Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 13: Równania różniczkowe zwyczajne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Gracja (dyskusja | edycje)
Gracja (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
==Równania różniczkowe zwyczajne. Ćwiczenia==
==Równania różniczkowe zwyczajne==


===Zadania===
{{cwiczenie|13.1.||
 
{{cwiczenie|||
Zgodnie z prawem rozpadu
Zgodnie z prawem rozpadu
promieniotwórczego, liczba <math>\displaystyle N</math> atomów izotopu pierwiastka
promieniotwórczego, liczba <math>\displaystyle N</math> atomów izotopu pierwiastka
Linia 27: Linia 25:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.2.||
Bank prowadzi konta z ciągłą
Bank prowadzi konta z ciągłą
kapitalizacją odsetek. Niech <math>\displaystyle K(t)</math> oznacza wartość w chwili <math>\displaystyle t</math>
kapitalizacją odsetek. Niech <math>\displaystyle K(t)</math> oznacza wartość w chwili <math>\displaystyle t</math>
Linia 41: Linia 39:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.3.||
Niech <math>\displaystyle t_0, x_0</math> będą liczbami
Niech <math>\displaystyle t_0, x_0</math> będą liczbami
rzeczywistymi, <math>\displaystyle a, b</math> dodatnimi i niech
rzeczywistymi, <math>\displaystyle a, b</math> dodatnimi i niech
Linia 64: Linia 62:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.4.||
Pokazać, że dla dowolnej stałej <math>\displaystyle C\in
Pokazać, że dla dowolnej stałej <math>\displaystyle C\in
\mathbb{R}</math> funkcje
\mathbb{R}</math> funkcje
Linia 90: Linia 88:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.5.||
Pokazać, że dla dowolnej stałej <math>\displaystyle C\in
Pokazać, że dla dowolnej stałej <math>\displaystyle C\in
\mathbb{R}</math> funkcje
\mathbb{R}</math> funkcje
Linia 117: Linia 115:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.6.||
Wykorzystując metodę kolejnych
Wykorzystując metodę kolejnych
przybliżeń Picarda znaleźć rozwiązanie problemu początkowego
przybliżeń Picarda znaleźć rozwiązanie problemu początkowego
Linia 127: Linia 125:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.7.||
Wykorzystując metodę łamanych Eulera dla
Wykorzystując metodę łamanych Eulera dla
<math>\displaystyle h=0,1</math>
<math>\displaystyle h=0,1</math>
Linia 143: Linia 141:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.8.||
Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu 5 w
Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu 5 w
punkcie <math>\displaystyle 0</math> funkcji <math>\displaystyle x</math>, będącej rozwiązaniem problemu
punkcie <math>\displaystyle 0</math> funkcji <math>\displaystyle x</math>, będącej rozwiązaniem problemu
Linia 154: Linia 152:
}}
}}


{{cwiczenie|||
{{cwiczenie|13.9.||
Interpretując obraz pola wektorowego
Interpretując obraz pola wektorowego
<center><math>\displaystyle  
<center><math>\displaystyle  

Wersja z 13:52, 24 sie 2006

Równania różniczkowe zwyczajne

Ćwiczenie 13.1.

Zgodnie z prawem rozpadu promieniotwórczego, liczba N atomów izotopu pierwiastka promieniotwórczego, która ulega rozpadowi w jednostce czasu, jest proporcjonalna do ogólnej liczby atomów tego izotopu, która nie uległa rozpadowi. Definiuje się okres połowicznego rozpadu jako czas, po którym połowa atomów danego izotopu ulega rozpadowi. Z obserwacji wynika, że okres połowicznego rozpadu oznaczany literą T (lub T12) jest stałą wielkością charakteryzującą dany izotop (tzn. nie zmienia się w czasie, ani nie zależy od innych czynników chemicznych, czy fizycznych).

a) Wyznaczyć zależność pozostałej liczby atomów izotopu od czasu (z wykorzystaniem czasu połowicznego rozpadu).

b) Jaki czas musi upłynąć, by promieniotwórczy stront (90) zredukował liczbę swoich atomów do 1/16 jej wartości początkowej? Okres połowicznego rozpadu strontu wynosi 28 lat.

c) Polon-210 ma okres połowicznego rozpadu równy 140 dni. Jaki procent początkowej liczby jego atomów pozostanie po 100 dniach?

Ćwiczenie 13.2.

Bank prowadzi konta z ciągłą kapitalizacją odsetek. Niech K(t) oznacza wartość w chwili t kapitału złożonego w tym banku (jednostką czasu jest 1 rok). Niech r będzie roczną stopą procentową.

a) Pokazać, że zachodzi równanie K(t)=rK(t).

b) Na jaki okres należy złożyć kapitał w banku z ciągłą kapitalizacją odsetek i roczną stopą procentową 8%, by go podwoić?

Ćwiczenie 13.3.

Niech t0,x0 będą liczbami rzeczywistymi, a,b dodatnimi i niech

D=(t0a,t0+a)×(x0b,x0+b).

Udowodnić, że jeśli funkcja f:D(t,x)f(t,x) jest ciągła, jej pochodna cząstkowa względem zmiennej x istnieje, jest ciągła i ograniczona w zbiorze D, to problem początkowy Cauchy'ego

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=f(t,x(t))\\x(t_0)=x_0\endcases }

ma rozwiązanie i jest ono jedyne.

Korzystając z powyższego twierdzenia wyznaczyć zbiory punktów (t0,x0), dla których istnieje jednoznaczne rozwiązanie problemu Cauchy'ego

a) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'= t-\ln(x-t)\\x(t_0)=0\endcases ,\quad } b) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'=\sqrt{t^2-x}+4t\\x(t_0)=0\endcases .}

Ćwiczenie 13.4.

Pokazać, że dla dowolnej stałej C funkcje

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle f_C(t)=\begincases 0, & \text{ dla }t\leq C\\ (t-C)^3, & \text{ dla }t>C \endcases , \qquad g_C(t)=\begincases (t-C)^3, & \text{ dla }t<C\\0, & \text{ dla }t\geq C\endcases \qquad {\rm i}\qquad h\equiv 0 }

są rozwiązaniami równania różniczkowego x=3x23. Czy istnieją jeszcze jakieś rozwiązania tego równania nie uwzględnione powyżej? Czy istnieje taki problem początkowy Cauchy'ego dla tego równania, który nie ma rozwiązania? Wskazać wszystkie takie punkty (t0,x0), dla których problem początkowy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=3x^\frac{2}{3}(t)\\x(t_0)=x_0\endcases }

a) ma rozwiązanie jednoznaczne w przedziale (t0δ,t0+δ) dla pewnego δ>0,

b) ma co najmniej dwa różne rozwiązania w przedziale (t0δ,t0+δ) dla dowolnego δ>0.

Ćwiczenie 13.5.

Pokazać, że dla dowolnej stałej C funkcje

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle f_C(t)=\begincases 0, & \text{ dla }t\leq 0\\ C\exp\left(-\frac {1}{t^2}\right), & \text{ dla }t>0 \endcases \qquad {\rm i}\qquad g_C(t)=\begincases C\exp\left(-\frac {1}{t^2}\right), & \text{ dla }t<0\\0, & \text{ dla }t\geq 0\endcases }

są rozwiązaniami równania różniczkowego t3x=2x. Czy istnieją jeszcze jakieś rozwiązania tego równania nie uwzględnione powyżej? Wskazać wszystkie takie punkty (t0,x0), dla których problem początkowy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases t^3x'(t)=2x(t)\\x(t_0)=x_0\endcases }

a) nie ma rozwiązania,

b) ma rozwiązanie jednoznaczne w przedziale (t0δ,t0+δ) dla pewnego δ>0,

c) ma co najmniej dwa różne rozwiązania w przedziale (t0δ,t0+δ) dla dowolnego δ>0.

Ćwiczenie 13.6.

Wykorzystując metodę kolejnych przybliżeń Picarda znaleźć rozwiązanie problemu początkowego Cauchy'ego

a) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=t+x(t)\\ x(0)=1\endcases ,\quad} b) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=t^2+x^2(t)\\ x(0)=1\endcases } .

Ćwiczenie 13.7.

Wykorzystując metodę łamanych Eulera dla h=0,1

a) skonstruować przybliżony obraz krzywej całkowej problemu początkowego Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=t+x(t)\\ x(1)=1\endcases } w przedziale [1; 1,5] i obliczyć przybliżoną wartość x(1,5);

b) skonstruować przybliżony obraz krzywej całkowej problemu początkowego Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=t+x^2(t)\\ x(0)=0\endcases } w przedziale [0; 0,4] i obliczyć przybliżoną wartość x(0,4).

Ćwiczenie 13.8.

Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu 5 w punkcie 0 funkcji x, będącej rozwiązaniem problemu początkowego Cauchy'ego

a) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=x^2(t)-x(t)t\\ x(0)=1\endcases ,\quad} b) Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begincases”): {\displaystyle \displaystyle \begincases x'(t)=2x(t)\cos{t}-3t\\ x(0)=1\endcases }
i obliczyć przybliżoną wartość x(1).

Ćwiczenie 13.9.

Interpretując obraz pola wektorowego

domf(t,x)(t,x)+(1,f(t,x))2

(lub pola kierunków) określić w przybliżeniu przebieg rozwiązania równania różniczkowego x=f(t,x), jeśli

{

Wskazówki

Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka
Wskazówka

Rozwiązania i odpowiedzi

Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie