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Forum "Differenzialrechnung" - problem bei DGL
problem bei DGL < Differenzialrechnung < Analysis < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
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problem bei DGL: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:05 Mi 24.02.2010
Autor: quade521

Hallo,
mir ist nicht klar wie ich die DGL
xy`+y=x lösen kann.
Einerseits kann ich zwar die separation der variablen durchführen was auf
[mm] \bruch{1-y'}{y}=x [/mm] hinausläuft, aber damit komme ich nicht auf das richtige ergebnis auf der anderen seite könnte man umformen
[mm] y'=\bruch{x-y}{x} [/mm]  dann mit (1/x) erweitern und kommt auf
y'=1-u mit u=y/x
welcher Ansatz ist richtig?

        
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problem bei DGL: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:11 Mi 24.02.2010
Autor: fred97

Deine DGL lautet:

     $xy'+y=x$

oder

     $y' = [mm] -\bruch{1}{x}y+1$ [/mm]

Das ist eine inhomogene lineare DGL 1. Ordnung. Dafür kennst Du sicher ein Kochrezept.

FRED

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problem bei DGL: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:16 Mi 24.02.2010
Autor: quade521

ja die substitution halt,
oderist es möglich, wenn es eine inhomogene Gleichung ist erst die lösung der homogenen zu errechenen ..dann variation der konstanten..?
Kann es bitte jemadn kurz auflösen?

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problem bei DGL: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:13 Mi 24.02.2010
Autor: quade521

kann niemand kurz drübergucken?

Bezug
                                
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problem bei DGL: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:47 Mi 24.02.2010
Autor: quade521

kann mir denn nicht einfach jemand mitteilen ob meine ansätze falsch sind oder nicht?

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problem bei DGL: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:17 Mi 24.02.2010
Autor: leduart

Hallo
das hat fred doch gesagt?
warum tust dus nicht. statt Var. der konstanten auch Ansattz y=A
Gruss leduart

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problem bei DGL: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:13 Mi 24.02.2010
Autor: Natascha0

hi,

Der Ansatz mit u ist auch richtig, und man kann diese DGL als eine  homogene DGL betrachten: y'=f(u(x)) dann bekommt man eine trennbare Funktion u'(x)=(-u(x)+1)*1/x und es kann gelöst werden.Daraus folgt auch die Lösung.  Aber ich finde es zu kompliziert. Es ist besser mit der anderer Methode: löse das homogenem Problem und anschließend Variation der Konstante anwenden.

Gruß


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problem bei DGL: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:21 Do 25.02.2010
Autor: mathemak

Hallo!

Die Aufgabe würde ich so lösen. Leider fehlt es mir da an der Unterrichtspraxis, da wir DGL nicht im Leer-plan ;-) haben.

[mm] \begin{matrix} x\,y' + y & =& x \\ x \cdot y' + 1 \cdot y & =& x \\ 1 \cdot y + x \cdot y' & =& x \\ (x \cdot y)' & = &x \\ \int (x \cdot y)' \,\mathrm{d}\,x & =& \int x \,\mathrm{d}\,x \\ x \cdot y & =& \frac 12\,x^2 + C \\ y & = &\frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} \\ \end{matrix} [/mm]
Probe:
[mm] \begin{matrix} x \cdot \left( \frac{1}{2} - \frac{C}{x^2}\right) + \frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} & = &x \\ \frac{1}{2}\,x - \frac{C}{x} + \frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} & =& x \\ x & =&x \; \text{w.\,A.} \end{matrix} [/mm]
Eine leichte Veränderung:
[mm] \begin{matrix} \frac x4\,y' + y & =& x && \vert \cdot \frac{4}{x}\\ y' + \frac{4}{x}\,y & =& 4 \\ y' + p(x) \cdot y & =& q(x)\\ \end{matrix} [/mm]
NR:
[mm] \begin{matrix} H(x) & =& \int p(x) \,\mathrm{d}\,x = \int \frac{4}{x} \, \mathrm{d}\,x = 4\,\ln(x) \\ e^{H(x)} & =& e^{4\,\ln(x)} = e^{\ln(x^4)} = x^4 \\ y' + \frac{4}{x}\,y & = 4 && \vert \,\cdot x^4 \\ x^4 y' + 4\,x^3\,y & =& 4\,x^4 \\ (x^4\,y)' & =& 4\,x^4 \\ \int (x^4\,y)' \; \mathrm{d}\,x & =& \int 4\,x^4 \, \mathrm{d}\,x \\ x^4\,y & =& \frac{4}{5}\,x^5 + C \\ y & =& \frac{4}{5}\,x + \frac{C}{x^4} \end{matrix} [/mm]

Gibt's dazu Anmerkungen?

Gruß

mathemak

Bezug
                
Bezug
problem bei DGL: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:29 Do 25.02.2010
Autor: gfm


> Hallo!
>  
> Die Aufgabe würde ich so lösen. Leider fehlt es mir da an
> der Unterrichtspraxis, da wir DGL nicht im Leer-plan ;-)
> haben.
>
> [mm]\begin{matrix} x\,y' + y & =& x \\ x \cdot y' + 1 \cdot y & =& x \\ 1 \cdot y + x \cdot y' & =& x \\ (x \cdot y)' & = &x \\ \int (x \cdot y)' \,\mathrm{d}\,x & =& \int x \,\mathrm{d}\,x \\ x \cdot y & =& \frac 12\,x^2 + C \\ y & = &\frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} \\ \end{matrix}[/mm]
>  
> Probe:
>  [mm]\begin{matrix} x \cdot \left( \frac{1}{2} - \frac{C}{x^2}\right) + \frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} & = &x \\ \frac{1}{2}\,x - \frac{C}{x} + \frac{1}{2}\,x + \frac{C}{x} & =& x \\ x & =&x \; \text{w.\,A.} \end{matrix}[/mm]

Gefällt mir am besten.

>  
> Eine leichte Veränderung:
>  [mm]\begin{matrix} \frac x4\,y' + y & =& x && \vert \cdot \frac{4}{x}\\ y' + \frac{4}{x}\,y & =& 4 \\ y' + p(x) \cdot y & =& q(x)\\ \end{matrix}[/mm]
>  
> NR:
>  [mm]\begin{matrix} H(x) & =& \int p(x) \,\mathrm{d}\,x = \int \frac{4}{x} \, \mathrm{d}\,x = 4\,\ln(x) \\ e^{H(x)} & =& e^{4\,\ln(x)} = e^{\ln(x^4)} = x^4 \\ y' + \frac{4}{x}\,y & = 4 && \vert \,\cdot x^4 \\ x^4 y' + 4\,x^3\,y & =& 4\,x^4 \\ (x^4\,y)' & =& 4\,x^4 \\ \int (x^4\,y)' \; \mathrm{d}\,x & =& \int 4\,x^4 \, \mathrm{d}\,x \\ x^4\,y & =& \frac{4}{5}\,x^5 + C \\ y & =& \frac{4}{5}\,x + \frac{C}{x^4} \end{matrix}[/mm]
>  
> Gibt's dazu Anmerkungen?

oder: [mm] y=x^{-4}z\rightarrow \frac{1}{4}x^{-3}z'=x\rightarrow z=\frac{4}{5}x^5+C\rightarrow [/mm] Deine Lösung





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