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Forum "Partielle Differentialgleichungen" - DGL
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DGL: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:11 Do 28.06.2007
Autor: barsch


Sorry, habe ausversehen zweimal gepostet, keine Absicht.

Hi,

folgende DGL will ich lösen:


u'(t)=a(u(t)-b)  u(0)=100

u'(t)=a*u(t)-ab

Ich kann zuerst die homogene DGL lösen:

u'(t)=a*u(t)

[mm] f(t)=e^{\integral{a dx}}=e^{ax} [/mm] ist Lösung der homogenen DGL.

Im nächsten Schritt die inhomogene DGL:

u'(t)=a*u(t)-ab

[mm] f(t)=e^{ax}*(100-\integral_{0}^{t}{ab dx}) [/mm] ?

Hier bin ich mir nicht sicher? Ist mein Ansatz richtig? Wie integriere ich "ab"?

Es soll [mm] u(t)=b+(100-u(t))*e^{at} [/mm] m. Wissens die DGL lösen.

Aber wie komme ich darauf?

MfG

barsch

Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt.



        
Bezug
DGL: So kommst Du drauf...!
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:04 Do 28.06.2007
Autor: kochmn

Servus Barsch,

vor einigen Jahren hat mir eine gute Freundin von mir die inhomogenene lineare DGL 1. Ordnung ganz wunderbar erklärt. Ich will versuchen Dir diesen Gedankengang zu reproduzieren:

Dein Problem:
y' + ay = b mit y=y(x), a=a(x) und b=b(x).

Schritt 1: Bestimme die Homogene Lösung.
========================================
Stichwort: Separation der Variablen!

Mit y' = dy/dx sieht Dein homogenes Grundproblem so aus:

[mm] \bruch{dy}{dx} [/mm] + ay = 0

Das formst Du um zu

[mm] \bruch{dy}{y} [/mm] = -a dx

Integrieren! (Eine der beiden Integrationskonstanten kannst Du
Dir dabei schenken)

ln(y) = -A + [mm] \hat{c} [/mm]

"e hoch" nehmen und [mm] c:=e^\hat{c} [/mm] definieren.

y = [mm] c*e^{-A} [/mm] für beliebiges [mm] c:=e^{\hat{c}} \in\IR [/mm]

Fertig ist die Gesamtheit der homogenen Lösungen!

Schritt 2: Bestimme eine partikuläre Lösung.
============================================
Stichwort: Variation der Konstanten!

Irgendwann kam ein(e) findige(r) Mathematiker(in) auf die glorreiche Idee folgenden
Ansatz einfach mal auszuprobieren: Verwende die Homogene
Lösung, aber nicht mit c=const, sondern mit c=c(x).
Das führt zum Ziel (und ist meine heimliche Lieblingsstelle der
Mathematik):

Ableiten von

(1): [mm] y(x)=c(x)*e^{-A(x)} [/mm]

liefert uns eine Hilfsgleichung:

(2): y' = [mm] c'*e^{-A} [/mm] - [mm] c*a*e^{-A} [/mm]

Unser Ziel:
y' + ay = b

Setzen wir (1) und (2) einmal ein:

[mm] (c'*e^{-A} [/mm] - [mm] c*a*e^{-A}) [/mm] + [mm] a*(c*e^{-A}) [/mm] = b

Da fällt das Meiste gleich wieder raus!

[mm] c'*e^{-A} [/mm] = b

Nach c auflösen und integrieren!

c = [mm] \integral{b*e^A dx} [/mm]

Und damit hast Du Dein c(x) für die Partikuläre Lösung

y = [mm] (\integral{b*e^A dx})*e^{-A} [/mm]

und wenn ich's mir recht bedenke: Die homogene Lösung steckt da
auch gleich mit drin, denn das c(x)-Erzeugungsintegral liefert
seinerseits wieder eine Integrationskonstante.

Hier hast Du nun also eine komplette Herleitung des Verfahrens.
Ich hoffe sie hilft Dir diese Form DGLs zu verstehen!

Liebe Grüße
  Markus-Hermann.


Bezug
                
Bezug
DGL: Sehr verständlich
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:30 Do 28.06.2007
Autor: barsch

Hi,

vielen, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung.

Hat mir sehr weitergeholfen.

Danke [ok]

MfG




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