Sr Examen

Ecuación diferencial y''+4y'+5y=35e^(-4x)

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]
                        2                 
  d                    d              -4*x
4*--(y(x)) + 5*y(x) + ---(y(x)) = 35*e    
  dx                    2                 
                      dx                  
$$5 y{\left(x \right)} + 4 \frac{d}{d x} y{\left(x \right)} + \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)} = 35 e^{- 4 x}$$
5*y + 4*y' + y'' = 35*exp(-4*x)
Solución detallada
Tenemos la ecuación:
$$5 y{\left(x \right)} + 4 \frac{d}{d x} y{\left(x \right)} + \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)} = 35 e^{- 4 x}$$
Esta ecuación diferencial tiene la forma:
y'' + p*y' + q*y = s,

donde
$$p = 4$$
$$q = 5$$
$$s = - 35 e^{- 4 x}$$
Se llama lineal heterogénea
ecuación diferencial de 2 orden con factores constantes.
No hay mucha dificultad en la resolución de esta ecuación
Primero resolvamos la ecuación lineal homogénea correspondiente
y'' + p*y' + q*y = 0

Primero hallemos las raíces de la ecuación característica
$$q + \left(k^{2} + k p\right) = 0$$
En nuestro caso la ecuación característica va a tener la forma:
$$k^{2} + 4 k + 5 = 0$$
Solución detallada de una ecuación simple
- es una ecuación cuadrática simple
Raíces de esta ecuación:
$$k_{1} = -2 - i$$
$$k_{2} = -2 + i$$
Como la ecuación característica tiene dos raíces,
la solución de la ecuación diferencial correspondiente tiene la forma:
$$y{\left(x \right)} = e^{k_{1} x} C_{1} + e^{k_{2} x} C_{2}$$
$$y{\left(x \right)} = C_{1} e^{x \left(-2 - i\right)} + C_{2} e^{x \left(-2 + i\right)}$$

Hemos encontrado la solución de la ecuación homogénea correspondiente
Ahora hay que resolver nuestra ecuación heterogénea
y'' + p*y' + q*y = s

Usamos el método de variación de la constante arbitraria
Consideremos que C1 y C2 son funciones de x

Y la solución general será:
$$y{\left(x \right)} = \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} e^{x \left(-2 - i\right)} + \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} e^{x \left(-2 + i\right)}$$
donde C1(x) y C2(x)
según el método de variación de constantes hallemos del sistema:
$$\operatorname{y_{1}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} + \operatorname{y_{2}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = 0$$
$$\frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} \operatorname{y_{1}}{\left(x \right)} + \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} \operatorname{y_{2}}{\left(x \right)} = f{\left(x \right)}$$
donde
y1(x) y y2(x) son soluciones parciales linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea,
y1(x) = exp(x*(-2 - i)) (C1=1, C2=0),
y2(x) = exp(x*(-2 + i)) (C1=0, C2=1).
A es un término independiente f = - s, o
$$f{\left(x \right)} = 35 e^{- 4 x}$$
Es decir, el sistema tendrá la forma:
$$e^{x \left(-2 - i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} + e^{x \left(-2 + i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = 0$$
$$\frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} e^{x \left(-2 - i\right)} + \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} e^{x \left(-2 + i\right)} = 35 e^{- 4 x}$$
o
$$e^{x \left(-2 - i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} + e^{x \left(-2 + i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = 0$$
$$\left(-2 - i\right) e^{x \left(-2 - i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} + \left(-2 + i\right) e^{x \left(-2 + i\right)} \frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = 35 e^{- 4 x}$$
Resolvamos este sistema:
$$\frac{d}{d x} \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} = \frac{35 i e^{x \left(-2 + i\right)}}{2}$$
$$\frac{d}{d x} \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = - \frac{35 i e^{- x \left(2 + i\right)}}{2}$$
- son ecuaciones diferenciales simples, resolvámoslas
$$\operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} = C_{3} + \int \frac{35 i e^{x \left(-2 + i\right)}}{2}\, dx$$
$$\operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = C_{4} + \int \left(- \frac{35 i e^{- x \left(2 + i\right)}}{2}\right)\, dx$$
o
$$\operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} = C_{3} + \frac{35 i \left(- \frac{2 e^{- 2 x} e^{i x}}{5} - \frac{i e^{- 2 x} e^{i x}}{5}\right)}{2}$$
$$\operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} = C_{4} - \frac{35 i \left(- \frac{2 e^{- 2 x} e^{- i x}}{5} + \frac{i e^{- 2 x} e^{- i x}}{5}\right)}{2}$$
Sustituyamos C1(x) y C2(x) hallados en
$$y{\left(x \right)} = \operatorname{C_{1}}{\left(x \right)} e^{x \left(-2 - i\right)} + \operatorname{C_{2}}{\left(x \right)} e^{x \left(-2 + i\right)}$$
Entonces la respuesta definitiva es:
$$y{\left(x \right)} = C_{3} e^{- 2 x} e^{- i x} + C_{4} e^{- 2 x} e^{i x} + 7 e^{- 4 x}$$
donde C3 y C4 hay son constantes
Respuesta [src]
       /   -2*x                        \  -2*x
y(x) = \7*e     + C1*sin(x) + C2*cos(x)/*e    
$$y{\left(x \right)} = \left(C_{1} \sin{\left(x \right)} + C_{2} \cos{\left(x \right)} + 7 e^{- 2 x}\right) e^{- 2 x}$$
Clasificación
nth linear constant coeff undetermined coefficients
nth linear constant coeff variation of parameters
nth linear constant coeff variation of parameters Integral