3. Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler Geçmiş konularda şu ana kadar ele alınan 1.mertebe-1.dereceden adi diferensiyel denklemler ancak 1.mertebe seviyesindeki belirli problemleri ifade edebilmektedir. Daha üst mertebeden değişkenliğe sahip daha karmaşık yapıdaki problemlerin ifade edilebilmesi için Yüksek Mertebeden Diferensiyel Denklemlere ihtiyaç duyulur. Bu diferensiyel denklemler Değişken Katsayılı ve Sabit Katsayılı olabilirler. Değişken Katsayılı Adi Diferensiyel Denklemler Katsayıları bağımsız(x) değişkene bağlı diferensiyel denklemlerdir. Genel ifadesi şöyledir. an(x).yn + an-1(x).y(n-1) + … + a2(x).y’’ + a1(x).y’ + a0(x).y = Q(x) En az bir an(x) katsayısı değişken olmalıdır. Sabit Katsayılı Adi Diferensiyel Denklemler Katsayıları bağımsız(x) değişkenine bağlı olmayan diferensiyel denklemlerdir. Genel ifadesi şöyledir. an.y(n) + an-1.y(n-1) + … + a2.y’’ + a1.y’ + a0 .y = Q(x) an katsayılarının tamamı sabit olmalıdır. Burada Sabit ve Değişken katsayılı Diferansiyel Denklemler karşılaştırıldığında değişken katsayılıların sabit katsayılılara göre çözümlerinin daha zor olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sabit katsayılılar daha kolay çözülürken, değişken katsayılılar için daha özel çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede öncelikle sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin çözümleri ele alınacaktır. Çünkü genellikle değişken katsayılı diferansiyel denklemleri çözerken de sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Daha sonra da değişken katsayılı yüksek mertebeden diferensiyel denklemler ve çözümleri için bazı örnekler verilecektir. 3.1. Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Adî Diferansiyel Denklemler Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden diferensiyel denkler kolay çözülebilmeleri için iki kısımda ele alınır. Eşitliğin sol tarafında yer alan kısım Homogen , sağ tarafında yer alan kısım ise Sağ taraf fonksiyonu olarak adlandırılır. an. y(n) + an-1.y(n-1) + … + a2.y’’ + a1.y’ + a0 .y = Q(x) Homojen kısım Sağ taraf fonksiyonu Analitik çözümlerde Genel Çözümler elde edilirken homojen kısım ve sağ taraf fonksiyonu ayrı ayrı çözülür. Böylece Genel çözümler için; yh…………….Homojen Kısmın Çözümü y1, y2, … ,yk …sağ taraf fonksiyonu ile ilgili özel çözümler ise Genel Çözüm y= yh y1 + y2 +…+ yk + Homojen kısmın çözümü Özel Çözümler şeklinde elde edilir. 3.1.1. Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Adî Diferansiyel Denklemlerin Homogen Kısmının Çözümleri Homojen Çözümler….yh ile gösterilmek üzere an.y(n) + an-1.y(n-1) + … + a2.y” + a1.y’ + a0.y = 0 Homojen Kısım Çözümler için y = erx fonksiyonunun uygun olduğunu kabul edelim. r = sabit değerler olmak üzere y = erx çözümü homojen kısmı sağlamalıdır. O halde y = erx y’ = r.erx y” = r2.erx … y(n-1) = rn-1.erx yn = rn.erx ifadeleri homojen kısımda konulursa; erx. [ an.rn + an-1.rn-1 + … + a2.r2 + a1.r + a0 ] = 0 0 ’dır. = 0 olmalıdır. Burada f(r) = an.rn + an-1.rn-1 + … + a2.r2 + a1.r + a0 = 0 denklemine Karakteristik Denklem adı verilir. Bu denklem n. dereceden polinomial bir denklem olduğundan “f(r)’nin n tane sonlu kökü olmalıdır”. Bu kökler r1 , r 2 , r 3 , … , r n şeklindedir. O halde homojen çözüm; y = c1 . er1x + c 2 . er2x + … + şeklindedir. Burada bulunmalıdır. c,c 1 2 c n . ernx , … , c n keyfi sabitlerdir ve Mertebe kadar keyfi sabit 1 (r1, r2, … , rn ) Köklerine göre Karakteristik Denklemin Çözümleri: a) r1, r2, … , rn Kökleri REEL ve FARKLI ise; r1 r2 … rn ve reel ise (karmaşık değil) Homogen kısmın çözümü yh = c1 . er1x + c 2 . er2x + … + c n .ernx şeklindedir. ÖRNEK: y”’ – 3.y” – 4.y’ = 0 şeklinde verilen diferensiyel Denklemini çözelim; Diferensiyel denklem yalnız Homojen kısımdan oluştuğundan Karakteristik denklem; f(r)=r3 – 3.r2 – 4.r = 0 şeklindedir. Buradan kökler r(r2 – 3.r – 4) = 0 r -4 r +1 r(r+1)(r–4) = 0 r1 = 0, r2 = -1, r3 = 4 kökler farklı ve reeldir. O halde homojen kısmın çözümü yh = c1 . er1x + c 2 . er2x + c3 . er3x yh = c1 . e0.x + c 2 . e-x + c3 . e4.x yh = c1 + c 2 . e-x + c3 . e4.x olarak elde edilir. Diferensiyel denklemin sağ taraf fonksiyonu olmadığından bu çözüm aynı zamanda genel çözümdür. b) r1, r2, … , rn kökleri REEL ve ÇAKIŞIK (EŞİT) ise; rk+1 = rn (reel ve farklı) r1 = r2 = rk (reel eşit) yh = c1 .X0.er1x + c 2 .X1. er2x + c 3 .X2. er3x + … + c k . Xk-1. erk-x + Reel ve Çakışık(eşit) kökler için çözüm c k 1 . er.x k+1 + c n . ern.x Reel ve farklı kökler için çözüm ÖRNEK: y”’ – 4.y” + 4.y’ = 0 homogen kısımdan oluşan dif.denklemini ele alalım. Karakteristik denklem; f(r) = r3 – 4.r2 + 4.r = 0 r(r2 – 4.r + 4) = 0 r(r–2) 2 = 0 r1 = r2 = 2 (reel çakışık, eşit) , r3 = 0 (reel farklı) köklerine göre homogen kısmın çözümü c . er1x + c .x1. er2x + c . er3x yh = c . e2x + c . x. e2x + c . e0.x yh = c . e2x + c . x. e2x + c şeklinde ortaya çıkar. yh = 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 c) r1, r2, … , rn kökleri KARMAŞIK (KOMPLEX) ise; Karakteristik denklemin ( f(r) ) kökleri içerisinde karmaşık kök var ise bunlar mutlaka eşlenik çiftler şeklinde ortaya çıkar. r1 = a1 + i. b1 nin eşleniği r2 = a1 – i. b1 r 3 = a2 + i. b2 nin eşleniği r4 = a2 – i. b2 olur. r1, r2, r3, r4 yerine konulduğunda; yh = c1 . e(a1 + i. b1).X + c 2 . e(a1 - i. b1).X + c3 . e(a2 + i. b2).X + c 4 . e(a2 - i. b2).X olur. Karmaşık ifadeler yerine trigonometrik ifadeler yazılırsa yh = ea1.X [ c1 .cosb1x + c 2 .sinb1x ] + ea2.X [ c3 .cosb2x + c 4 .sinb2x ] şeklinde daha kullanışlı hale gelir. ÖRNEK: y” – 6.y’ + 13.y = 0 homogen kısımdan oluşan dif.denklemini ele alalım. f(r)= r2 – 6.r + 13 = 0 Karakteristik denkleminin kökleri b b 2 4.a.c 6 36 52 = = 3 2.i 2.a 2 r1 = 3 + 2.i ve r2 = 3 – 2.i r1,2 = a1 b1 a2 b2 şeklinde karmaşık kök olarak ortaya çıkar. O halde çözüm yh = ea1.X [ c1 .cosb1x + c 2 .sinb1x ] yh = e3.X [ c1 .cos2x + c 2 .sin2x ] olur. 3 ÖRNEK:( uyg) y”’ – y” – 5.y’ – 3.y= 0 şeklinde verilen homogen kısmın çözümü için karakteristik denklem f(r)=r3 – r2 – 5.r – 3 = 0 şeklinde 3.dereceden polinomial denklemdir. Buradan kökleri araştıralım; r = 1 için f(1) = 1–1+5–3= –8 0 r = –1 için f(–1) = –1–1+5–3= 0 = 0 dan denklemin bir kökü r = –1 r + 1 = 0 ise denklemin bir çarpanıdır. Bu durumda f(r) denklemi (r+1)’e kalansız bölünebilir. Bölme işlemini yaparsak r3 – r2 – 5.r – 3 r + 1 r2 – 2.r – 3 r3 + r2 – – 2r2 – 5r – 3 – 2r2 – 2r – – 3r – 3 – 3r – 3 0 r2 – 2.r – 3 = 0 r -3 r +1 (r+1)(r–3) = 0 0 halde; f(r) = (r+1)(r+1) (r–3) = 0 Çakışık kökler/Farklı kök Ve kökler r1 = r2 = –1 Çakışık reel kökler , r3 = 3 farklı kökler olarak bulunur. Buradan c . er1x + c .X1. er2x + c . er3x yh = c . e-x + c .X. e-x + c . e3x yh =e-x ( c + c .X ) + c . e3x yh = 2 1 3 2 1 1 2 3 3 çözümü elde edilir. 4 ÖRNEK: (öğr)Karmaşık kökler y” – 2.y’ + 2.y = 0 Karakteristik denklem = f(r)= r2 – 2.y + 2 = 0 r1,2 = b b 2 4.a.c 2.a = 2 4 4.2 =1 i 2 r1 = 1 + i r2 = 1 – i a1 b1 yh = ea1.X [ c1 .cosb1x + yh = eX [ c1 .cosx + c 2 c 2 .sinb1x ] .sinx ] ÖRNEK: (öğr)Reel çakışık kökler 1 y”’ + y” + .y’ = 0 4 Karakteristik denklem = f(r)= r3 + r2 + 1 .r = 0 4 1 1 ) = 0 r1 = r2 = – (reel çakışık, eşit) , r3 = 0 (reel farklı) 4 2 -x / 2 -x / 2 yh = c1 . e + c 2 .X. e + c3 . e 0.x r (r2 + r + yh = e -x / 2 ( c1 + c 2 .X ) + c3 5 3.1.2. Sağ Taraf Fonksiyonu İle İlgili Özel Çözümler Yüksek mertebeden sabit katsayılı adi diferensiyel denklemlerin Q(x) sağ taraf fonksiyonu ile ilgili çözümler, bu fonksiyonun yapısına göre, özellikle düzgün olup olmamasına göre değişiklik göstermekte ve buna göre de çözüm yöntemleri değişmektedir. Bu kısımda Düzgün Fonksiyonlar için Belirsiz Katsayılar Yöntemi, düzgün olmayan fonksiyonlar için Lagrange Sabitlerin Değişimi Yöntemi örneklerle ele alınacaktır. an.y(n) + an-1.y(n-1) + … + a2.y” + a1.y’ + a0.y = Q(x) Homojen kısım sağ taraf fonksiyonu Özel Çözümler Belirsiz katsayılar yöntemi / Lagrange sabitlerinin değişimi yöntemi (Düzgün Fonksiyonlar için kullanılır)/(düzgün olmayan Q(x) fonk. için kullanılır) Belirsiz Katsayılar Metodu ( düzgün fonksiyonlar için): Aşağıdaki tabloda Belirsiz katsayılar yönteminin kullanılabileceği düzgün fonksiyonlar ve bu fonksiyonlarla ilgili Özel Çözümler verilmiştir. Özel Çözüm(y1, y2,..) Q(x) -- sağ taraf fonksiyonu fonksiyonu y1= A.sinβx + B.cosβx a.sinβx b.cosβx Trigonometrik (veya yalnız birisi) Üstel a.eα.x an.xn an-1.xn-1 … a ( a.sinβx b.cosβx).( c.eα.x ) Polinom Sabit Trig.* üstel y1=A. eα.x y1=A.xn + B.xn-1 +...+K y1= A y1=eα.x [A.sinβx + B.cosβx ] y1=Sinβx[A.xn + B.xn-1 +...+Z] +Cosβx[A.xn + B.xn-1 +...+L] b.cosβx).( an.xn an-1.xn-1 …) Üstel * pol. y1=eα.x [A.xn + B.xn-1 +..+Z ] ( a.eα.x ) . ( an.xn an-1.xn-1 …) Buradaki çarpımlarda terim sayısı fazla olan fonksiyonun katsayıları dikkate alınır. A,B,C,…,Z ifadelerine belirsiz katsayılar adı verilir. Bu katsayılar belirlenerek özel çözümler elde edilir. Trig.*polinom ( a.sinβx Aşağıdaki tabloda bazı düzgün fonksiyonlar ve bunlara karşılık gelecek olan Özel Çözüm örnekleri verilmiştir. –5.sin2x 2.sinx–cosx –sinx+2cos2x –5. e2x –7.x3 + 2.x – 5 –10.x2 –72 (–5.sin2x). e2x (–cosx). ( –10. x2) (–5. e2x).(–5.x2 + 7) y1= A.sin2x + B.cos2x y1= A.sinx + B.cosx y1= A.sinx + B.cosx ( –sinx için ), y2= C.sin2x+D.cos2x ( 2cos2x için ) y1= A.e 2x y1= A.x3 + B.x2 + C.x+D y1= A.x2 + B.x + C y1= A y1= e2x [A.sin2x + B.cos2x ] y1= sinx( A.x2 + B.x + C) + cosx ( D.x2 + E.x + F ) y1= e2x [ A.x2 + B.x + C] 6