www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen" - Maximales Existenzintervall
Maximales Existenzintervall < gewöhnliche < Differentialgl. < Analysis < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Maximales Existenzintervall: Ein konkretes Beispiel
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:06 Mi 03.08.2011
Autor: GeMir

Aufgabe
Berechnen Sie die maximalen Lösungen, insbesondere auch deren Definitionsbereiche, der folgenden Anfangswertprobleme:

a) $y' = [mm] \frac{xy(y-2)}{x^2-1}, \quad [/mm] y(0)=1$

b) $y' = [mm] \frac{xy^3}{\sqrt{1+x^2}}, \quad [/mm] y(0)=1$


In beiden Fällen lässt sich der Satz über Separation der Variablen anwenden.

Zu a):

Definiere:

$f: [mm] \mathbb{R}\backslash\{-1,1\} \longrightarrow \mathbb{R}: [/mm] x [mm] \longmapsto \frac{x}{x^2-1}$ [/mm] stetig
$g: [mm] \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\backslash\{0\}: [/mm] y [mm] \longmapsto [/mm] y(y-2)$ stetig

Dann sind:

$F(x) = [mm] \int_{0}^{x}{\frac{t}{t^2-1}dt} [/mm] = [mm] \ldots [/mm] = [mm] \frac{1}{2}\ln(|x^2-1|)$ [/mm]

$G(y) = [mm] \int_{1}^{y}{\frac{1}{s(s-2)}ds} [/mm] = [mm] \ldots [/mm] = [mm] \frac{1}{2}(\ln(|y-2|) [/mm] - [mm] \ln(|y|))$ [/mm]

Setze [mm] $\frac{1}{2}(\ln(|y-2|) [/mm] - [mm] \ln(|y|)) [/mm] = [mm] \frac{1}{2}\ln(|x^2-1|) [/mm] + c$

Einsetzen von [mm] $x_0$ [/mm] und [mm] $y_0$ [/mm] führt zu $c = 0$

Löse nach $y$ auf:

[mm] $\ln(|y-2|) [/mm] - [mm] \ln(|y|) [/mm] = [mm] \ln(|x^2-1|)$ [/mm]

[mm] $\exp(\ln(|y-2|) [/mm] - [mm] \ln(|y|)) [/mm] = [mm] \exp(\ln(|x^2-1|))$ [/mm]

[mm] $\bigg|1-\frac{2}{y}\bigg| [/mm] = [mm] |x^2-1|$ [/mm] (Frage 1: Darf man ab der Stelle Betragstriche weglassen?)

[mm] $\vdots$ [/mm]

$y = [mm] \frac{2}{2-x^2} [/mm] = [mm] \varphi$ [/mm] die eindeutige Lösung vom AWP.

[mm] $\varphi$ [/mm] ist auf [mm] $\mathbb{R}\backslash\{-2,2\}$ [/mm] definiert, die Bedingung [mm] $F(I_{max}) \subset G(\mathbb{R}) [/mm] = [mm] (-\infty, [/mm] 0)$ muss aber erfüllt sein, deswegen ist [mm] $I_{max} [/mm] = (-2,0)$ (Frage 2: Kann doch nicht richtig sein, weil [mm] $x_0 \notin I_{max}$. [/mm] Wie sieht es denn richtig aus?)

-----------------------------

Zu b):

Definiere:

$f: [mm] \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}: [/mm] x [mm] \longmapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ [/mm] stetig
$g: [mm] \mathbb{R}\backslash\{0\} \longrightarrow \mathbb{R}\backslash\{0\}: [/mm] y [mm] \longmapsto y^3$ [/mm] stetig

Dann sind:

$F(x) = [mm] \int_{0}^{x}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}dt} [/mm] = [mm] \ldots [/mm] = [mm] \sqrt{1+x^2}-1$ [/mm]

$G(y) = [mm] \int_{1}^{y}{\frac{1}{s^3}ds} [/mm] = [mm] \ldots [/mm] = [mm] \frac{1}{2}\bigg(1 [/mm] - [mm] \frac{1}{y^2}\bigg)$ [/mm]

Setze: [mm] $\frac{1}{2}\bigg(1 [/mm] - [mm] \frac{1}{y^2}\bigg) [/mm] = [mm] \sqrt{1+x^2} [/mm] - 1 + c$

Einsetzen von [mm] $x_0$ [/mm] und [mm] $y_0$ [/mm] führt zu $c = 0$

Löse nach $y$ auf:

$1 - [mm] \frac{1}{y^2} [/mm] = [mm] 2\sqrt{1+x^2} [/mm] - 2$

[mm] $\vdots$ [/mm]

$y = [mm] \pm \frac{1}{3-2\sqrt{1+x^2}} [/mm] = [mm] \varphi$ [/mm] die eindeutige Lösung vom AWP.

Wegen [mm] $x_0 \overset{!}{\in} I_{max}$ [/mm] ist [mm] $\varphi [/mm] = [mm] \frac{1}{3-2\sqrt{1+x^2}}$. [/mm]

[mm] $\varphi$ [/mm] ist auf [mm] $\mathbb{R}\backslash\{-\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\}$ [/mm] definiert, die Bedingung [mm] $F(I_{max}) \subset G(\mathbb{R}) [/mm] = [mm] \bigg(-\infty,\frac{1}{2}\bigg)$ [/mm] muss aber erfüllt sein, deswegen ist [mm] $I_{max} [/mm] = [mm] \bigg(-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2}\bigg)$ [/mm] (Frage 3: Ist das richtig?)

        
Bezug
Maximales Existenzintervall: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:27 Mi 03.08.2011
Autor: schachuzipus

Hallo GeMir,



> Berechnen Sie die maximalen Lösungen, insbesondere auch
> deren Definitionsbereiche, der folgenden
> Anfangswertprobleme:
>  
> a) [mm]y' = \frac{xy(y-2)}{x^2-1}, \quad y(0)=1[/mm]
>  
> b) [mm]y' = \frac{xy^3}{\sqrt{1+x^2}}, \quad y(0)=1[/mm]
>  
> In beiden Fällen lässt sich der Satz über Separation der
> Variablen anwenden.
>  
> Zu a):
>  
> Definiere:
>  
> [mm]f: \mathbb{R}\backslash\{-1,1\} \longrightarrow \mathbb{R}: x \longmapsto \frac{x}{x^2-1}[/mm]
> stetig
>  [mm]g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\backslash\{0\}: y \longmapsto y(y-2)[/mm]
> stetig
>  
> Dann sind:
>  
> [mm]F(x) = \int_{0}^{x}{\frac{t}{t^2-1}dt} = \ldots = \frac{1}{2}\ln(|x^2-1|)[/mm]
>  
> [mm]G(y) = \int_{1}^{y}{\frac{1}{s(s-2)}ds} = \ldots = \frac{1}{2}(\ln(|y-2|) - \ln(|y|))[/mm]
>  
> Setze [mm]\frac{1}{2}(\ln(|y-2|) - \ln(|y|)) = \frac{1}{2}\ln(|x^2-1|) + c[/mm]
>
> Einsetzen von [mm]x_0[/mm] und [mm]y_0[/mm] führt zu [mm]c = 0[/mm] [ok]

Ich habe hier zunächst nach [mm]y[/mm] aufgelöst und am Ende die AB eingesetzt, dann kannst du leichter mit den Beträgen hantieren, definiere einfach die Konstanten um ...

Also von der letzten Zeile:

[mm]\ln\left(\left|\frac{y-2}{y}\right|\right)=\ln(|x^2-1|)+2c[/mm]

Also [mm]\left|\frac{y-2}{y}\right|=e^{2c}\cdot{}|x^2-1|=\tilde c\cdot{}|x^2-1|[/mm]

Damit [mm]\frac{y-2}{y}=\hat c(x^2-1)[/mm]

Nun nach y auflösen und die AB einsetzen und du kommst auf [mm]y=\frac{2}{2-x^2}[/mm]

>  
> Löse nach [mm]y[/mm] auf:
>  
> [mm]\ln(|y-2|) - \ln(|y|) = \ln(|x^2-1|)[/mm]
>  
> [mm]\exp(\ln(|y-2|) - \ln(|y|)) = \exp(\ln(|x^2-1|))[/mm]
>  
> [mm]\bigg|1-\frac{2}{y}\bigg| = |x^2-1|[/mm] (Frage 1: Darf man ab
> der Stelle Betragstriche weglassen?)

Ohne weitere Bedingungen nicht ...

>  
> [mm]\vdots[/mm]
>  
> [mm]y = \frac{2}{2-x^2} = \varphi[/mm] die eindeutige Lösung vom
> AWP.
>  
> [mm]\varphi[/mm] ist auf [mm]\mathbb{R}\backslash\{-2,2\}[/mm] definiert, [notok]

Zum einen meinst du [mm]\pm\sqrt{2}[/mm], zum anderen sind Lösungen stets auf zusammenhängenden Gebieten, hier Intervallen, definiert.

Infrage kommen hier nur [mm]I_1=(-\infty,-\sqrt{2})[/mm] oder [mm]I_2=(-\sqrt{2},\sqrt{2})[/mm] oder [mm]I_3=(\sqrt{2},\infty)[/mm]

Wegen des Anfangswertes kommt nur [mm]I_2[/mm] infrage.

Es ist also [mm]y:I_2\to\IR, x\mapsto \frac{2}{2-x^2}[/mm] die eind. Lösung des Anfangswertproblems (a)

> die Bedingung [mm]F(I_{max}) \subset G(\mathbb{R}) = (-\infty, 0)[/mm]
> muss aber erfüllt sein,

die Bedingung kenne ich nicht ...

Es ist aber [mm]F(I_2\setminus\{\pm\sqrt{2}\})=(-\infty,0)[/mm]

Was sagt denn Picard-Lindlöf?

> deswegen ist [mm]I_{max} = (-2,0)[/mm]

Nein!

> (Frage 2: Kann doch nicht richtig sein, weil [mm]x_0 \notin I_{max}[/mm].
> Wie sieht es denn richtig aus?)

Siehe oben.

Das ist die simpel errechnete Lösung ohne Eindeutigkeitskriterien ...

>  
> -----------------------------
>  
> Zu b):
>  
> Definiere:
>  
> [mm]f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}: x \longmapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}[/mm]
> stetig
>  [mm]g: \mathbb{R}\backslash\{0\} \longrightarrow \mathbb{R}\backslash\{0\}: y \longmapsto y^3[/mm]
> stetig
>  
> Dann sind:
>  
> [mm]F(x) = \int_{0}^{x}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}dt} = \ldots = \sqrt{1+x^2}-1[/mm]
>  
> [mm]G(y) = \int_{1}^{y}{\frac{1}{s^3}ds} = \ldots = \frac{1}{2}\bigg(1 - \frac{1}{y^2}\bigg)[/mm]
>  
> Setze: [mm]\frac{1}{2}\bigg(1 - \frac{1}{y^2}\bigg) = \sqrt{1+x^2} - 1 + c[/mm]
>  
> Einsetzen von [mm]x_0[/mm] und [mm]y_0[/mm] führt zu [mm]c = 0[/mm]
>  
> Löse nach [mm]y[/mm] auf:
>  
> [mm]1 - \frac{1}{y^2} = 2\sqrt{1+x^2} - 2[/mm]
>  
> [mm]\vdots[/mm]
>  
> [mm]y = \pm \frac{1}{3-2\sqrt{1+x^2}} = \varphi[/mm] die eindeutige
> Lösung vom AWP.

Da fehlt doch eine Wurzel:

[mm]y=\pm\frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{x^2+1}}}[/mm]

Wegen [mm]y(0)=1>0[/mm] kommt dann nur [mm]y=+\frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{x^2+1}}}[/mm] infrage

>  
> Wegen [mm]x_0 \overset{!}{\in} I_{max}[/mm] ist [mm]\varphi = \frac{1}{3-2\sqrt{1+x^2}}[/mm].

Mit Wurzel!

>
> [mm]\varphi[/mm] ist auf
> [mm]\mathbb{R}\backslash\{-\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\}[/mm]

Nee, auf [mm]\left(-\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)=:I[/mm]

Und [mm]x_0=0\in I[/mm]

Also [mm]y:I\to\IR, x\mapsto \frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{x^2+1}}}[/mm] als eind. Lösung der AWA (b)

> definiert, die Bedingung [mm]F(I_{max}) \subset G(\mathbb{R}) = \bigg(-\infty,\frac{1}{2}\bigg)[/mm]
> muss aber erfüllt sein, deswegen ist [mm]I_{max} = \bigg(-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2}\bigg)[/mm]
> (Frage 3: Ist das richtig?)

Nein

Gruß

schachuzipus


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]