Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального уравнения. Теорема о структуре общего решения решений линейного однородного дифференциального уравнения. В этом разделе мы докажем, что базисом линейного пространства частных решений однородного уравнения может служить любой набор из n его линейно независимых решений.
Опр. 14.5.5.1. фундаментальной системы решений. Фундаментальной системой решений линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка называется любая линейно независимая система y1(x), y2(x), …, yn(x) его n частных решений.
Теорема 14.5.5.1.1 о структуре общего решения линейного однородного дифференциального уравнения. Общее решение y(x) линейного однородного дифференциального уравнения есть линейная комбинация функций из фундаментальной системы решений этого уравнения:
y(x) = C1 y1(x) + C2 y2(x) + …+ Cn yn(x).
Док-во. Пусть y1(x), y2(x), …, yn(x) — фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального уравнения. Требуется доказать, что любое частное решение yчо(x) этого уравнения этого уравнения содержится в формуле y(x) = C1 y1(x) + C2 y2(x) + …+ Cn yn(x) при некотором наборе постоянных C1, C2, …, Cn. Возьмём любую точку 

Такое решение существует и единственно, так как определитель этой системы равен 
Из этой теоремы следует, что размерность линейного пространства частных решений однородного уравнения с непрерывными коэффициентами не превышает n. Осталось доказать, что эта размерность не меньше n.
Теорема 14.5.5.1.2 о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного дифференциального равнения. Любое линейное однородное дифференциальное уравнение n -го порядка с непрерывными коэффициентами имеет фундаментальную систему решений, т.е. систему из n линейно независимых решений.
Док-во. Возьмём любой числовой определитель n -го порядка, не равный нулю

Возьмём любую точку 
Пусть y1(x), y2(x), …, yn(x) — решения этих задач. Эта система линейно независима на (a, b), так как её определитель Вронского в точке x0 равен взятому числовому определителю и отличен от нуля, следовательно, это фундаментальная система решений. Теорема доказана.
Итак, мы доказали, что размерность линейного пространства частных решений однородного уравнения с непрерывными коэффициентами равна n, и базисом в этом пространстве служит любая фундаментальная система решений. Общее решение такого уравнения равно линейной комбинации функций из фундаментальной системы решений. Остаётся вопрос — как находить фундаментальную систему решений; оказывается, что в общем случае это возможно только в случае уравнения с постоянными коэффициентами. Мы займёмся этим дальше; предварительно рассмотрим ещё ряд свойств решений однородного уравнения.
Видео:15. Однородная система линейных уравнений / фундаментальная система решенийСкачать

ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
N-ГО ПОРЯДКА

называется линейным неоднородным дифференциальным уравнением n-го порядка, если коэффициенты 



Если функция 

Уравнение (2) называют линейным однородным дифференциальным уравнением n-го порядка, соответствующим (отвечающим) неоднородному уравнению (1).
Свойства решений линейных однородных уравнений
1. Если 




2. Если 



С л е д с т в и е. Если 




В теории линейных дифференциальных уравнений важную роль играет понятие линейной независимости системы функций на интервале.
Функции 




В противном случае эти функции называются линейно зависимым на 
Проверку линейной независимости системы решений однородного уравнения n-го порядка удобно выполнять при помощи следующей теоремы.
Теорема 1. Чтобы решения линейного однородного уравнения n-го порядка 




Фундаментальной системой решений линейного однородного уравненияn-го порядка на интервале 


В теореме 1 сформулирован критерий фундаментальности набора (системы) n решений линейного однородного уравнения n-го порядка.
Теорема 2 (об общем решении линейного однородного уравнения). Если функции 



где 
Теорема 3 (об общем решении линейного неоднородного уравнения). Если функция 


является общим решением уравнения (1).
З а м е ч а н и е (п р и н ц и п с у п е р п о з и ц и и).Если правая часть линейного неоднородного уравнения является суммой функций: 



Пример 1. Проверить фундаментальность системы решений 

□ Непосредственной подстановкой функций 
Проверим, являются ли решения уравнения 
Известно, что определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов: 

ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение n-го порядка

где коэффициенты 
При помощи подстановки Эйлера 

Это уравнение (7) и многочлен, корни которого следует найти, называют характеристическим уравнением и характеристическим многочленом соответственно.
Корни характеристического многочлена с действительными коэффициентами могут быть как действительными, так и комплексными числами (см. разд. 1.2.3 и 1.6.5).
Рассмотрим два случая.
1. Пусть 



При 


2. Пусть 





Частные решения, соответствующие разным корням характеристического уравнения (7), линейно независимы.
Как только найдено n частных линейно независимых решений, по теореме 2 можно написать общее решение в виде их линейной комбинации.
Алгоритм 1 решения линейного однородного уравнения с постоянными коэффициентами
1. Составить характеристическое уравнение (7).
2. Найти все корни уравнения (7) и определить их кратности.
3. Для каждого найденного корня написать соответствующие частные решения по
формулам (8) или (9).
4. Составить фундаментальную систему решений и записать общее решение по формуле (4).
Видео:Видеоурок "Системы дифференциальных уравнений"Скачать

Фундаментальная система решений
Содержание:
Одним из важнейших понятий в теории однородных систем линейных ОДУ является понятие фундаментальной системы решений.
Определение 5.2. Линейно независимую в промежутке 

Теорема 5.7. Фундаментальные системы решений существуют.
Пусть 









На основании теоремы 5.5 и определения 5.1 отсюда следует, что эти решения линейно независимы в промежутке Т и, согласно определению 5.2, образуют в нем фундаментальную систему решений для (5.3).
По этой ссылке вы найдёте полный курс лекций по высшей математике:
Запись в виде (5.3) соответствует нормальной однородной системе линейных ОДУ с переменными коэффициентами, поскольку элементы 
- Такие системы удается проинтегрировать и получить решение в виде аналитической зависимости лишь в исключительных случаях. Однако существует одна замечательная формула, связывающая между собой решения произвольной однородной системы (5.3) ОДУ с переменными коэффициентами.
Вычислим производную по t от определителя Вронского (5.6), составленного из решений 
В (5.8) использовано правило вычисления производной от определителя квадратной матрицы размера п [II]. Так как определитель представляет собой сумму 


Здесь использовано правило сложения определителей, а также то, что определитель, имеющий две одинаковые строки, равен нулю.
Возможно вам будут полезны данные страницы:
Аналогично второе, третье и т.д. (вплоть до последнего) слагаемые в (5.8) равны: 


Пример с решением №1
Рассмотрим нормальную систему ОДУ 


Решение:
Матрица этой системы 


Итак, для двух произвольных решений 
ОДУ при ее численном интегрировании
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Система m линейных уравнений с п переменными называется однородной, если во всех ее уравнениях свободные члены равны нулю.
В общем случае однородная система (или система однородных уравнений) имеет вид:
Система линейных однородных уравнений всегда совместна, так как она всегда имеет, по крайней мере, нулевое (тривиальное) решение (0; 0; 0). Действительно, набор значений неизвестных

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. По отношению к системе (1.25) система (1.34) называется приведенной.
Если в системе (1.34) 
ТЕОРЕМА 1.11. Система линейных однородных уравнений имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда ранг этой системы меньше числа ее неизвестных, т.е. при
Следствие 1. Если число уравнений однородной системы меньше числа ее неизвестных, то эта система имеет ненулевое решение. Следствие 2. Если в однородной системе число уравнений равно числу неизвестных, то она имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда определитель матрицы системы равен нулю.
Обозначим решение системы (1.34) 
Решения системы линейных однородных уравнений обладают следующими свойствами:
1. Если строка 

2. Если строки 


Убедиться в справедливости указанных свойств решений системы линейных однородных уравнений можно непосредственной подстановкой их в уравнения системы.
Из сформулированных свойств следует, что всякая линейная комбинация решений системы линейных однородных уравнений также является решением этой системы. Поэтому целесообразно найти такие линейно независимые решения системы (1.34), через которые линейно выражались бы все остальные ее решения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Система линейно независимых решений 
ТЕОРЕМА 1.12. Если ранг г матрицы однородной системы линейных уравнений (1.34) меньше числа неизвестных n, то всякая ее фундаментальная система решений состоит из 

Поэтому общее решение системы (1.34) линейных однородных уравнений имеет вид:

где 



Для нахождения фундаментальной системы решений предположим, что ранг 




Пример с решением №2
Найти решение и фундаментальную систему решения системы линейных однородных уравнений: 
Составим матрицу системы, и прямым ходом метода Гаусса приведем ее к ступенчатому виду:




Из последнего уравнения находим 
Эти последние выражения представляют запись общего решения нашей однородной системы. Если теперь давать переменной с числовые значения, можно получить фундаментальное решение системы.
Поскольку ранг однородной системы равен четырем, то фундаментальная система решений для нее состоит из 
Положив значение свободной переменной 
Заметим, что если 
Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔
Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.
Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.
Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.
🔥 Видео
Решение системы дифференциальных уравнений методом ЭйлераСкачать

Математика это не ИсламСкачать

Устойчивость 1 ОпределениеСкачать

Математика без Ху!ни. Метод Гаусса. Совместность системы. Ранг матрицы.Скачать

Линейная алгебра. Алексей Савватеев и Александр Тонис. Лекция 13.4. Существов. и единств. решения ДУСкачать

Фундаментальная система решений системы линейных уравнений ФСР СЛАУСкачать

Линейные однородные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентамСкачать

ДУ Линейные системыСкачать

Фундаментальная система решений видео-урок!Скачать

ФСР. Система однородных уравнений. Общее решениеСкачать

Теорема Кронекера - Капелли. Критерий совместности СЛАУ. Общее решение слу. Частное решение системыСкачать

ОДУ. 4 Системы дифференциальных уравненийСкачать

ФСР системы линейных уравнений. Алгоритм ГауссаСкачать

18. Фундаментальная система решенийСкачать

Олегу Тинькову запрещён вход на Мехмат МГУСкачать

ЛОДУ 2 порядка c постоянными коэффициентамиСкачать























