Separable differensiallikninger

Separable differensiallikninger er likninger på formen $\frac{d y}{d x} = f (x) g (y)$ hvor $y = y (x)$ .

Funksjonen $g$ i likningen er en funksjon av variabelen $y$ , som igjen er en funksjon av variabelen $x$ . Da er $g$ en funksjon på formen $g = g (y (x))$ . Dere kjenner kanskje igjen denne situasjonen fra Kjerneregelen, $\frac{d g}{d x} = \frac{d g}{d y} \frac{d y}{d x}$ eller, med annen notasjon, $G' (x) = g' (y (x)) y' (x) .$ for $G (x) = g (y (x)) .$

Generell løsningsmetode

Vi kan skrive likningen $\frac{d y}{d x} = f (x) g (y)$ som $\frac{1}{g (y)} \frac{d y}{d x} = f (x) .$ Vi integrerer begge sider og får $\int \frac{1}{g (y)} \frac{d y}{d x} d x = \int f (x) d x .$ Vi substituerer på venstresiden med at $\int \frac{1}{g (y)} y' (x) d x = \int \frac{1}{g (y)} d y .$ Da står vi igjen med likheten $\int \frac{1}{g (y)} d y = \int f (x) d x .$

Eksempel 1

Vi løser likningen $\frac{d y}{d x} = \frac{x}{y^{2}} .$

Med notasjonen ovenfor er $f (x) = x$ og $g (y) = \frac{1}{y^{2}}$ . Vi skriver om likningen og får $y^{2} \frac{d y}{d x} = x .$ Vi integrerer begge sider og substituerer på venstresiden slik at $\int y^{2} d y = \int x d x .$ Vi får at $\frac{1}{3} y^{3} = \frac{1}{2} x^{2} + C_{1} .$ (Her har vi lagt sammen de to integrasjonskonstantene.) Multiplikasjon med tre gir $y^{3} = \frac{3}{2} x^{2} + C_{2} .$ Tar vi tredjerøtter får vi at $y = \sqrt[3]{\frac{3}{2} x^{2} + C_{2}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \sqrt[3]{x^{2} + C} .$

Eksempel 2

En forbukerøkonom skriver en artikkel om hvordan prisen av smågodt varierer i løpet av et år. Hun merker at endringen i prisen kan tilnærmet beskrives med funksjonen $\frac{d p}{d t} = \frac{p}{6} \cos (\frac{π}{6} t)$ hvor $p (t)$ er prisen per hekto ved tid $t$ , og $t$ er tid i måneder. Her er $t$ i intervallet $[0, 12)$ . Vi vet at prisen i begynnelsen av januar er tretten kroner, og vi ønsker å finne prisen ved begynnelsen av august.

Vi løser den separable differensiallikningen. Vi multipliserer med $\frac{6}{p}$ og integrerer begge sider: $\int \frac{6}{p} \frac{d p}{d t} d t = \int \frac{6}{p} d p = \int \cos (\frac{π}{6} t) d t .$ Vi løser begge integralene og får at $6 \ln | p | = \frac{6}{π} \sin (\frac{π}{6} t) + C_{1} .$ Vi dividerer med seks for å få $\ln | p | = \frac{1}{π} \sin (\frac{π}{6} t) + C_{2} .$ Prisen til godteriet kan ikke være negativ, så vi dropper absoluttverdien: $\ln p = \frac{1}{π} \sin (\frac{π}{6} t) + C_{2} .$ Da får vi at $p = e^{\ln p} = e^{\frac{1}{π} \sin (\frac{π}{6} t) + C_{2}} = C e^{\frac{1}{π} \sin (\frac{π}{6} t)}$ hvor $C$ er konstanten $C = e^{C_{2}}$ . Vi vet at prisen i begynnelsen av januar er tretten kroner. Dermed er $p (0) = C = 13$ da $\sin (0) = 0$ og $e^{0} = 1$ . Dermed er $p (t)$ gitt ved $p (t) = 13 e^{\frac{1}{π} \sin (\frac{π}{6} t)} .$ For å finne prisen ved starten av august må vi finne $p (7)$ : $p (7) = 13 e^{\frac{1}{π} \sin (\frac{7 π}{6})} \approx 11, 09 .$

Svar: Dermed er prisen omtrent 11 kroner i begynnelsen av august.

Eksempel 3

Finn den generelle løsningen av differensiallikningen

y \cdot y^{'} = \sin (x),

som tilfredsstiller initialbetingelsen $y (\frac{π}{2}) = - 1 .$

Løsning. Her gjenkjenner vi lett at likningen er separabel siden variablene allerede er separert på hver sin side av likhetstegnet. Som beskrevet over integrerer vi derfor begge sider, og bruker at $y^{'} d x = d y$ . Da får vi:

$\int y d y$	$=$	$\int \sin (x) d x$
$\frac{1}{2} y^{2}$	$=$	$- \cos x + C$
$y^{2}$	$=$	$2 (- \cos x + C) = C_{1} - 2 \cos x$	(der $C_{1} = 2 C$ )
$y$	$=$	$π \sqrt{C_{1}} - 2 \cos x$

Dette er den generelle løsningen. Det gjenstår å avgjøre om vi skal ha pluss eller minus foran rottegnet, og verdien av konstanten $C_{1}$ . Initialbetingelsen sier at $y = - 1$ når $x = \frac{π}{2}$ . Siden $\cos (\frac{π}{2}) = 0$ gir dette at

$- 1$	$=$	$π \sqrt{C_{1}} - 2 \cos (\frac{π}{2})$
$- 1$	$=$	$π \sqrt{C_{1}}$

Vi ser at vi er nødt til å velge minustegnet, og sette $C_{1} = 1$ .

Svar: $y = - \sqrt{1 - 2 \cos x}$

Eksempel 4

Vi skal nå se en likning hvor kunnskap om separable differensiallikninger kan være nyttig, en integrallikning: $y (x) = 5 + π \int_{2}^{x} t^{2} y (t) d t$ Denne likningen er mindre skummel enn den kanskje først ser ut: vi kan derivere begge sider: $\frac{d y}{d x} = π \frac{d}{d x} \int_{2}^{x} t^{2} y (t) d t .$ Vi må forstå hva som egentlig står på venstresiden: uttrykket $\int_{2}^{x} t^{2} y (t) d t$ er en funksjon som avhenger av variabelen $x$ . Anta at $F (t)$ er en antiderivert av $t^{2} y (t)$ . Da er $\int_{2}^{x} t^{2} y (t) = F (x) - F (2) .$ Om vi deriverer dette uttrykket med hensyn til $x$ , kommer konstanten $F (2)$ til å gå bort. Da står vi igjen med $\frac{d}{d x} F (x) = x^{2} y (x),$ da $F (x)$ er en antiderivert av $x^{2} y (x)$ . Vi har vist at $\frac{d y}{d x} = π x^{2} y .$ Denne likningen er separabel: vi multipliserer med $\frac{1}{y}$ og integrerer begge sider: $\int \frac{1}{y} \frac{d y}{d x} d x = \int \frac{1}{y} d y = π \int x^{2} d x .$ Da har vi at $\ln | y | = \frac{π}{3} x^{3} + C_{1}$ og vi får løsningen $y = C e^{\frac{π}{3} x^{3}} .$ Merk at likningen kommer med en initialverdi siden vi vet at integralet $\int_{2}^{2} t^{2} y (t) d t = 0 .$ Dermed er $y (2) = 5$ , så $5 = C e^{\frac{8 π}{3}}$ og vi løser for $C = 5 e^{- \frac{8 π}{3}}$ . Da har vi funnet den entydige løsningen $y = 5 e^{- \frac{8 π}{3}} e^{\frac{π}{3} x^{3}} = 5 e^{\frac{π}{3} (x^{3} - 8)} .$

Svar: $y = 5 e^{- \frac{8 π}{3}} e^{\frac{π}{3} x^{3}} = 5 e^{\frac{π}{3} (x^{3} - 8)} .$

y = \sqrt[3]{\frac{3}{2} x^{2} + C_{2}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \sqrt[3]{x^{2} + C} .

Separable differensiallikninger

Generell løsningsmetode

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Lynkurs 11.-13.trinn

Differensiallikninger

Består av: