
> Hallo nochmal an alle lieben Helfer :) Ja richtig gehört,
> die bösen grüße ich nicht :D Aber davon gibt's hier ja
> keine ;-)
>  
> Ich weiß nun wie man homogene lineare DLG (2.Ordnung)
> lösen kann.
>  
> Und zwar mit dem Ansatz:
>  
> [mm]y = e^{\lambda x}[/mm] (Danke nochmal an Richie)
>  
> Nun liegen hier zwei inhomogene DLG vor.
>  Inwiefern ändert sich der Ansatz?
>  


Der Ansatz für die homogene DGL ist der gleiche.


> Zu 1:
>  
> Meine erste Idee war [mm]y = e^{-t}[/mm]. Das hat leider nicht
> hingehauen.
>  


Der Ansatz richtet sich  in erster Linie nach der Inhomogenität.
Ist die Inhomogenität oder ein Teil von ihr, Lösung der homogenen
DGL, so ist der Ansatz entsprechend der Vielfachheit [mm]\alpha[/mm]
im charakteristischen Polynom der homogenen DGL zu multilplizieren.

Konkret:

Zunächst ist der Ansatz  für die inhomogene Lösung der DGL

[mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR [/mm]

Dieser Ansatz ändert sich nur,. wenn [mm]e^{-t}[/mm]
Lösung der homogenen DGL ist.

Ist dies der Fall, dann ist der Ansatz mit [mm]t^{\alpha}[/mm] zu multiplizieren.
Wobei [mm]\alpha[/mm] die Vielachheit der Nullstelle -1 im
charakteristischen Polynom ist.


> Könnt Ihr mir bitte den allg. Ansatz veraten?
>  
>
> Mopsi
>  


Gruss
MathePower

Bezug
                
Bezug
Inhomogene DLG: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:24 Mi 03.07.2013
Autor: Mopsi

Guten Abend MathePower und vielen Dank für deine Antwort :)

Ich denke, das habe ich verstanden.

Ansatz:
[mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'=-at*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y''=at^2*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'''=-at^3*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]

​[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t} \iff (at^3-4at^2-5at-a)-e^{-t} = 0[/mm]

Ist das soweit richtig?
Muss ich hier nun Polynomdivision anwenden? 
Aber ich habe zwei Unbekannte... geht das dann trotzdem?
​Oder geht es ganz anders weiter?

Danke nochmal :)

Mopsi

 

Bezug
                        
Bezug
Inhomogene DLG: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:30 Mi 03.07.2013
Autor: MathePower

Hallo Mopsi,

> Guten Abend MathePower und vielen Dank für deine Antwort
> :)
>  
> Ich denke, das habe ich verstanden.
>  
> Ansatz:
>  [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  [mm]y'=-at*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  
> [mm]y''=at^2*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  [mm]y'''=-at^3*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  


Der Ansatz ist mit [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm] korrekt,
nur die Ableitugnen nicht.


> ​[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t} \iff (at^3-4at^2-5at-a)-e^{-t} = 0[/mm]
>  
> Ist das soweit richtig?
>  Muss ich hier nun Polynomdivision anwenden?
>  Aber ich habe zwei Unbekannte... geht das dann trotzdem?
>  ​Oder geht es ganz anders weiter?
>


Korrigiere zunächst die Ableitungen des Ansatzes
und setze dies dann in die inhogene DGL ein.
Durch Koeffizientenvergleich kannst Du dann das unbekannte a bestimmen.


> Danke nochmal :)
>  
> Mopsi
>  


Gruss
MathePower  

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Bezug
Inhomogene DLG: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:46 Mi 03.07.2013
Autor: Mopsi


> Der Ansatz ist mit [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm] korrekt,
> nur die Ableitugnen nicht.

Woher weiß ich denn nach welcher Variable ich ableiten soll?
Ich meine da steht nur y,y',y'' und y''' und nicht y(t).

Ansatz:
[mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'=-a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y''=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'''=-a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]


​[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t} \iff -ae^{-t} - 4ae^{-t} -5ae^{-t} -2ae^{-t} = e^{-t}[/mm]

Koeffizientenvergleich:
[mm]-a -4a -5a -2a = 1 \iff a = - \frac{1}{12}[/mm]

Das heißt die einzige Lösung wäre:
[mm]y= -\frac{1}{12}*e^{-t}[/mm]

Nun hast du mir aber erklärt:
> Ist die Inhomogenität oder ein Teil von ihr, Lösung der homogenen 

> DGL, so ist der Ansatz entsprechend der Vielfachheit [mm]\alpha[/mm] 
> im charakteristischen Polynom der homogenen DGL zu multilplizieren.


Jetzt ist doch ein Teil der Inhomogenität ein Teil der Lösung, oder?

Also multipliziere ich [mm]t^\alpha[/mm] mit dem Ansatz:

[mm]y= -\frac{1}{12}*e^{-t} * t^\alpha[/mm]

Das mit dem Alpha habe ich aber nicht verstanden:
> Wobei  [mm]\alpha[/mm]  die Vielachheit der Nullstelle -1 im 

> charakteristischen Polynom ist.

Was heißt das? Wieso gerade Minus 1?


Danke MathePower :)

​Mopsi

Bezug
                                        
Bezug
Inhomogene DLG: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:07 Mi 03.07.2013
Autor: MathePower

Hallo Mopsi,

> > Der Ansatz ist mit [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm] korrekt,
>  > nur die Ableitugnen nicht.

>  
> Woher weiß ich denn nach welcher Variable ich ableiten
> soll?
>  Ich meine da steht nur y,y',y'' und y''' und nicht y(t).
>


Abgeleitet wird immer nach t.


> Ansatz:
>  [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  [mm]y'=-a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  
> [mm]y''=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  [mm]y'''=-a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm]
>  
>
> ​[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t} \iff -ae^{-t} - 4ae^{-t} -5ae^{-t} -2ae^{-t} = e^{-t}[/mm]
>  
> Koeffizientenvergleich:
>  [mm]-a -4a -5a -2a = 1 \iff a = - \frac{1}{12}[/mm]
>  
> Das heißt die einzige Lösung wäre:
>  [mm]y= -\frac{1}{12}*e^{-t}[/mm]
>  


Das ist die Lösung der inhomogenen DGL.
Damit bist Du hier schon fertig.


> Nun hast du mir aber erklärt:
>  > Ist die Inhomogenität oder ein Teil von ihr, Lösung

> der homogenen
>  > DGL, so ist der Ansatz entsprechend der Vielfachheit

> [mm]\alpha[/mm]
>  > im charakteristischen Polynom der homogenen DGL zu

> multilplizieren.
>  ​
>  Jetzt ist doch ein Teil der Inhomogenität ein Teil der
> Lösung, oder?

>


Nein, [mm]e^{-t}[/mm] ist keine Lösung der homogenen DGL

​[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = 0[/mm]


> Also multipliziere ich [mm]t^\alpha[/mm] mit dem Ansatz:
>  
> [mm]y= -\frac{1}{12}*e^{-t} * t^\alpha[/mm]
>  
> Das mit dem Alpha habe ich aber nicht verstanden:
>  > Wobei  [mm]\alpha[/mm]  die Vielachheit der Nullstelle -1

> im
>  > charakteristischen Polynom ist.

>  


Das mit dem [mm]\alpha[/mm] ist nur interessant,
wenn [mm]e^{-t}[/mm] eine Lösung der homogenen DGL ist.


> Was heißt das? Wieso gerade Minus 1?
>  
>
> Danke MathePower :)
>  
> ​Mopsi


Gruss
MathePower

Bezug
                                                
Bezug
Inhomogene DLG: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:22 Mi 03.07.2013
Autor: Mopsi


> Hallo Mopsi,

>

> > > Der Ansatz ist mit [mm]y=a*e^{-t},\ a \in \IR[/mm] korrekt,
> > > nur die Ableitugnen nicht.
> >
> > Woher weiß ich denn nach welcher Variable ich ableiten
> > soll?
> > Ich meine da steht nur y,y',y'' und y''' und nicht
> y(t).
> >

>
>

> Abgeleitet wird immer nach t.

Und was wäre, wenn da stehen würde:
[mm]y''' -4y'' + 5y' -2y = e^{-t}*x[/mm] ?


> Das mit dem [mm]\alpha[/mm] ist nur interessant,
> wenn [mm]e^{-t}[/mm] eine Lösung der homogenen DGL ist.

Okay, verstanden :)

Zu 2:

Ansatz:
[mm]y=a\cdot{}e^{2t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'=2a\cdot{}e^{2t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y''=4a\cdot{}e^{2t},\ a \in \IR[/mm]
[mm]y'''=8a\cdot{}e^{2t},\ a \in \IR[/mm]

[mm]y'' -4y''' + 5y' -2y = e^{2t} \iff 8a\cdot{}e^{2t} - 16a\cdot{}e^{2t} + 10a\cdot{}e^{2t} -2a\cdot{}e^{2t} = e^{2t}[/mm]

Koeffizientenvergleich:

[mm]8a - 16a + 10a -2a = 1 \iff 1 = 0[/mm]

Huch, was ist denn jetzt passiert?
Habe ich etwas falsch gemacht?

Danke MathePower :)

​Mopsi
 

Bezug
                                                        
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Inhomogene DLG: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:32 Do 04.07.2013
Autor: leduart

Hallo
ja, Du musst immer zuerst die homogene Dgl lösen und zu deren allgemeiner Lüsung dann die partikuläre der inhomogenen addieren, das fehlt auch noch bei der ersten!
wenn [mm] e^{2t} [/mm] schon eine lösungist wurde dir der neue ansatz für die partikuläre Lösung schon gesagt!! Eigentlich sollte sowas auch in deinem skript oder Buch sthen?
Gruss leduart


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