Sr Examen

Ecuación diferencial xdy-2ydx=y^2dx

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

v

Para el problema de Cauchy:

y() =
y'() =
y''() =
y'''() =
y''''() =

Gráfico:

interior superior

Solución

Ha introducido [src]
            d           2   
-2*y(x) + x*--(y(x)) = y (x)
            dx              
$$x \frac{d}{d x} y{\left(x \right)} - 2 y{\left(x \right)} = y^{2}{\left(x \right)}$$
x*y' - 2*y = y^2
Solución detallada
Tenemos la ecuación:
$$x \frac{d}{d x} y{\left(x \right)} - 2 y{\left(x \right)} = y^{2}{\left(x \right)}$$
Esta ecuación diferencial tiene la forma:
f1(x)*g1(y)*y' = f2(x)*g2(y),

donde
$$\operatorname{f_{1}}{\left(x \right)} = 1$$
$$\operatorname{g_{1}}{\left(y \right)} = 1$$
$$\operatorname{f_{2}}{\left(x \right)} = - \frac{1}{x}$$
$$\operatorname{g_{2}}{\left(y \right)} = - \left(y{\left(x \right)} + 2\right) y{\left(x \right)}$$
Pasemos la ecuación a la forma:
g1(y)/g2(y)*y'= f2(x)/f1(x).

Dividamos ambos miembros de la ecuación en g2(y)
$$- \left(y{\left(x \right)} + 2\right) y{\left(x \right)}$$
obtendremos
$$- \frac{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}}{\left(y{\left(x \right)} + 2\right) y{\left(x \right)}} = - \frac{1}{x}$$
Con esto hemos separado las variables x y y.

Ahora multipliquemos las dos partes de la ecuación por dx,
entonces la ecuación será así
$$- \frac{dx \frac{d}{d x} y{\left(x \right)}}{\left(y{\left(x \right)} + 2\right) y{\left(x \right)}} = - \frac{dx}{x}$$
o
$$- \frac{dy}{\left(y{\left(x \right)} + 2\right) y{\left(x \right)}} = - \frac{dx}{x}$$

Tomemos la integral de las dos partes de la ecuación:
- de la parte izquierda la integral por y,
- de la parte derecha la integral por x.
$$\int \left(- \frac{1}{y \left(y + 2\right)}\right)\, dy = \int \left(- \frac{1}{x}\right)\, dx$$
Solución detallada de la integral con y
Solución detallada de la integral con x
Tomemos estas integrales
$$- \frac{\log{\left(y \right)}}{2} + \frac{\log{\left(y + 2 \right)}}{2} = Const - \log{\left(x \right)}$$
Solución detallada de una ecuación simple
Hemos recibido una ecuación ordinaria con la incógnica y.
(Const - es una constante)

La solución:
$$\operatorname{y_{1}} = y{\left(x \right)} = - \frac{2 x^{2}}{C_{1} + x^{2}}$$
Respuesta [src]
            2 
        -2*x  
y(x) = -------
             2
       C1 + x 
$$y{\left(x \right)} = - \frac{2 x^{2}}{C_{1} + x^{2}}$$
Gráfico para el problema de Cauchy
Clasificación
separable
1st exact
Bernoulli
separable reduced
lie group
separable Integral
1st exact Integral
Bernoulli Integral
separable reduced Integral
Respuesta numérica [src]
(x, y):
(-10.0, 0.75)
(-7.777777777777778, 0.3951613268897013)
(-5.555555555555555, 0.18382353838496313)
(-3.333333333333333, 0.062499998548933)
(-1.1111111111111107, 0.006756759446535172)
(1.1111111111111107, 0.006754820210853807)
(3.333333333333334, 0.06248172298386344)
(5.555555555555557, 0.18376663785314207)
(7.777777777777779, 0.39502719663740543)
(10.0, 0.7497078948117397)
(10.0, 0.7497078948117397)