Prof. Yav Ksoy uz a cilt 2 Dİferansiyel denklemler
Yüklə 6,77 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
1
1 2 1 1 0 n n n n n t n n a na n a a ve buradan da 1 2 1 2 2 0 2 a a a a 0 3 1 2 0 3 3.2 2 0 6 a a a a a a 0 4 2 3 1 4 4.3 2 3 0 24 a a a a a a 0 1 5 3 4 2 5 5.4 3 4 0 60 40 a a a a a a a 2 1 1 2 1 1 0 n n n n n n a na n a a 1 1 2 2 1 2 1 2 n n n n a na a a n n n n n bulunur. 0 n n n y a t de yerine konur ve düzenlenirse, 2 3 4 5 1 0 0 0 1 0 1 2 6 24 60 40 a a a a a y a a t t t t t 95 3 4 5 2 5 0 1 1 6 24 60 2 40 t t t t t a a t ve t yerine 1 x konarak, 3 4 5 2 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 24 60 2 40 x x x x x y a a x çözüm bulunmuş olur. 05.06. Düzgün Tekil Nokta 1.Durum: İndis Denkleminin Köklerinin Katlı ve Aralarındaki Farkın Tam Sayı Olmadığı Durum : Örnek. 2 2 3 2 2 0 x y xy x y diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım. Denklemi önce 2 2 2 2 0 3 3 x y y y x x formunda yazalım. Burada 2 1 2 2 2 ( ) , ( ) 3 3 x R x R x olup her ikisi de 0 x noktası civarında seriye açılabilirler, yani analitiktir. Dolayısıyla 0 x noktası bir düzgün tekil noktadır ve denklemin 0 0 c n c n n n n n y x a x a x formunda bir çözümü olacaktır. Şimdi 1 0 c n n n y a c n x ve 2 0 1 c n n n y a c n c n x ile verilen değerlerini denklemde yerine koyalım : 2 2 1 0 1 2 3 1 1 2 1 c c c x a c c x a c cx a c c x 2 1 n c n a n c n c x 1 1 0 1 2 2 1 2 c c c x a cx a c x a c x 1 n c n a n c x 2 1 2 0 1 2 2 0 c c c n c n x a x a x a x a x olup düzenlenirse 0 0 0 3 1 2 2 c x a c c a c a 1 1 1 1 3 1 2 1 2 c x a c c a c a 2 2 2 2 0 3 2 1 2 2 2 c x a c c a c a a + … 2 3 1 2 2 n c n n n n x a n c n c a n c a a 96 2 0 3 5 2 c x c c a 1 1 3 1 1 1 2 c x c c a 2 2 0 3 2 1 2 2 c x c c a a + … 2 3 1 2 0 n c n n x n c n c a a Bu oluşumda en küçük dereceli x i içeren terimin 0 0 a varsayımı altında sıfıra eşitlenmesi ile indis denklemi bulunacaktır: 2 0 0 1 2 1 3 5 2 2 3 1 0 2 , 3 a c c a c c c c olup, geri kalan terimlerin katsayılarının sıfıra eşitlenmesi ile, 1 1 3 1 1 1 2 0 0 c c a a 0 2 0 2 3 2 1 2 2 0 3 2 1 2 2 a c c a a a c c olur. 2 3 1 2 0 n n n c n c a a den rekürans bağıntısı 2 3 1 2 n n a a n c n c olarak bulunur. Rekürans bağıntısı ve 1 0 a gerçeği ile birlikte değerlendirilirse, 3 5 7 2 1 0 n a a a a elde edilir. 1 2 c için : 2 2 3 2 1 2 2 3 7 n n n a a a n n n n olur. Buradan, 0 0 2 0 0 2 4 , , 2 13 26 4 19 26 4 19 1976 a a a a a a a yazılarak 2 2 4 1 0 1 1 ( ) 1 26 1976 y x a x x x bulunur. 97 2 1 3 c için : 2 2 3 7 1 1 3 1 2 3 3 n n n a a a n n n n olur. Buradan 0 2 0 4 0 2 4 6 , , , 2 4 12 7 40 6 18 7 2640 a a a a a a a a yazılarak, 1/ 3 2 4 6 2 0 1 1 1 ( ) 1 2 40 2640 y x a x x x x bulunur. Genel çözüm : 1 2 ( ) ( ) ( ) y x Ay x By x yapısında olacaktır. Örnek. 2 2 1 0 x y xy x y diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım. Denklemi önce 2 1 1 0 2 2 x y y y x x formunda yazalım. Burada 1 2 1 1 ( ) , ( ) 2 2 x R x R x olup her ikisi de 0 x noktası civarında seriye açılabilirler, yani analitiktir. Dolayısıyla 0 x noktası bir düzgün tekil noktadır ve denklemin 0 0 c n c n n n n n y x a x a x formunda bir çözümü olacaktır. 1 0 c n n n y a c n x ; 2 0 1 c n n n y a c n c n x ile verilen değerlerini denklemde yerine koyalım: 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 c c c x a c c x a c cx a c c x 2 1 n c n a n c n c x 1 1 0 1 2 1 2 c c c x a cx a c x a c x 1 n c n a n c x 1 2 0 1 2 1 0 c c c n c n x a x a x a x a x olur. Bunlar düzenlenirse 0 0 0 2 1 c x a c c a c a 1 1 1 1 0 2 1 1 c x a c c a c a a 2 2 2 2 1 2 2 1 2 c x a c c a c a a + … 98 1 2 1 n c n n n n x a n c n c a n c a a 2 0 2 3 1 c x c c a 1 1 0 2 1 1 1 1 c x c c a a 2 2 1 2 2 1 2 1 c x c c a a + … 1 2 1 1 0 n c n n x n c n c a a Bu oluşumda, en küçük dereceli x içeren terimin 0 0 a varsayımı altında sıfıra eşitlenmesi ile indis denklemi bulunacaktır : 2 0 0 1 2 1 2 3 1 1 2 1 0 1 , 2 a c c a c c c c Geri kalan terimlerin katsayılarının sıfıra eşitlenmesi ile 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 a c c a a a c c 0 2 1 2 2 2 3 0 2 2 3 a c c a a a c c olup rekürans bağıntısı 1 2 1 1 0 n n n c n c a a 1 2 1 1 n n a a n c n c olarak bulunur. 1 1 c için : 1 1 2 1 1 1 1 2 1 n n n a a a n n n n olup, bunlardan 0 1 0 2 0 1 2 3 2 , , , 1 3 2 5 1 2 3 5 3 7 1 2 3 5 7 a a a a a a a a elde edilir. Bu değerler kullanılarak 2 3 1 0 2 1 1 1 ( ) 1 1 3 1 2 3 5 1 2 3 5 7 y x a x x x x bulunur. 99 2 1 2 c için : 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 n n n a a a n n n n olarak bulunur. 0 1 0 2 0 1 2 3 2 , , , 1 1 2 3 2 3 3 5 2 3 5 a a a a a a a a ve bu değerler için 2 3 2 0 2 1 1 ( ) 1 1 3 2 3 5 y x a x x x x yazılabilecektir. Böylece genel çözüm : 1 2 ( ) ( ) ( ) y x Ay x By x yapısında ifade edilecektir. Örnek. Hipergeometrik Denklem : A ve B herhangi iki reel sayı ve C ise tam sayı olmayan herhangi bir reel doğal sayı olmak üzere ; 1 1 0 x x y C A B x y ABy ile verilir. 0 x noktası civarında genel çözümünü bulalım. 0 x noktasının düzgün tekil bir nokta olduğu gösterilebilir. Bunun anlamı, denklemin 0 c n n n y a x ile verilen bir seri çözümünün bulunmasıdır. , y y ve y yi denklemde yerine koyar ve düzenlersek indis denklemi, 2 1 0 c C c ve rekürans bağıntısı ; 1 1 n n c n c n A B AB a a c n c n C olarak bulunur. İndis denkleminin kökleri 1 0 c ve 2 1 c C dir. C nin tam sayı olmaması nedeniyle 1 2 1 c c C de tam sayı değildir. İndis denkleminin kökleri katlı olmadığı gibi aralarındaki fark da tam sayı değildir. Rekürans bağıntısında 0 c koyalım ve düzenleyelim : 100 1 1 1 n n n n n A B AB A n B n a a a n n C n n C Buradan, 1 0 0 1! AB AB a a a C C 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2! 1 A B A A B B a a a C C C 3 2 0 2 2 1 2 1 2 3 2 3! 1 2 A B A A A B B B a a a C C C C elde edilir. Bulunanlar denklemde yerine konursa : Yüklə 6,77 Mb. Dostları ilə paylaş:
|