微积分第四版第九章微分方程与差分方程简介课件.ppt
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- 微积分 第四 第九 微分方程 方程 简介 课件
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1、第九章第九章第一节第一节 微分方程的一般概念微分方程的一般概念 在工程技术,力学与物理学等自然科学以及经济学在工程技术,力学与物理学等自然科学以及经济学与管理学等各个领域中,经常需要确定变量间的函数关与管理学等各个领域中,经常需要确定变量间的函数关系系.在很多情况下,必须建立不仅包含这些函数本身,在很多情况下,必须建立不仅包含这些函数本身,而且还包含着这些函数的导数或微分的方程或方程组才而且还包含着这些函数的导数或微分的方程或方程组才有可能确定这些函数关系,这样的方程就是有可能确定这些函数关系,这样的方程就是微分方程微分方程.在本章中将要介绍微分方程的一些基本概念,还要在本章中将要介绍微分方程
2、的一些基本概念,还要学习最重要的几类一阶微分方程与二阶常系数线性微分学习最重要的几类一阶微分方程与二阶常系数线性微分方程的解法以及它们的简单应用方程的解法以及它们的简单应用.定义定义 含有自变量,自变量的未知函数以及未知函数含有自变量,自变量的未知函数以及未知函数的若干阶导数或微分的函数方程称为的若干阶导数或微分的函数方程称为微分方程微分方程.定义定义 出现在微分方程中的未知函数的最高阶导数或出现在微分方程中的未知函数的最高阶导数或微分的阶数,称为微分方程的微分的阶数,称为微分方程的阶阶.未知函数是一元函数的微分方程称为未知函数是一元函数的微分方程称为常微分方程常微分方程,未,未知函数是多元函
3、数的微分方程称为知函数是多元函数的微分方程称为偏微分方程偏微分方程.在本书在本书中只讨论常微分方程,如下例:中只讨论常微分方程,如下例:,xyy ,0dd)(2 xxtxt,e32xyyy 一阶一阶二阶二阶一阶一阶012 xxtxxyydd 定义定义 使方程成为恒等式的函数称微分方程的使方程成为恒等式的函数称微分方程的解解。微分方程的解的分类:微分方程的解的分类:(1)(1)通解通解:微分方程的解中含有任意常数微分方程的解中含有任意常数,且独立且独立任意常数的个数与微分方程的阶数相同。任意常数的个数与微分方程的阶数相同。(2)(2)特解特解:不含任意常数的解不含任意常数的解。,yy 例例;ex
4、Cy 通通解解,0 yyxCxCycossin21 通解通解定解条件:定解条件:用来确定任意常数的条件用来确定任意常数的条件。,0 yyxxCCy ee21通解通解初始条件:初始条件:规定微分方程中的未知函数及其若干阶规定微分方程中的未知函数及其若干阶导数在某一点处的取值导数在某一点处的取值。过定点的积分曲线过定点的积分曲线;00),(yyyxfyxx一阶一阶:二阶二阶:0000,),(yyyyyyxfyxxxx过定点且在定点的切线的斜率为定值的积分曲线。过定点且在定点的切线的斜率为定值的积分曲线。初值问题:初值问题:求微分方程满足初始条件的解的问题。求微分方程满足初始条件的解的问题。xyo
5、xxxfd2)(,2Cx ,2 C得得.2 2 xy所所求求曲曲线线方方程程为为,代代入入将将3,1 yx解解例例 设曲线通过点设曲线通过点(1,3),且其上任一点处的切线斜率且其上任一点处的切线斜率等于这点横坐标的两倍,求此曲线方程。等于这点横坐标的两倍,求此曲线方程。设曲线方程为设曲线方程为),(xfy 根据题意知根据题意知xy2 (1,3)函数函数)(xf的原函数的图形称为的原函数的图形称为)(xf的的积分曲线积分曲线族族.第二节第二节 一阶微分方程一阶微分方程引例引例微分方程微分方程,)(xfy 两边积分即可。两边积分即可。,2xy xxyd2.313Cx?22yxy ,dd22yxx
6、y 分离变量,分离变量,改写成改写成,dd22xxyy 两边积分,两边积分,,3113Cxy 通解为通解为.333Cxy (一一)可分离变量的一阶微分方程可分离变量的一阶微分方程(一一)可分离变量的一阶微分方程可分离变量的一阶微分方程xxfyygd)(d)(xxfyygd)(d)(设函数设函数)(yG和和)(xF是依次为是依次为)(yg和和)(xf的的某个某个原函数原函数,CxFyG )()(为微分方程的通解。为微分方程的通解。两边积分两边积分,为为可分离变量的方程。可分离变量的方程。称称则则第二节第二节 一阶微分方程一阶微分方程可分离的微分方程的解法可分离的微分方程的解法 (1)分离变量分离
7、变量 g(y)dy f(x)dx (2)两边同时积分两边同时积分 cdxxfdyyg)()(其中其中c是任意常数是任意常数 这就是可分离变量微分方程的通解这就是可分离变量微分方程的通解 求求方方程程22ddxyxy 的的通通解解.解解分离变量,分离变量,xxyyd2d2,积分积分 Cxy 21,所所以以通通解解为为 Cxy 21.例例求求方方程程xyxy2dd 的的通通解解.解解分分离离变变量量,xxyyd2d,积积分分 Cxy 2|ln,或或写写为为 2eexCy ,记记 CCe1 ,则通解为则通解为 2e1xCy .可简写为:可简写为:分分离离变变量量,xxyyd2d,积积分分 Cxyln
8、ln2 ,则通解为则通解为 2exCy .例例积积分分 Cxylnlnln ,则则通通解解为为 Cyx.求求方方程程xyxy dd的的通通解解.解解分离变量分离变量,xxyydd ,练习练习求求方方程程0d)ee(d)ee(yxyyxxyx的的通通解解.解解分离变量:分离变量:0d1eed1ee xyxxyy,两边积分两边积分:Cxyln)1eln()1eln(,即即所所求求通通解解为为 Cyx )1e)(1e(.例例求方程求方程2cos2cosddyxyxxy 的通解的通解.2cos2cosddyxyxxy ,2sin2sin2yx ,d2sin2sin2d xxyy|2cot2csc|ln
9、yy 为所求通解为所求通解.解解Cx 2cos2例例Cxxxxxx|cotcsc|lndcscsind求求方方程程)1(122xxyyy 满满足足2)1(y的的特特解解.解解例例xxxyyyd)1(1d122 分离变量,分离变量,两边积分两边积分)1ln(212y 222d)1(121xxx 222d)111(21xxxCxxln211ln2122 通解为通解为 ,11222xxCy 将将2)1(y代代入入得得 10 C,所求特解为所求特解为.1101222xxy 数学建模数学建模(二二)齐次方程齐次方程)(ddxyfxy 的微分方程称为的微分方程称为齐次方程齐次方程。形如形如例如例如22dd
10、xxyyxy 可化为可化为;1)(dd2 xyxyxy0d)2(d)(22 yxyxxyxy可化为可化为xyxyxyxy2dd22 .)(21)()(2xyxyxy 齐次方程的解法齐次方程的解法 解齐次方程)(xyfdxdy的过程是 第一步 作变换xyu 将方程化为)(ufdxduxu 第二步 分离变量 得xdxuufdu)(第三步 两端积分 得cxdxuudu)(第四步 作逆变换xy代替 u 例例求求方方程程 xyxyxytan3dd 的的通通解解.解解作作变变量量代代换换 xyu,代代入入原原方方程程得得 uuxuxutan3dd ,uxy ,ddddxuxuxy 此题不能分离变量此题不能
11、分离变量,是齐次方程是齐次方程,分分离离变变量量得得 xxuud3tand,积分得积分得 Cxulnln3)ln(sin ,.sin 3xCxy 即即得得原原方方程程通通解解为为例例1)1(y的的特特解解.解解作作变变量量代代换换 xyu,代代入入原原方方程程得得 1dd2 uuxuxu,求求方方程程xyxyxyxydddd22 满满足足初初始始条条件件 即即 11dd2 uuuuuxux,uxy ,ddddxuxuxy 22ddxxyyxy 原方程变形为原方程变形为 ,1)(2 xyxy积分得:积分得:Cxuulnlnln ,或写成或写成 Cxuuln)ln(,再再将将xyu 代代入入,得得
12、通通解解为为 yCxy e;分分离离变变量量得得 xxuudd)11(,再再由由初初始始条条件件1)1(y,得得e C,于是得所求特解为于是得所求特解为 1e xyy.即即 11dd2 uuuuuxux,或或 yxCu e,练习练习求求方方程程 0)()(yxyyx 的的通通解解.解解11 xyxy,作作变变量量代代换换 xyu ,uxy ,ddddxuxuxy 是齐次方程是齐次方程,xyxyxy dd原方程变形为原方程变形为 代入原方程得代入原方程得 11dd uuxuxu,分离变量得分离变量得 xxuuudd112 ,积分得积分得 Cxuuln|ln)1ln(21arctan2 ,或或写写
13、成成 uCuxarctan2e1 ,再再将将xyu 代代入入,得得通通解解为为 分离变量得分离变量得 xxuuudd112 ,.earctan22xyCyx (三三)一阶线性微分方程一阶线性微分方程一阶线性微分方程一阶线性微分方程的标准形式的标准形式:)()(ddxQyxPxy ,0)(xQ当当上述方程称为上述方程称为齐次的齐次的.上述方程称为上述方程称为非齐次的非齐次的.,0)(xQ当当例如例如,dd2xyxy ,sindd2ttxtx ,32 xyyy,1cos yy线性的线性的,非齐次非齐次非线性的非线性的.0)(dd yxPxy,d)(dxxPyy ,d)(d xxPyy,lnd)(l
14、nCxxPy 齐次方程的通解为齐次方程的通解为.ed)(xxPCy1、线性齐次方程、线性齐次方程一阶线性微分方程的一阶线性微分方程的解法:解法:使用分离使用分离变量法变量法这这里里记记号号 xxPd)(表表示示)(xP的的某某个个确确定定的的原原函函数数.2、线性非齐次方程、线性非齐次方程)()(ddxQyxPxy 常数变易法:常数变易法:作变换作变换 xxPxuyd)(e)(,e)()(e)(d)(d)(xxPxxPxPxuxuy代代入入原原方方程程得得和和将将yy),(e)(d)(xQxuxxP ,de)()(d)(CxxQxuxxP 积分得积分得所以原方程的通解为所以原方程的通解为:de
15、)(ed)(d)(CxxQyxxPxxP .sin1的的通通解解求求方方程程xxyxy ,1)(xxP,sin)(xxxQ)desin(ed1d1 Cxxxyxxxx)desin(elnln Cxxxxx)dsin(1 Cxxx.)cos(1Cxx 解解de)(ed)(d)(CxxQyxxPxxP 例例通解为通解为 求求方方程程2e22ddxxxyxy 满满足足1)0(y的的特特解解.解解由由初初始始条条件件1)0(y,1 C,即即所所求求特特解解为为 )1(e22 xyx.例例)d2(e2Cxxx ,)(e22Cxx )dee2(ed2d22Cxxyxxxxx 通解为通解为 de)(ed)(
16、d)(CxxQyxxPxxP 解解 方程改写为方程改写为 所以所求解为所以所求解为 ,1ln1xyxxy 一阶线性方程,一阶线性方程,将将1)e(y代代入入,C 211,得得21 C,0d)ln(dln xxyyxx,且且1e)(y。)de1(elndlndCxxyxxxxxx )ln21(ln12Cxx )dln(ln1Cxxxx .)ln1(ln21xxy 例例,lnln21xCx 解解这是这是一阶线性一阶线性微分微分方程方程,通解为,通解为 求求 3)1(12 xyxy 的的通通解解。de)1(ed123d12Cxxyxxxx 练习练习de)(ed)(d)(CxxQyxxPxxP d)1
17、(1)1()1(232Cxxxx d)1()1(2Cxxx .)1()1(2124 xCx)1(21)1(22Cxx 求求方方程程0d)(d3 yyxxy的的通通解解.解解方方程程含含有有3y,故故不不是是关关于于未未知知函函数数y线线性性方方程程,可可把把y视视为为自自变变量量,把把方方程程改改写写为为 此此即即一一阶阶线线性性方方程程,解解得得通通解解为为 例例,dd2yyxyx )de(ed12d1Cyyxyyyy )d(12Cyyyy .43yyC 数学建模数学建模-价格调整模型价格调整模型 设某商品的价格主要取决于市场供求关系,或者说供设某商品的价格主要取决于市场供求关系,或者说供给
18、量给量S与需求量与需求量D只与该商品的价格只与该商品的价格p有关。设有关。设 ,bpaS ,pD 其其中中 ,ba均均为为常常数数,且且0,0 b。当当DS 时,时,bap e,称为,称为均衡价格均衡价格。一般,若供过于求一般,若供过于求)(DS ,价格将下跌;若供不,价格将下跌;若供不应求应求)(DS ,价格将上涨。所以,视价格,价格将上涨。所以,视价格 p 为时为时间的函数间的函数)(tpp 。设价格设价格)(tpp 的变化率的变化率tpdd与超额需求量与超额需求量SD 成正比,即设成正比,即设,)(ddSDktp 其中其中 k 为正的常数,用来反映价格的调整速度。为正的常数,用来反映价格
19、的调整速度。)(ddpptpe ,其中,其中 0)(kb ,通解为通解为 tCptp e)(e,假假定定初初始始价价格格0)0(pp,代代入入得得 e0ppC 。于是上述价格调整模型的解为于是上述价格调整模型的解为 tppptp e)()(e0e由由0 知知,e)(limptpt ,即即表表明明价价格格最最终终将将趋趋向向于于均均衡衡价价格格。第三节第三节 几种二阶微分方程几种二阶微分方程(一一)最简单的二阶微分方程最简单的二阶微分方程解解例例.exxy 解法:两边积分解法:两边积分两两次即可次即可。,)(xfy 形如形如积分一次得积分一次得 xxyxde,e)1(1Cxx 再积分一次,得通解
20、为再积分一次,得通解为 xCxyxde)1(1.e)2(21CxCxx (二二),(yxfy 型型,不显含不显含y 解解法法:令令)(xpy ,化化为为),(pxfp .一阶微分方程一阶微分方程求求方方程程0)21(yyx的的通通解解.解解令令 yp ,则则方方程程化化为为 分离变量分离变量,得得xxppd121d ,积分得积分得 1ln)12ln(21lnCxp ,或或 211)12(xCyp,再再积积分分,得得原原方方程程的的通通解解为为 2211)12(CxCy .例例,dd)21(pxpx 。的的通通解解求求方方程程xxyxye1 解解练习练习令令)(xpy ,方方程程化化为为)dee
21、(ed1d1Cxxpxxxxx ,e1xxpxp 这是这是一阶线性一阶线性微分微分方程方程,通解为,通解为 )d1e(Cxxxxx ,)e(1Cxx .2e)1(221CxCxyx 所以原方程通解为所以原方程通解为,)e(1 Cxyx 即即(三三)原原方方程程化化为为 ),(ddpyfypp.),(yyfy 型型,不显含不显含x 解解法法:令令)(ypy ,则则 xpydd xyypdddd ,yppdd 把把 y 视为自变量视为自变量求求方方程程02 yyy的的通通解解.解解令令xypdd,即即0)dd(pypyp.分分离离变变量量,0dd yypp,解解得得yCp,即即 yCxy dd,分
22、分离离变变量量 xCyydd ,则则yppydd 例例,0dd2 pyppy.212CxCy 若若0dd pypy,代入原方程代入原方程,得得 积分得通解为积分得通解为 0 y 也是方程的解也是方程的解,不过已包含在上述通解中;不过已包含在上述通解中;若若0 p,可得可得Cy ,这也包含在上述通解中这也包含在上述通解中.原方程可化为原方程可化为 0)(yy,积分得积分得 1Cyy ,即即 xCyydd ,于是得到原方程的通解于是得到原方程的通解 212CxCy .即即0)dd(pypyp.若若0dd pypy,.212CxCy 积分得通解为积分得通解为 本题还可用下面的简单解法本题还可用下面的
23、简单解法:求求方方程程02 yyy的的通通解解.解解例例求方程求方程223yy 满足满足1)3(,1)3(yy的特解。的特解。解解令令xypdd,分离变量分离变量,0d3d22 yypp,积分得积分得132Cyp ,即即 23ddyxy,分离变量分离变量 xyydd23 ,则则yppydd ,练习练习,223ddyypp 代入原方程代入原方程,得得 由由1)3(,1)3(yy,得,得01 C,于是于是23yp ,积分得积分得 2212Cxy ,由由1)3(y,得,得52 C,所求特解为所求特解为 2)5(4 xy。即即 23ddyxy,分离变量分离变量 xyydd23 ,第四节第四节 二阶常系
24、数线性微分方程二阶常系数线性微分方程二阶常系数线性二阶常系数线性齐次齐次微分方程微分方程其中其中 p,q 是常数是常数.(2)(xfyqypy (1)0 yqypy其其中中0)(xf。二阶常系数线性二阶常系数线性非齐次非齐次微分方程微分方程(一一)二阶常系数二阶常系数齐次齐次线性方程解的性质及求解法线性方程解的性质及求解法1、方程、方程(1)的任意两个解的任意两个解的的和仍是和仍是(1)的解;的解;证证设设)(),(21xyxy是是(1)的的两两个个解解,即即,0111 yqypy,0222 yqypy所以所以)()()(212121yyqyypyy )()(212121yyqyypyy 即即
25、21yy 也也是是(1 1)的的解解。,0222111 qyypyqyypy(1)0 yqypy2、方程、方程(1)的任意一个解的常数倍仍是的任意一个解的常数倍仍是(1)的解的解。证证设设)(1xy是是(1)的的解解,即即,0111 yqypy所以所以)()()(111kyqkypky ,0)(111 qyypyk即即1ky也也是是(1)的的解解。(一一)二阶常系数二阶常系数齐次齐次线性方程解的性质及求解法线性方程解的性质及求解法1、方程、方程(1)的任意两个解的任意两个解的的和仍是和仍是(1)的解;的解;(1)0 yqypy如如果果)(),(21xyxy是是方方程程(1)的的两两个个解解,则
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