New DİFERANSİYEL DENKLEM - İstanbul...
Transcript of New DİFERANSİYEL DENKLEM - İstanbul...
1
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FATİH YALÇIN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FATİH YALÇIN
Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
3
ÖNSÖZ
Fiziğin kanunları genel olarak diferansiyel denklemlerden faydalanarak yazılır. Böylece tüm mühendisler ve bilim adamları bir dereceye kadar diferansiyel denklemi kullanırlar. Eğer bilim ve mühendislikle uğraşacaksanız muhakkak diferansiyel denklemleri öğrenmeniz gerekecektir. Bilim dili olarak matematiği düşünülebiliriz ve diferansiyel denklemler de bu dilin en önemli parçalarından birisidir. Dolayısıyla bu ders notunun amaçları: bir adi diferansiyel denklemin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını yapabilmek, bir diferansiyel denklemin bir çözümünün ne demek olduğunu anlamak, belli başlı adi diferansiyel denklemlerin çözümünü bulabilmek ve bir fiziksel olayın matematiksel modellemesi olarak bir adi diferansiyel denklemini türetmek olarak belirtilebilir.
4
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ....................................................................................................................................... 3
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 4
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... 7
1. GENEL KAVRAMLAR ........................................................................................................ 8
1.1. Türevler ve İntegraller ....................................................................................................... 14
1.1.1. Yüksek Mertebeden Türevler: ........................................................................................ 15
1.1.2.Türev Alma Kuralları ...................................................................................................... 15
1.2.Bir Fonksiyonun İlkeli ....................................................................................................... 19
1.3. İntegral .............................................................................................................................. 20
1.3.1 İntegral Alma Yöntemleri ............................................................................................... 21
2. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI ......................................... 31
2.1. Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi ....................................................................................... 37
2.2. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali ............................................................................ 39
2.3. Diferansiyel Denklem Nedir? ............................................................................................ 40
2.4. Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması .................................................................... 41
2.4.1. Diferansiyel Denklemin Mertebesi ve Derecesi ............................................................. 42
2.4.2. Lineer ve Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler ..................................................... 43
3. DEĞİŞKENLERE AYRILABİLEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER .......................... 51
3.1. Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri .............................................................................. 57
3.2. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri .................................................................... 59
3.3. Değişkenlere Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler .......................................................... 60
4. HOMOJEN TİPTE VE DEĞİŞKENLERE AYRILABİLİR TİPTE DİFERANSİYEL DENKLEMLER ....................................................................................................................... 71
4.1. Homojen Tipte Diferansiyel Denklemler .......................................................................... 77
5
4.2. Değişkenlere Ayrılabilen Tipte Diferansiyel Denklemler ................................................ 78
4.2. 1. 1 1 1 2 2 2 0a x b y c dx a x b y c dy Tipindeki Diferansiyel Denklemler ........... 78
4.2.2. 0xf xy dx xg xy dy Tipinde Olan Denklemler ................................................... 81
5. TAM DİFERANSİYEL DENKLEMLER ........................................................................... 90
5.1. Tam Diferansiyel Denklemler ........................................................................................... 96
5.2. İntegrasyon Çarpanları ...................................................................................................... 97
6. BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER ........................ 109
6.1. Lineer Denklemler ........................................................................................................... 115
6.2. Lineer Hale Getirilebilen Denklemler ............................................................................. 119
6.2.1. Bernoulli Denklemi ...................................................................................................... 119
6.2.2. Riccati Diferansiyel Denklemi .................................................................................... 120
7. İKİNCİ VE YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ .. 132
7.1. Claıraut Diferansiyel Denklemi ..................................................................................... 138
7.2. Değişkenlerden Birini İçermeyen İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler............. 139
7.2.1. Bağımlı Değişkeni Bulundurmayan Denklemler ........................................................ 139
7.2.2. Bağımsız Değişkeni Bulundurmayan Denklemler ....................................................... 141
7.3. Lineer Bağımsızlık .......................................................................................................... 142
8. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER ..................................................................................................................... 150
8.1. İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler ....................................... 156
8.2. İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler .......................... 158
9. YÜKSEK MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DEĞİŞKEN KATSAYILI LİNEER DENKLEMLERE GİRİŞ .......... 170
9.1. Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Homojen Lineer Adi Diferansiyel Denklemler ..... 176
9.2. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler(D’alembert Basamak Düşürme Yöntemi) ................................................................................................. 178
6
10. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER ....................................................................................... 188
10.1. Homojen Olmayan Lineer Diferansiyel Denklemler .................................................... 194
10.2. Belirsiz Katsayılar Metodu ............................................................................................ 195
11. PARAMETRELERİN DEĞİŞİMİ YÖNTEMİ VE CAUCHY-EULER DİFERANSİYEL DENKLEMELRİ ................................................................................................................... 210
11.1. Parametrelerin Değişimi Yöntemi(Lagrange Yöntemi) ................................................ 216
11.2. Cauchy-Euler Denklemleri ............................................................................................ 223
11.3. Legendre Lineer Denklemi ............................................................................................ 225
12. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ VE ÖZELLİKLERİ ............................................................... 233
12.1. Laplace Dönüşümün Tanımı ......................................................................................... 239
12.2. Laplace Dönüşümün Özellikleri .................................................................................... 242
12.2.1. Türevin Laplace Dönüşümü ....................................................................................... 242
12.1.2. Laplace Dönüşümünün Türevi ve İntegrali ................................................................ 245
12.1.3. İntegralin Laplace Dönüşümü .................................................................................... 246
13. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ İLE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZME ....................... 253
13.1. Ters Dönüşüm ............................................................................................................... 259
13.2. Konvolüsyon İntegralleri ............................................................................................... 260
13.3. Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklem Çözme .................................................. 263
14. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ ................................................. 273
14.1. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerine Giriş .......................................................... 279
14.2. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri .................................. 282
14.2.1. Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi ............................................................................. 282
14.2.2. Cramer Yöntemi ......................................................................................................... 286
KAYNAKLAR ....................................................................................................................... 297
7
YAZAR NOTU
Bu kitapta konular öncelikle tanımları ve gerekli teoremleri ile anlatılmıştır. Sonrasında her konu ile ilişkili çözümlü örnekler verilmiştir. Bu çözümlü örnekleri öğrencilerin kendilerinin de uğraşarak bulmaları önerilir. Ayrıca son olarak her bölüm sonunda bölüm soruları kısmında öğrencilere cevaplı test soruları bırakılmıştır. Bu soruların da çözülerek cevaplarının karşılaştırılması ve başarının düşük olması halinde ilgili bölüme tekrar çalışması önerilir. Bilgisayar uygulamaları Mathematica 9.1 yazılımı ile yapılmıştır. Bazı küçük matematiksel ve imla yazım hatalarının doğal karşılanmasını temenni ederim
8
1. GENEL KAVRAMLAR
9
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Türev ve İntegraller
1.1.1.Yüksek Mertebeden Türevler
1.1.2.Türev Alma Kuralları
1.2.Bir Fonksiyonun İlkeli
1.3.İntegral
1.3.1 İntegreal Alma Yöntemi
1.3.1.1.Değişken Dönüşümü Yardımıyla İntegral Alma
1.3.1.2. Kısmi İntegrasyon Yöntemiyle İntegral Alma
10
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Diferansiyel kelimesinden ne anlıyorsunuz?
2) dy ile y nin farkı nedir?
3) Bir eğrinin altındaki alanı nasıl buluruz?
4) Türev ile integral arasındaki temel ilişki nedir?
11
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türev Farklı fonksiyonların türevini alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Yüksek Mertebeden Türevler
Yüksek Mertebeden Türevleri hesaplayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Türev Alma Kuralları Türev Alma Kurallarını kavramak
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Bir Fonksiyonun İlkeli İntegral ile türev arasındaki ilişkiyi farkedebiilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İntegral Farklı fonksiyonların belirsiz integralini alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İntegreal Alma Yöntemleri İntegreal Alma Yöntemlerini
kullanabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Değişken Dönüşümü Yardımıyla İntegral Alma
Değişken Dönüşümü Yardımıyla İntegral Almayı kavramak
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Kısmi İntegrasyon Yöntemiyle İntegral Alma
Kısmi İntegrasyon Yöntemiyle İntegral Almayı kavramak
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
12
Anahtar Kavramlar
Türev
Yüksek mertebeden türev
İntegral
Değişken dönüşümü ile integrasyon
Kısmi İntegrasyon
13
Giriş
Bu bölümde öncelikle diferansiyel denklemler dersi için bir altyapı oluşturmak amacıyla analizin temel konularından türev ve integral konuları temel noktaları ile irdelenir.
14
1.1. Türevler ve İntegraller
Analizin en temel konuları limit, türev ve integraldir. Bu konuların ifade ettiği geometrik mana şekil 1 de daha da net biçimde görülmektedir.
Şekil 1:.Limit, Türev ve İntegralin grafiksel yorumu
Diferansiyel denklemler dersinin anlaşılıp başarılı olunabilmesi için özellikle türev ve integral konularının çok iyi sindirilmesi gerekir. Dolayısıyla ilk 2 haftalık dersimizde bu konuları işleyip asıl dersimiz olan diferansiyel denklemler için bir altyapı hazırlanacaktır.
Türev
Tanım I.1. Bir f x fonksiyonunun xdeğişkenine göre türevi
veya x
df xdy dff x y Df x D f x
dx dx dx
farklı formda yazılır ve
0
limh
f x h f xf x
h
olarak tanımlanır. Burada ilk iki notasyona virgülsel gösterim, diğer kesirli gösterime
de Leibniz notasyonu adı verilir. Ayrıca ved
Ddx
sembollerine türev operatörleri denir.
f x fonksiyonunun x a noktasındaki türevi,
0
| limx ah
f a h f adyf a
dx h
veya
limx a
f x f af a
x a
ile bulunur.
15
1.1.1. Yüksek Mertebeden Türevler:
Bir f x fonksiyonu türevlenebilir ise birinci mertebeden türevi f de x in bir
fonksiyonudur. Dolayısıyla f nin xdeğişkenine göre türevi
2
2
dy d ydf f y
dx dx dx
, f x in ikinci mertebeden türevi,
2 3
2 3
d y d ydf f y
dx dx dx
f x in üçüncü mertebeden türevi ve
1
1
1
n nn n n
n n
d y d ydf f y
dx dx dx
f x in .n mertebeden türevi olarak
adlandırılır.
1.1.2.Türev Alma Kuralları
1. 0f x c f x , c:sabit bir değer
2. 1n nf x x f x nx (kuvvet kuralı)
3. . .c f x c f x
4. vef g , türevlenebilir fonksiyonlar olsun.
f x g x f x g x (Toplam Kuralı)
Örnek 1.1: 3 2
5 3
29 ?f x x x x f x
x
Çözüm:
1/2 2/3 3/5 1/2 1/3 8/5 11 2 39 2. 9. 2.
2 3 5f x x x x x f x x x x x
5. vef g , türevlenebilir fonksiyonlar olsun.
. . .f x g x f x g x g x f x (Çarpım Kuralı)
16
6. vef g , türevlenebilir fonksiyonlar ve 0g x olsun.
2
. .f x f x g x g x f x
g x g x
(Bölüm Kuralı)
Örnek 1.2.: 2
4
1 3?
1
x x xy y
x
Çözüm:
2 4 4 22
4 24
2 2 4 3 2
24
2 4
2 4 5 6
4 2
3 2
24
1 3 . 1 1 1 31 3
1 1
1 3 3 . 1 . 1 4 1 3
1
3 2 3 . 1 . 1 4 1 3
1
3 8 3 9 8
(1 )
x x x x x x x xx x xy y
x x
x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x
x x x x
x
x
x x
x
x
7.Trigonometrik Fonksiyonların Türevi:
a) sin cos , sin cosx x u x u x u x
b) cos sin , cos .sinx x u x u x u x
c) 2 2
2
1tan sec , tan sec
cosx x u x u x u x
x
d) 2csc2
2
1cot csc , cot
sinx x u x u x u x
x
e) sec sec tanx x x
Örnek 1.3: sec ?y x y
17
8.Zincir Kuralı:
, .dy dy du
y f u u g xdx du dx
9. ,n u g x türevlenebilir bir fonksiyon ise,
1.
n nnu g x n g x g x
10. ,f x f xx xe e e f x e
11.
ln ln lnln ln . ln .
xa x a x a f x f xx xa e e x a e a a a f x a a
12.
1ln , ln
f xx f x
x f x
1log , log
ln lna a
f xx f x
x a f x a
13.Parametrik fonksiyonların türevi
,x f t y g t olup y, x in bir fonksiyonu olmak üzere zincir kuralı ile
.
dydy dy dydx dt
dxdt dx dt dx
dt
, 2
2
dyd y dy dyd dt
dxdx dx dxdxdt
Örnek 1.4:
2
3
x t t
y t t
2 3
sec sec tan
sec tan tan sec sec tan sec
y x x x
y x x x x x x x
18
verildiğine göre ,
21 3
1 2
dydy tdt
dxdx t
dt
14.Kapalı Fonksiyonların Türevi
Bağımlı değişken olan y- yi tek başına x cinsinden ifade edemediğimiz ve ya zorlandığımız
fonksiyonlar kapalı fonksiyonlar olarak adlandırılırlar. Genel olarak, y f x olsun.
, 0F x y denklemi ile verilen bağıntılara kapalı fonksiyon denir. Bu fonksiyonların türevi
2 yolla bulunabilir. İlk olarak , 0F x y nin her iki tarafının x e göre türevi alınarak bulunan
denklemden dy
ydx
yalnız bırakılır.
Örnek 1.5 2 2 2 225 25 2 2 0dy dyd d x
x y x y x ydx dx dx dx y
İkinci yol:
,, 0 , , , 0
,
xx y
y
F x ydyF x y D F x y F x y dx F x y dy
dx F x y
15.Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi:
Ters trigonometrik fonksiyonların türevlerini elde etmek için kapalı fonksiyonların türevlerini
kullanarak elde ederiz. Bu durumda:
1
2
1
2
1
2
1
2
1sin arcsin ,
1
1cos arccos ,
1
1tan arctan ,
11
cot arc cot1
x xx
x xx
xx
x xx
16.Ters Fonksiyonun Türevi
19
f x , birebir ve türevlenebilir olsun. Eğer f in tersi de türevlenebilir ise ,
1f x y x f y dir. Kapalı türevlerden yararlanarak son eşitlikten x e göre türev
alırsak,
1 1 1 1 1 1
1 .d
x f y f y f y y f ydx y f x
1.2.Bir Fonksiyonun İlkeli
Türevi bilinen ve f x olan bir F x fonksiyonuna f x in ilkeli denir. Matematiksel
olarak,
x aralığı için F x f x ise F x , f x in üzerinde ilkeli denir.
Teorem 1.1 : F x , f x in üzerinde ilkeli ise, c sabit bir sayı olmak üzere, F x c ,
f x in üzerindeki en genel ilkelidir.
Örnek 1.6 2f x x nin ilkelleri,
3 3 31, 5, 2 / 3,....F x x x x
Bu durumda f x in üzerindeki en genel ilkeli 3
3
xF x c formatındadır.
Örnek 1.7: 1f x
x in ilkeli,
1ln x
x olduğundan lnF x x c
NOT: Bir fonksiyonun türevleri içeren denklemlere diferansiyel denklemler denir. Bu tanımı
ileriki konularda daha detaylı işleyeceğiz.
Örnek 1.8 44sin 2g x x x in ilkeli 5
4cos 25
xG x x c
20
1.3. İntegral
Tanım 1.1: Türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yapılan işleme integral alma
veya ilkel fonksiyonunu bulma denir ve f x dx sembolü ile gösterilir.
Tanım 1.2: x aralığı için F x f x ise F x , f x in üzerinde ilkeli veya
belirsiz integrali denir.
F x f x f x dx F x c
Bu denklemde f x e integrand, c ye integrasyon sabiti denir.
Temel İntegral Alma Formülleri:
1. df x f x c
2. af x dx a f x dx
3. f x g x dx f x dx g x dx
4. 1
1
nn xx dx c
n
5. adx ax c
6. 1
lndx x cx
7. x xe dx e c
8. ln
xx aa dx c
a
9. sin cosxdx x c
10. cos sinxdx x c
11. 2sec tanxdx x c
12. 2cos cotec xdx x c
21
13. 2
1arctan
1dx x c
x
14. 2
1arcsin
1dx x c
x
1.3.1 İntegral Alma Yöntemleri
İntegrali alınacak ifadenin hangi fonksiyonun türevi olduğu görmek yani direkt ilkelini bulmak her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle aşağıdaki integral alma yöntemlerini kullanırız.
1.3.1.1. Değişken Dönüşümü Yardımıyla İntegral Alma
f x dx belirsiz integralinde x g t dx g t dt değişken dönüşümü yapılırsa,
f x dx f g t g t dt
olur.
Örnek 1.9 : 3 4cos 2x x dx integralinde 4 32 4x u x dx du değişken
dönüşümü yardımıyla,
3 4 41 1 1cos 2 cos sin sin 2
4 4 4x x dx udu u c x c
1.3.1.2. Kısmi İntegrasyon Yöntemiyle İntegral Alma
Direkt alınamayan ve değişken dönüşümüyle de bulunamayan integralleri daha basit
hale getirmek ve değerlendirebilmek için kısmi integrasyon uygulanır.
f x g x dx f x g x f x g x dx
Burada ve veu f x v g x du f x dx dv g x dx değişken
dönüşümleri ile yukardaki integral
.udv u v vdu
formunu alır. Genel olarak hangi ifadeye u diyeceğimizin önceliği:
LogArcPolTrigÜst
22
Örnek 1.10: sin 3 ?x xdx
, sin3 cos3 / 3x u dx du xdx dv v x
cos3 / 3 cos3 / 3 cos3 / 3 sin3 / 9x x x dx x x x C
Örnek 1.11: ln ?xdx
ln lnxdx x x x c
23
Uygulamalar
1) Türevin fizik ve diğer bilimlerdeki uygulamalarını araştırınız.
2) İntegralin fizik ve diğer bilimlerdeki uygulamalarını araştırınız
24
Uygulama Soruları
1) Konum fonksiyonu 210 3S t t t olan bir hareketlinin [0,3] saniyelik zaman
aralığındaki
a)ortalaam hızı nedir?
b) Anlık hızı nedir?
25
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Diferansiyel denklemeler dersine altyapı için türev ve kuralları, temel intgerasyon formülleri, değişken dönüşümü ve kısmi integrasyon yöntemleri ile integral alma konuları işlendi.
26
Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 2 4 3
x x
yx
fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3 2 3
2 2 y x
x x x
b) 3 1 3
2 2
xy x
x x
c) 3 2 3
2 2
xy x
x x x
d) 3 3
22 2
x
y xx x
e).Hiçbiri
2) 2
sin
xy
x fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3
sin 2cos x x x
yx
b) 3
cos 2sin x x x
yx
c) 2
cos 2sin x x
yx
d) 3
cos 2 x x x
yx
e)
2
3
cos 2 x x x
yx
3) 85 21 4 3 g x x x x fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 54 2 24 1 4 3 17 9 21 g x x x x x x
b) 7 24 2 27 1 4 3 17 9 21 g x x x x x x
27
c) 74 2 24 1 4 3 17 9 21 g x x x x x x
d) 74 2 24 1 4 3 17 9 21 g x x x x x x
e) 6 23 2 27 1 4 3 17 9 21g x x x x x x
4) sin tan siny x fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a). 2cos tan sin sec sin 1/ 2 sin cos y x x x x
b) cos tan sin sec sin 1/ 2 sin cos y x x x x
c) 2cos tan sin sec sin 1/ 2 sin sin y x x x x
d) 2cos tan sin sec sin 1/ 2 cos sin y x x x x
e) 2 2cos tan sin sec sin 1/ 2 cos sin y x x x x
5) 2
x ye x y kapalı fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 2
1 2 / 1 x y x yy xye xe
b) 2 21 2 / 1 x yy xye x
c) 2 221 2 / 1 x y x yy e x e
d) 2 221 2 / 1 x y x yy xye x e
e) 2 21 2 / x yy xye x x
6) 21 arctan y x x fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2 arctan y x x b) 1 2arctan y x
c) 2(1 ) 2 arctan y x x x d) 21 arctan y x x
e) 1 2 tan y x x
28
7) cosf x x x fonksiyonu için 0f türev değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) -5
8) ln x xy e xe fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a).
1
x
yx
b). 1
x
yx
c) 1
xxe
yx
d) 1
xxe
yx
e).
2
1
xx e
yx
9) 422 3 x x dx belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a). 521
35
x C
b). 513
5 x C
c) 521
35
x x C
d) 213
5 x C
e) 213
5 x x C
29
10) 2
1 4
1 2
xdx
x x belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21 x x C
b) 22 1 2 x x C
c) 22 1 2 2 x x C
d) 31 2 x x C
e) 34 2 x x C
11) 6cos sin x xdx belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
71cos
7x C
b) 51sin
7x C
c) 71sin
7x C
d) 1
sin7
x C
e)
31cos
7x C
12)
4
lne
e
dx
x x integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7
30
13) 2
1
1
xdx
x belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1arctan ln 1
2 x x C
b) 21tan ln 1
2 x x C
c) arctan ln 1 x x C
d) 21arctan ln 1
2 x x C
e) 21arctan ln
2 x x x C
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) d, 6) a, 7) c, 8) b, 9) a, 10) b, 11) c, 12) a, 13)d
31
2. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI
32
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi
2.2. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali
2.3. Diferansiyel Denklem Nedir?
2.4. Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması
2.4.1. Diferansiyel Denklemin Mertebesi ve Derecesi
2.4.2. Lineer ve Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler
33
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) dyf x
dx denklemi size neyi çağrıştırıyor?
2) dx
vdt
denklemi size neyi çağrıştırıyor?
3) dv
adt
denklemi size neyi çağrıştırıyor?
4)
denklemi size Fizikteki hangi ünlü bağıntıyı anımsaıtr?
2
2. , ( )d x
m F x t tdt
34
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi
Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi ile integral
alabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Trigonometrik
Fonksiyonların İntegrali Trigonometrik
Fonksiyonların İntegralini
alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Diferansiyel Denklem
Nedir?
Diferansiyel Denklemin
tanımını kavrayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Diferansiyel Denklemlerin
Sınıflandırılması Diferansiyel Denklemleri
Sınıflandırıbilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Diferansiyel Denklemin
Mertebesi ve Derecesi
Diferansiyel Denklemin
Mertebesi ve Derecesini
saptayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Lineer ve Lineer Olmayan
Diferansiyel Denklemler
Lineer ve Lineer Olmayan
Diferansiyel Denklemlerinin
ayırımını yapabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
35
Anahtar Kavramlar
Basit kesirlerle integrasyon
Trigonometrik integrasyon
Diferansiyel denklemin derecesi
Diferansiyel denklemin mertebesi
Lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemler
36
Giriş
Bu bölümde altyapı için gerekli integral alma teknikleri, diferansiyel denklemlerin
tanımı, niçin kullanıldıkları, matematiksel modelleme ile olan ilişkisi ve sınıflandırmaları bahsedilir.
37
2.1. Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi
Tanım 2.1: , , , ,a b c A B ve n olsun.
2
2
4 0n n
A Bx Cve b ac
ax b ax bx c
Biçimindeki ifadelere basit kesirler denir. P x
Q x rasyonel ifadesinin basit kesirlerine
ayrılarak integrallerinin alınmasında 2 durum söz konusudur:
I.Durum: P x in derecesi Q x in derecesinden küçükse:
Bu durumda paydadaki Q x in aşağıdaki durumlarına göre işlemler yapılır:
a) 1 1 2 2 ... n nQ x a x b a x b a x b çarpanlarına ayrılmışsa,
1 2
1 1 2 2
... n
n n
P x AA A
a x b a x b a x bQ x
Basit kesirler cinsinden yazılabilir.
b) pQ x ax b çarpanlarına ayrılmışsa,
1 2
2...
p
p
AP x A A
ax bQ x ax b ax b
Basit kesirler cinsinden yazılabilir.
c) Q x çarpanlarına ayrılamayan ikinci dereceden 2ax bx c üç terimlilerine
sahipse her çarpana
1 1
21 1 1
A x B
a x b x c biçiminde basit kesirler tekabül eder.
d) Q x çarpanlarına ayrılamayan ikinci dereceden 2ax bx c üç terimlisinin .p
kuvvetine
sahipse
38
1 1 2 2
2 22 2
...p p
p
A x BP x A x B A x B
Q x ax bx c ax bx c ax bx c
biçiminde basit kesirlere ayrılır.
Örnek 2.1 :
2 1
1 2 3
xdx
x x x
integralini alalım:
2 1
1 2 3 1 2 3
x A B C
x x x x x x
2 1 2 3 1 3 1 2x A x x B x x C x x
1 2 1 2 1x A A
2 5 1 5x B B
3 10 . 2 5x C C
2 1 1 5 5
1 2 3 1 2 3
x
x x x x x x
basit kesirlerine ayrılır. Buradan terim terime integral alınırsa,
2
5
5
1 1 1 15 5
1 2 31 2 3
ln 1 5ln 2 5ln 3
1 3ln
2
xdx dx dx dx
x x xx x x
x x x C
x xC
x
II.Durum: P x in derecesi Q x in derecesinden büyükse
P x , Q x e bölünerek payın derecesi paydanın derecesinden küçük hale yani
birinci durum formatına getirilir.
39
P x K x
B xQ x Q x
2.2. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali
1. sin cosn nxdx veya xdx tipindeki integraller
Bunun için n in 2 durumu göz önüne alınır:
a)n:Tek sayı ise
1 1sin sin sin , cos cos cosn n n nxdx x xdx xdx x xdx
yazılarak 2 2cos sin 1x x özdeşliğinden yararlanılır.
b)n:Çift sayı ise
/22 2 2sin sin , cos2 1 2sin 2cos 1
nn xdx x dx x x x yarım açı
formülünden
yararlanılır.
2. sin cosm nx xdx tipindeki integraller
Bunun için 3 durum göz önüne alınır:
a)m ve n den birisi tek diğeri çift sayı olsun. Bu durumda tek kuvvetli olan trigonometrik ifade birinci kuvveti ile diğer kalan çift kuvvetinin çarpımı şeklinde yazılır. Kalan çift kuvvettin de 2 2cos sin 1x x özdeşliğinden yararlanılarak değişken dönüşümü ile integral alınır.
Örnek 2.2 : 25 4 4 4 2 4sin cos sin sin cos 1 cos in cosx xdx x x xdx x s x xdx
Buradan cos sinx u xdx du dönüşümü ile integral,
22 41 u u du
Polinomsal hale gelerek rahatlıkla alınır.
b)m ve n den ikisi de tek olsun.
Bu durumda küçük olan kuvvet (a) şıkkındaki gibi yazılarak aynı yol izlenir.
40
Örnek 2.3 : 25 7 2 7sin cos 1 cos in cosx xdx x s x xdx
c) m ve n den ikisi de çift olsun.
Bu durumda 2 , 2m p n k olmak üzere,yarım açı formülünü kullanarak
2 2 1 cos2 1 cos2sin cos
2 2
p kp k x x
x x dx dx
yazılır.
3. sin cos , sin sin , cos cosx xdx x xdx x xdx tipindeki integrallerde
trigonometrik ters dönüşüm formülleri kullanılır.
4.İntegrandında sinx veya cosx in kesirli ifadeleri bulunan integrallerin alınması:
Bu tür intgeraller hesabı için,
2tan arctan
2 2 21
x x dt dxt t
t
ve bir dik üçgen çizilerek tanjantı verilen açının sin veya cos u bulunarak integrandda yerine yazılarak integral alınır. Eğer alacağımız integralde 2 2sin cosx veya x in kesirli
ifadeleri olsaydı
2tan arctan
1
dtx t t x dx
t
Dönüşümü yapılarak aynı işlemler uygulanırdı.
2.3. Diferansiyel Denklem Nedir?
Çoğu doğa olaylarına kaynaklık eden mühendislik, fizik ve sosyal kökenli birçok problem matematik terimleri ile ifade edildiği zaman bu problemler, bilinmeyen fonksiyonun bir veya daha yüksek mertebeden türevlerini içeren bir denklemi sağlayan fonksiyonun bulunması problemine dönüşür. Fizikten bir örnek vermek gerekirse klasik mekanikte bir
parçacığın konumu,
3:x (II.1)
fonksiyonu ile verilen bir nokta ile belirlenir. Bu fonksiyonun zamana göre türevi bu parçacığın hızını verir:
41
3:dx
dt (II.2)
Hızın zaman göre türevine ivme denir:
3:d
adt
(II.3)
Bir m kütleli parçacığı hareket ettiren kuvvet:
.F ma (II.4)
Newton’un kanunu ile verilir. Eğer x t , F kuvveti altında m kütleli bir parçacığın t anındaki konumu veren bir fonksiyon ise Newton’un ikinci kanununa göre bu kuvvet momentumun değişim oranına eşittir ve
2
2. , ( )d x
m F x t tdt
(II.5)
yazılır. Dolayısıyla Burada F kuvveti t zamanının, x t konumunun ve dx
dt hızının
bir fonksiyonudur. Buradan hareketle bir x t fonksiyonu ile onun türevi dx
dt veya türevleri
arasındaki ilişkiyi gösteren denklemelere ‘Diferansiyel Denklemler’ denir. Burada t ’ye bağımsız değişken, x ’ ise bağımlı değişken denir. Fakat biz dersimizde liseden de alışık olduğumuz üzere bağımlı değişken olarak y , bağımsız değişken olarak da x ‘i sıklıkla kullanacağız.
Örnek 2.4:
2
2
3 4 0
2 3 0
dyx
dx
d y dy
dx dx
2.4. Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması
Dikkat edilecek olursa, hız, ivme ve kuvvet sadece tek serbest değişken olan t
zamanına bağlı olarak yazıldı. Bu tür diferansiyel denklemlere Adi diferansiyel denklemler
(ordinary differential equations) denir. Klasik bir tanım vermek gerekirse x bağımsız değişkeni, bilinmeyen y f x fonksiyonu ve bu fonksiyonun
, ,....n
y y y , türevleri arasındaki bir bağıntıya ‘ adi diferansiyel denklem ’denir. Bu denklem
42
, , , ,.... 0n
F x y y y y (II.6)
şeklinde gösterilir. Biz bu dönemki dersimizde sadece bu tip diferansiyel denklemlerle ilgileneceğiz.
Örnek 2.5:
2
2
2 3
3 4
2 3 0
5
3
dyx
dx
d y dyy
dx dx
xy y
y y y x
Eğer bilinmeyen y f x fonksiyonu iki veya daha fazla değişkene bağlı ise türevlerine kısmi türev, denkleme ise kısmi diferansiyel denklem( partial differential
Equation) ya da kısmi türevli denklem denir. Fakat bu tip denklemeler biraz daha karışık olduğundan bu dönemki dersimizin dışındadır.
Örnek 2.6
y zy x
x y
,
2 2
2 22
z z z
y x x
2.4.1. Diferansiyel Denklemin Mertebesi ve Derecesi
Bir diferansiyel denklemin mertebesi, denklemde bulunan en yüksek mertebeden türevin mertebesidir.
Örnek 2.7
7xy y Birinci mertebeden,
22 0y xy y y xy Üçüncü mertebeden
Bir diferansiyel denklemin derecesi ise en yüksek mertebeli türevinin üssüdür.
Örnek 2.8
3 4dy
xdx
, birinci dereceden
2 3 25y y y x ikinci dereceden
43
2 43 2
3 20
d y d yxy
dx dx
üçüncü mertebeden ikinci dereceli dif.denklem.
2.4.2. Lineer ve Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler
Eğer , , , ,.... 0n
F x y y y y adi diferansiyel denkleminde F fonksiyonu y ve
, ,....
ny y y değişkenlerinin lineer bir fonksiyonu ise bu diferansiyel denkleme lineerdir
denir.
Böylece .n mertebeden en genel lineer adi diferansiyel denklem 0 0a x koşulu ile
1
1 01...
n n
n nn n
d y d y dya x a x a x a x y g x
dx dx dx
(II.7)
formundadır. Burada 0 0a x ve g x bilindiği varsayılır ve yalnızca x ’e bağlıdırlar. Diğer bir manada bir lineer diferansiyel denklem aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
1. Denklemde y bağımlı değişkenin ve türevlerinin sadece birinci kuvvetleri vardır 2
3dyve y
dx
gibi ikinci veya daha fazla kuvvetleri olmaz.
2. Denklemde y bağımlı değişkenin ve türevlerinin 1
2y x
kesirli, üstel ye
logaritmik lndy
dx
gibi lineerliği bozucu terimleri olmaz.
3. Bir lineer diferansiyel denklem y bağımlı değişkenin ve türevlerinin dyy
dx gibi
çarpımını içermez.
Yukarıdaki formda olmayan denklemelere de Lineer Olmayan Diferansiyel
Denklemler denir. Lineer diferansiyel denklemler lineer olmayanlara göre daha kolay çözülürler fakat ikinci dereceden diferansiyel denklemler bazen sadece sayısal yöntemlerle çözülebilmektedir.
Örnek 2.9
Lineer Lineer Değil
2 y 2 veya siny y
44
dy
dx
dyy
dx
2 3sin x y 22 3y y
dyx
dx
2dy
dx
Örnek 2.10
2 25 7xy e y y x ve
33
3
xd y dyx x y e
dx dx
Denklemleri lineer diferansiyel denklemlerdir.
Örnek 2.11
2 25 7xy e y yy x ve
233
3
xd y dyx x y e
dx dx
denklemleri lineer olmayan diferansiyel denklemlerdir.
Örnek 2.12
5 6 xy y y e
Diferansiyel denklemi ikinci mertebeden, birinci dereceden, adi ve lineer bir
denklemdir.
Örnek 2.13
3 4 23 5y y y y x
Diferansiyel denklemi üçüncü mertebeden, birinci dereceden, adi ve lineer olmayan bir denklemdir
45
Uygulamalar
1) Fizik ve mühendislikte kullaılan bazı diferansiyel denklemleri araştırarak onları isimlendirin
46
Uygulama Soruları
1) Bir sarkacın hareket denklemi:
Diferansiyel denklemi ile verilir. Buna göre
a) Bu denklemi isimlendiriniz
b) Bu denklemin nasıl elde edildiğini araşştırınız.
22
2
2
sin 0,d
dtg
l
47
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, integral alma tekniklerinden birkaçı, diferansiyel denklemlerin tanımı, niçin kullanıldıkları, matematiksel modelleme ile olan ilişkisi ve sınıflandırmalarından bahsedildi.
48
Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 3cos dx belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2
cos sin sin3 3
x x x C
b) 2 21 2cos sin sin
3 3 x x x C
c) 21 2cos sin sin
3 3 x x x C
d) 21 2cos sin sin
3 3 x x x C
e) 2 21 2cos sin sin
3 3 x x x C
2) 2
6 7
2
x
dxx
belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
6ln 22
x Cx
b) 5
6ln2
x Cx
c) 1
ln 2 x Cx
d) 5
6ln 22
x Cx
e) 2
1ln 2 x C
x
3) 3 2
2
2 4 3
2 3
x x xdx
x x belirsiz integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
1ln
2 11
xC
xx
49
b) 2
1 1ln
2 11
xC
xx
c) 22
1ln
2 11
xC
xx
d)
2
22
1ln
2 11
xC
xx
e)
2
22
1ln
21
xC
x xx
4) 1
3 4
0
x x x dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 45
61
b) 55
63
c) 25
23
d) 35
33
e) 105
43
5)
4
0
xxe dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 31 5e
b) 41 5e
c) 21 5e
d) 41 e
50
e) 21 5e
Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) b
II.2.1. Alıştırmalar
Aşağıdaki diferansiyel denklemleri sınıflandırın.
1. 0y x y x
2.
2
2sin .
d u tu t
dt
3. 2 2
2 2, , 0u x y u x y
x y
II.2.2. Alıştırmalar
Aşağıdaki diferansiyel denklemleri lineer olup olmamalarına göre sınıflandırın
1. sin cosy x x y y
2. sin cosy x y x x
3. sin cosy x x y x
51
3. DEĞİŞKENLERE AYRILABİLEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER
52
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri
3.2. . Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri
3.3. Değişkenlere Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler
53
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 0y y diferansiyel denklemini hangi trigonometrik ifade sağlar?Başka çözümler yazabilir miyiz?
2) 2y y diferansiyel denklemini 2 xy x Ce
fonksiyonu sağlar mı?
3) xdye y
dx
diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulun
54
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Diferansiyel Denklemlerin
Çözümleri Diferansiyel Denklemlerin
çözümlerinin manasını anlayabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri
Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemlerini
kavramak
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Değişkenlere Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler
Değişkenlere ayrılabilen Diferansiyel Denklemleri
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
55
Anahtar Kavramlar
Diferansiyel denklemin çözümü
Başlangıç değer problemi
Sınır değer problemi
Değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler
Çözüm eğrisi
56
Giriş
Bu bölümde, öncelikle bir diferansiyel denklemin çözümü deyince ne anlıyoruz? sorusuna cevap aranır. Ayrıca başlangıç ve sınır değer problemlerinin ne demek olduğu incelenir. Daha sonra diferansiyel denklemlerinin çözümlerini bulmaya değişkenlerine ayrılabilir tipte diferansiyel denklemler için devam edilir. Bu sayede özel çözüm ve genel çözüm ifadeleri daha iyi kavranılır.
57
3.1. Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri
Bir diferansiyel denklemi özdeş olarak sağlayan her y f x fonksiyonuna
diferansiyel denklemin çözümü veya integrali denir. Bir diferansiyel denklemi çözmek demek, türevleri ile birlikte verilen diferansiyel denklemde yerlerine konulduğu zaman, denklemi özdeş olarak sağlayan bütün fonksiyonları bulmak demektir. Diferansiyel denklemlerin çözümü genel, özel ve tekil olmak üzere üç türdür. n. mertebeden bir diferansiyel denklemin genel çözümü, sayıca daha aşağı düşürülemeyen n tane keyfi sabiti içerir. Bu çözüme diferansiyel denklemin ilkeli de denir. Örneğin, 0y y diferansiyel
denkleminin genel çözümü xy ce dir. Diferansiyel denklemin mertebesi kaç ise genel
çözümündeki c sabitlerinin sayısı da o kadardır. Örneğin, 4 0y y ikinci mertebeden
denkleminin çözümü 1 2sin 2 cos2y C x C x olmak üzere iki sabit içerir.
Özel çözümler, genel çözümlerden sözü edilen sabitlere özel değerler vermek suretiyle elde edilir. Örneğin, 0y y diferansiyel denkleminin özel çözümleri
1, 2 , ,...
2
x x xy e y e y e vb dir.
Bunlardan başka bazı diferansiyel denklemlerin, bu denklemi sağlayan, fakat genel çözümlerden bulunamayan bir veya birkaç çözümü olabilir ki bu çözümlere tekil
çözümler denir. Örneğin, 2 0y y x xy x diferansiyel denkleminin genel çözümü 2
2
xy C
dir. Buna ek olarak denklemin bu genel çözümündeki C sabitine değer vererek elde edilemeyen y x çözümü de mevcuttur. Buradan hareketle y x bu diferansiyel denklemin
tekil çözümüdür.
Örnek 3.1:
2cosdy
y xdx
diferansiyel denkleminin çözümünü düşünelim. Bu denklemin çözümü demek x
cinsinden 'y nin değerinin bulunması demektir. Peki, y ’ yi nasıl alalım ki bu denklemi
sağlasın. Mesela cosy x sinx x bir çözüm olabilir mi? Bakalım. Bunun için x’e göre türev alınırsa,
cos siny x x x
olur. Bu değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılırsa,
58
cos sin sin cos 2cosx x x x x
denklemi sağladığı görülür. Dolayısıyla bu bir özel çözümdür. Peki, başka çözümler var mı? cos x
y x sinx x e de bir çözüm olabilir mi?
cos xy x x sinx e
değeri denklemde yerine yazılırsa,
cos cos 2cosx xx sinx e sinx x e x
denklemi sağlar. Benzer şekilde cos xy x sinx x e
de denklemin özel bir
çözümü olacaktır. O zaman bu denklemin bütün çözümlerini içeren genel çözümü 1c keyfi bir
sabit olmak üzere 1cos xy x sinx x c e
olarak yazılır. Bir diferansiyel denklemin çözümü
y f x biçiminde açık fonksiyon olarak bulunacağı gibi , 0g x y biçiminde kapalı fonksiyon formunda da bulunabilir. Her iki durumda da elde edilen çözüm fonksiyonun grafiğine diferansiyel denklemin çözüm eğrisi veya integral eğrisi denir. Şekil II.1 de örnekteki diferansiyel denklemin çözüm eğrilerinin birkaçının grafiği görülmektedir. Bunlar kolları yukarıda olan bir parabol eğri ailesini göstermektedir.
Şekil II.1 2cosdy
y xdx
diferansiyel denkleminin çözüm eğrileri
Örnek 3.2: 1c ve 2c keyfi sabitler olmak üzere 1 22 cos2y x c sin x c x ifadesinin
4 0y y diferansiyel denklemin bir çözümü olduğunu gösterin?
'y nin türevleri alınırsa,
0 1 2 3 4 5 6
1
0
1
2
3
4
5
6
59
1 2
1 2
2 cos 2 2 2
4 2 4 cos 2
y c x c sin x
y c sin x c x
bulunur. Böylece
1 2 1 24 4 2 4 cos2 4 2 cos2 0y y c sin x c x c sin x c x
eşitliği sağlandığından dolayı 1 22 cos2y x c sin x c x ifadesi 'x in bütün değerleri
için diferansiyel denklemi sağlar ve , aralığında bir çözümüdür. Diğer yandan Şekil II.2 de örnekteki diferansiyel denklemin çözüm eğrilerinin birkaçının grafiği görülmektedir.
Şekil II: 2 4 0y y diferansiyel denkleminin çözüm eğrileri
Örnek 3.3
3xy e fonksiyonu 4 4 16 0y y y y diferansiyel denkleminin bir çözümü olup
olmadığını gösterin.
3 3 3 33 9 27x x x xy e y e y e y e
Türev değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılırsa,
3 3 3 3 327 36 12 16 0 5 0x x x x xe e e e e
olur.Bu ise mümkün değildir.Yani 35 0xe dır.Dolayısıyla 3x
y e fonksiyonu
diferansiyel denklemin çözümü değildir.
3.2. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri
Bir diferansiyel denklem mertebesine bağlı olarak, çözüm fonksiyonu bir veya birden fazla sabit içerir. Bu sabitlerin değerlerinin bulunması için diferansiyel denklem ile birlikte ek
3 2 1 0 1 2 3
6
4
2
0
2
4
6
60
olarak bazı koşulların da verilmesi gerekir. Eğer bu ek koşul veya koşullar, bağımsız değişkenin sadece bir noktadaki değeri için verilmişse buna başlangıç koşulu, bu tür probleme de başlangıç değerli problem denir. Koşullar, bağımsız değişkenin birden çok noktasındaki değeri için verilmişse buna sınır koşulu denir. Bu tür probleme de sınır değerli problem denir.
Örnek 3.4 8 , 1 0, 1 1y x y y
Probleminde iki koşul da 1x noktasında verildiğinden bir başlangıç değerli(koşullu) problemdir.
Örnek 3.5 3 5 ; 0 1, 1 1xy y e y y
Probleminde iki koşul da 0 ve 1x x gibi iki farklı noktada verildiğinden bir sınır değerli(koşullu) problemdir.
Genel olarak bir diferansiyel denklem eğer başlangıç ve sınır koşulları varsa birlikte
verilir ve ona göre çözüm istenir.
Örnek 3.6 2 xy x Ce ifadesinin 2 1
dyy x
dx diferansiyel denklemi
sağladığını gösteriniz ve 0 3y ile tanımlanan özel çözümünü bulunuz.
2 xy x Ce ifadesini 2 1
dyy x
dx diferansiyel denkleminde yerine yazalım:
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1x x x xx Ce x Ce x Ce x Ce x x
Denklemi sağladı. Özel çözüm 03 2.0 3Ce C olarak alındığında özel çözüm:
2 2 3x xy x Ce x e
olarak bulunur.
3.3. Değişkenlere Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler
Genel olarak birinci mertebeden adi bir diferansiyel denklemin standart formu:
,dy
y f x ydx
veya , , 0f x y y (III.1)
Bu denklemler daima
,
,
M x ydy
dx N x y
eşitliği biçiminde yazılabilir. Buradaki eksi
işareti sadece uygunluk açısından konulmuştuur. Buradan
61
0),(),( dyyxNdxyxM (III.2)
olur ve diferansiyel form olarak adlandırılır. Bu formdaki bir diferansiyel denklem
( ) 0f x dx g y dy (III.3)
biçiminde yazılabiliyorsa ‘değişkenlere ayrılabilir tipte bir diferansiyel denklem’ adını alır. ( ) 0f x dx g y dy denkleminin her terimi yalnız bir değişken ve bu değişkenin diferansiyelini içerdiğinden terim terime integral alınabilir. Bu durumda
( )g y dy f x dx C F x G y C (III.4)
çözümü elde edilir.
Diğer yandan
( ) 0f x dx g y dy ; 0 0y x y
başlangıç değerli problemin çözümü için öncelikle denklem (III.4) kullanılır daha sonra C sabitini elde etmek için başlangıç koşulu uygulanır. Alternatif bir çözüm olarak da
0 0
( )
yx
x y
f s ds g t dt C (III.5)
düşünülebilir.
Örnek 3.7 2 3 2xdy y y dx denkleminin çözümünü bulun.
Değişkenlerine ayrılırsa,
2 2 1 23 2 3 2
dy dx dy dy dy dx
x y y xy y y y
yazılıp integraller alınırsa,
2ln 1 ln 2 ln ln ln
1
yy y x c Cx
y
eşitliğinden diferansiyel denklemin genel bir çözümü
2
1
Cxy
Cx
elde edilir.Bu çözüm eğrilerinin birkaçının grafiği Şekil III.1 de verilmiştir.
62
Şekil III.:1 2 3 2xdy y y dx diferansiyel denkleminin çözüm eğrileri
Örnek 3.8 2sin 1 cos 0x ydx x ydy denkleminin 1,2
noktasından geçen
çözümünü bulunuz.
Denklem değişkenlerine ayrılırsa,
2 2
cos cos0
sin sin1 1
x y x y
dx dy dx dy Cy yx x
yazılır. İntegraller alınırsa,
2 2 21ln 1 ln sin 1 sin
2x y C x y C
elde edilir. 1x için bu denklem derlenirse,
2 2(1 1)sin 1 2sin / 2 2y C
olduğundan çözümün sağlandığı
2 21 sinx y C
bağıntısı elde edilir.
Örnek 3.9 3 21 0x dy x ydx diferansiyel denkleminin 1, 2x y sınır
değerlerini sağlayan özel çözümünü bulunuz.
Verilen denklemi değişkenlerine ayırıp terim terime integre edelim:
4 2 0 2 4
1
0
1
2
3
63
2 23 2
3 3
3 3 3
1 0 01 1
1ln ln 1 ln 1
3
dy x dy xx dy x ydx dx dx
y x y x
y x C y C x
Denklemin 1, 2x y sınır değerlerini çözümde yerine yazarsak,
3 32 1 1 4C C elde edilir ve bu durumda özel çözüm 3 34 1y x
bulunur.
Örnek 3.10 : Varsayalım Mehmet bir fincan kahve yaptı ve 0.t dakikada iken su 0100 C de kaynıyordu. Farz edelim ki Mehmet bu kahveyi 070 C de içmek istiyor. Bulunduğu
odanın sıcaklığı da 026 C olsun. Bunun yanı sıra varsayalım Mehmet 1 dakikadaki kahve sıcaklığını ölçsün ve bunun 095 C ye düştüğünü tespit etsin. Acaba Mehmet kahveyi ne zaman
içmeye başlamalıdır?
Çözüm:
Kahvenin sıcaklığı T , odanınki ise A olsun. Bu durumda kahvenin bazı k sıcaklığı için
dTk A T
dt
diferansiyel denklemi yazılabilir. Buradan başlangıç değerlerimiz ise 26, 0 100, 1 95A T T dir. Diferansiyel denklemi değişkenlerine ayırıp terim terime
integral alırsak,
ln
26kt kt kt
dTkdt T A kt c
T A
T A Ce T A Ce Ce
Böylece 26 ktT Ce
bulunur. Buradan başlangıç koşullarını uygularsak,
100 26 74C C ve 1 95 95 26 74 kT e
ve buradan k değeri
95 26ln 0.07
74k
bulunur. Şimdi kahvenin 070 C sıcaklığa ulaşacağı t zamanını çözelim.
64
0.07
70 26ln
7470 26 74 7.43
0.07
te t
dakika.
Yani Mehmet kahveyi ilk yaptığı zamandan yaklaşık yedi buçuk dakika sonra kahvesini içmeye başlayabilir.
65
Uygulamalar
1) Her diferansiyel denkemi değişkenlerine ayırıp ayıramayacağımızı tartışınız.
2) Diferansiyel denklemlerin çözüm eğrilerini bilgisayarda çizmemizi sağlayan MATHEMATİCA, MATLAP VE MAPLE bilgisayar dillerini araştırınız.
66
Uygulama Soruları
1) 1y x y xy diferansiyel denkelmini değişkenlerine ayırarak genel çözümünü bulunuz.
2) 2
6 , 0 0x
y
ey y
e diferansiyel denkelmini değişkenlerine ayırarak özell
çözümünü bulunuz.
67
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir diferansiyel denklemin çözümü deyince ne anlaşıldığından ve başlangıç ve sınır değer problemlerin den bahsedildi. Ayrıca değişkenlerine ayrılabilir tipte
diferansiyel denklemlerin çözümleri araştırıldı.
68
Bölüm Soruları
1) 2 1y x ifadesi aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisinin çözümüdür?
a) 4 2 1y y
b) 2 2y y x
c) 3 2 0y y
d) 21y y
e) 2 1y y x
2) 4xy e ifadesi aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisinin çözümüdür?
a) 12 48 64 0y y y y
b). 2 48 64 0y y y y
c). 12 8 64 0y y y
d). 48 64 0y y y
e) 48 64 0y y y
3. siny x ifadesi aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisinin çözümüdür?
a)
2
21dy
ydx
b)
3
21dy
ydx
c)
2
1dy
ydx
d).
2
2dyy
dx
e). 21
dyy
dx
69
4) 1 2
xy C e C nin 0y y diferansiyel denklemininin bir çözümüdür.
0 10 ve 0 100y y koşulunu sağlayacak şekilde 1 2veC C sabitleri aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a) 1 210, 100C C
b) 1 210, 90C C
c) 1 2100, 90C C
d) 1 2100, 90C C
e) 1 210, 10C C
5) 4dy
ydt
denklemini 0 1y koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) ty e
b) 2ty e
c) 43 2ty e
d) 42 5ty e
e). 4ty e
Cevaplar
1) b, 2) a, 3) a, 4) c, 5)e
6) Aşağıdaki diferansiyel denklenilerin genel çözümlerini ve verildiğinde başlangıç koşulunu sağlayan özel çözümlerini bulunuz.
1. cos 0y y x .
2. x
yy
3. 2y x y
70
4. 2 1 , 0 0dx
x t xdt
5. sin , 0 1dx
x t xdt
6. 1dy
xy x ydx
7. 22 , 1 1xy y x y y
8. cos 0y y x
7) Aşağıdaki diferansiyel denklenilerin genel çözümlerini ve verildiğinde başlangıç koşulunu sağlayan özel çözümlerini bulunuz.
1. 2 2 , 1 1.x y y xy y
2. 2 61 0, 1 1y y x xy y
3. 22 1 , 0 1.yy y x y
4. 4, 0 1.y xy y y
5. 2 2yy x x y
71
4. HOMOJEN TİPTE VE DEĞİŞKENLERE AYRILABİLİR TİPTE DİFERANSİYEL DENKLEMLER
72
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Homojen Tipte Diferansiyel Denklemler
4.2. Değişkenlere Ayrılabilen Tipte Diferansiyel Denklemler
4.2.1. 1 1 1 2 2 2 0a x b y c dx a x b y c dy Tipindeki Diferansiyel Denklemler
4.2.2. 0xf xy dx xg xy dy Tipindeki Diferansiyel Denklemler
73
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir diferansiyel denklem mdeğişkenlerine ayrılamıyorsa nasıl çözeriz?
2) xy x y diferansiyel denklemi değişkenlerine ayrılabilir mi?Çözümü nedir?
74
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Homojen Tipte
Diferansiyel
Denklemler
Homojen Tipte Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol
örnek çözerek
Değişkenlere Ayrılabilen Tipte Diferansiyel
Denklemler
Değişkenlere Ayrılabilen hale getirilebilen diferansiyel
denklemlerin çözülebilmesi
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol
örnek çözerek.
1 1 1 2 2 2 0a x b y c dx a x b y c dy Tipindeki
Diferansiyel
Denklemler
1 1 1 2 2 2 0a x b y c dx a x b y c dy Tipindeki Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol
örnek çözerek
0xf xy dx xg xy dy Tipindeki
Diferansiyel
Denklemler
0xf xy dx xg xy dy
Tipindeki Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol
örnek çözerek
75
Anahtar Kavramlar
Homojen fonksiyon
Homojen diferansiyel denklemler
Değişkenlere ayrılabilir hale getirilebilir diferansiyel denklemler
76
Giriş
Bu bölümde, geçen haftadan kısmen değindiğimiz diferansiyel denklemlerinin çözümlerini bulmaya homojen tipte diferansiyel denklemler ve bazı değişkenlere ayrılabilir forma getirilebilen denklemler için devam edilir.
77
4.1. Homojen Tipte Diferansiyel Denklemler
Eğer bir ,f x y fonksiyonu için, ),(),( yxfyxfn şeklinde yazılabiliyorsa, bu
denkleme n.dereceden homogen denklem denir. ,dy
y f x ydx
standart formdaki bir
,f x y fonksiyonu
, 1, , ( 0) veya , ,nf x x f x f x y f x y
koşulunu sağlıyorsa diferansiyel denklem homojendir.
Denklem (II.2)deki diferansiyel denklemdeki Eğer M(x,y) ile N(x,y) aynı mertebeden homojen fonksiyonlarsa buna birinci mertebeden homojen diferansiyel denklem denir. Bu
durumda y vx dönüşümü yapılarak
xdvvdxdyvxy (III.6)
denklem değişkenlere ayrılabilir hale getirilerek çözülür. Alternatif olarak eğer
,dy
y f x ydx
şeklindeki bir diferansiyel denklemde f fonksiyonu sadece x ’e
veya sadece y ’e değil de, onların /x y veya /y x oranlarına bağlı ise bu diferansiyel denklem homojendir denir ve
dy yF
dx x
şeklinde tanımlanır.
Örnek 4.1
Homojen Homojen değil
4 3 4, , ,f x y x x y f x y f x y
2 2 2, cos sin , cos sin
,n
f x y x x y f x y x x y
f x y
22
2
22
dy y xy y y yF
dx x x x x
23
2
22
dy y xy y y yy F
dx x x x x
78
Örnek 4.2: 3 3 2( ) 3 0x y dx xy dy denkleminin çözümünü bulun.
),(),( 3yxfyxf şeklinde yazılabildiğinden bu denkleme 3.dereceden homojen
denklemdir. xdvvdxdyvxy dönüşmü yapılıp denklemde yerine konulunca,
3 3 3 2 2
3 3 3 4 2
( ) 3 ( ) 0
( 2 ) 3
x x v dx xx v xdv vdx
x x v dx x v dv
2
3 2 2 3
3
1(1 2 ) 3 0 3 0 (1 2 )
1 2
v dvv dx v xdv dx x v C
x v
bulunur. /v y x olduğundan 3
2
3(1 2 )
yx C
x elde edilir.
Örnek 4.3: 2 22 0dy
xy x ydx
denkleminin çözümünü bulunuz.
2( , ) ( , )f x y f x y şeklinde yazılabildiğinden bu denkleme 2.dereceden homojen denklemdir.
xdvvdxdyvxy dönüşmü yapılıp denklemde yerine konulunca,
22 2 2 3 2 2 2
2
2 2
2 2
2 0 2 2 0
2 1 2 11 2 0
1 1
ln 1 ln ln 1
xvx vdx xdv x vx dx x v dx x vdv x dx x v dx
v vv dx vxdv dv dx dv dx
v x v x
v x C x v C
/v y x olduğundan
y x x c
Elde edilir.
4.2. Değişkenlere Ayrılabilen Tipte Diferansiyel Denklemler
4.2. 1. 1 1 1 2 2 2 0a x b y c dx a x b y c dy Tipindeki Diferansiyel
Denklemler
Bu tipteki diferansiyel denklemler uygun dönüşüm seçmek şartıyla değişkenlerine
ayrılabilir.Öncelikle eğer 1 2 0c c olsaydı denklem homojen tipte bir denklem olurdu.
Varsayalım 1 2vec c ’nin her ikisi de sıfırdan faklı olsunlar.
79
Bu durumda denklemde
1 1 1 1,x x h dx dx y y k dy dy (III.7)
dönüşümleri yapılırsa denklem,
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2
0
0
a x h b y k c dx a x h b y k c dy
a x b y a h b k c dx a x b y a h b k c dy
formunu alır. Bu durumda veh k
1 1 1
2 2 2
0
0
a h b k c
a h b k c
biçiminde seçilirse denklem,
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0a x b y dx a x b y dy
homojen tipte bir diferansiyel denkleme dönüşür.Bundan sonra homojen tipte diferansiyel
denklemde yapılan işlemler uygulanarak çözüm bulunur.
Eğer 1 2 2 1 0a b a b olsaydı 1x x h ve 1y y k dönüşümleri yapamazdık. Bu
durumda
2 21 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1
1 1
0 ve a b
a b a b a b a b k a a k b b ka b
olarak diferansiyel denklemi,
1 1 1 1 1 2 0a x b y c dx k a x b y c dy
formununu alır. Burada 1 1a x b y t dönüşümü yapılırsa denklem, değişkenlere ayrılabilen
tipte bir denklem haline gelir.
Örnek 4.4: 2 5 3 2 4 6 0x y dx x y dy denklemini çözünüz.
Öncelikle denklemde
2 2 2 2
1 1 1 1
51,
4
a b a b
a b a b
80
olduğundan ilk durumla,
1 1 1 1,x x h dx dx y y k dy dy
biçiminde seçilirse denklem,
1 1 1 1 1 12 5 2 5 3 2 4 2 4 6 0x y h k dx x y h k dy
haline gelir. Buradan veh k ,
2 5 3 2 5 3
2 4 6 2 4 6
h k h k
h k h k
denklem sisteminin çözüm kümesidir. Bu sistemin çözümü 1h k bulunur.Buna göre
1 1 11 , 1x x dx dx y k dy dy
dönüşümü ile denklem,
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 10 2 5 2 4 0a x b y dx a x b y dy x y dx x y dy
birinci dereceden homojen bir denklemdir. Bunun için
1 1 1 1 1y vx dy vdx x dv
dönüşümü kullanılarak,
2
1 1 1 1 12 5 2 4 0 2 7 4 2 4 0v dx v vdx x dv v v dx x v dv
değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem haline gelir. Buradan,
1 1
2
1 1
2 4 4 20 0
2 7 4 3 4 1 3 2
dx dxv dv dvdv
x v v x v v
yazılır. Terim terime intgeral alınarak,
23
1 1
1 2ln ln 4 1 ln 2 ln 4 1 2
3 3x v v C x v v C
olur. 11 1
1
1
1
y yy vx v
x x
olduğundan denklemde yerine yazılırsa,
81
2 2
3 31 1 4 3 2 31 4 1 2 1
1 1 1 1
y y y x y xx C x C
x x x x
Buradan sadeleştirme işlemleri yapılırsa,
24 3 2 3y x y x C
elde edilir.
Örnek 4.5
3 3 4 0x y dx x y dy denklemini çözünüz.
Çözüm :
2 2
1 1
1a b
a b olduğundan
1x x h ve 1y y k dönüşümleri yapamayacağız.
Burada x y t dy dt dx dönüşümü yapılırsa,
3 4 0 4 2 3 4 0tdx t dt dx t dx t dt
değişkenlerine ayrılabilir forma gelir. Buna göre,
3 4 3 4 3 10 0 ln
4 2 4 2 2 2
t tdx dt dx dt x t C
t t t
yazılır. x y t olduğundan denklemde yerine yazılırsa,
1
3 1 1ln 2 3 2ln
2 2 2
3 2ln 2
x x y x x y Cx y x y
x y x y C
elde edilir.
4.2.2. 0xf xy dx xg xy dy Tipinde Olan Denklemler
Bu tipteki denklemler için
2
z xdz zdxxy z y dy
x x
(III.8)
dönüşümü yapılarak denklem,
82
, , 0P x z dx Q x z dz (III.9)
şeklinde değişkenlerine ayrılabilir hale getirilir.
Örnek 4.6: 2 2 0y xy dx x x y dy diferansiyel denklemini çözün.
Çözüm:
2
z xdz zdxxy z y dy
x x
dönüşümü ile denklem,
21 1 0 2 1 0
z xdz zdxz dx x z zdx x z dz
x x
değişkenlerine indirgenir.
22 1 2 10 2ln ln zdx z dx z
dx dz dx dz x z z LnC x Czex z x z
çözümü bulunur. Burada xy z kullanılırsa,
xyx Cye
elde edilir.
Örnek 4.7: 2 21 1 0y xy dx x xy x y dy diferansiyel denklemini çözün
Çözüm:
2
z xdz zdxxy z y dy
x x
dönüşümü ile denklem
2
21 1 0
z xdz zdxz dx x v v
x x
Olarak paydadan kurtarıp tekrar düzenlersek,
3 2
3 21 0 0
dx dz dz dzz dx x z z dz
x z z z
Buradan
83
2 2
1 12
1 1ln ln 2 ln 2 1
2
zx z C C z z z
z z x
Buradan xy z dönüşümü denklemde yerine yazılırsa çözüm,
2 2 2 2
12 ln 2 1x y y xy C x y
olur.
84
Uygulamalar
1) Homojen denklem ismini hem
2) Diferansiyel denklemi için hem de y/x in fonksiyonu olan
3) Diferansiyel denklemi için kullandıoğımızı fakat ikisinin de farklı oldukalarını görün
85
Uygulama Soruları
1) 2 22x y
yxy
diferansiyel denklemin çözümünmü bulunuz.
2) 2 33xy y y x diferansiyel denklemini y vx dönüşümü yaparak çözünüz.
3) x y
yx y
homojen diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.
4) 2
2, 1 2
xy yy y
x
başlangıç değerli homojen diferansiyel denklemin
çözümünü bulunuz.
86
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Homojen tipte diferansiyel denklemlerin ve bazı değişkenlere ayrılabilir forma getirilebilen denklemlerin çözümü için uğraşıldı. Diğer yandan tam diferansiyel denklemlere bir altyapı kazanıldı.
87
Bölüm Soruları
A) Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.
1. 1
3
dy x y
dx x y
2. 3 2 1 3 2 1 0x y dx x y dy
3. 2 2 3 21 0xy x y dx x y x dy
B) Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 22 1y x y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 22 1 2y C x
b) 21 2y C x
c) 2 1 2y C x
d) 21/2 2 2y C x
e) 22 y C x
2) 21 0xydx x dy denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 21y x C
b) 2 21y x C
c) 21y x C
d) 3 21y x C
e) 1 y x C
3) 2 2x y y y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21y x C Cx
88
b) 21y C Cx
c) 25y xC Cx
d) 21y xC Cx
e) 2 35 y x C Cx
4) Aşağıdaki fonksiyonların hangisi homojen değildir?
a) 2x xy
b) 2 2
xy
x y
c) 2 22 3x xy y
d) sin sinx y y x
e) Hiçbiri
5) 2 2 0xydy y x dx denkleminin x=1,y=-1 için özel çözümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 4 2 22 3x x y
b) 4 22 3x x y
c) 2 22 3x x y
d). 4 3 22 3x x y
e) 22 5 x xy
6) 3 7 7 7 3 3 0y x dx y x dy denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a). 2 31y x y x C
b) 2 31 1y x y x C
c) 3 31 1y x y x C
89
d) 2 31 1y x y x C
e) 21 1 y x y x C
7) 1 2 ) 1 0y xy dx x xy dy denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3 1/xyy Cx e
b) 1/xyy Cxe
c) 2 1/xyy Cx e
d) 2 1/ yy Cx e
2
e) 2 yy Cx e 2
8) 3 2 1 3 2 1 0x y dx x y dy denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
5
ln 15 10 12
x y x y C
b) 1/xyy Cxe
c) 5ln 15 10
2x y x y C
d) 5ln 15 10 1
2x y x y C .
e) 2 1/ xyy Cx e
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d
90
5. TAM DİFERANSİYEL DENKLEMLER
91
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tam Diferansiyel Denklemler
5.2. İntegrasyon Çarpanları
92
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir diferansiyel denklem homojen değilse nasıl homojen hale getiririz?
2) Homojen olmayan diferansiyel denklemleri nasıl çözeriz?
2 33 4 0x ydx x dy denklemini değişkenlere ayırmadan nasıl çözebiliriz?
93
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Tam Diferansiyel
Denklemler
Tam Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İntegrasyon Çarpanları Tam olmayan diferansiyel
denklemleri İntegrasyon Çarpanları kullanrak tam
hale getirip çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
94
Anahtar Kavramlar
Tam diferansiyel denklemler
İntegrasyon çarpanları
95
Giriş
Bu bölümde öncelikle tam diferanssiyel denklemler ve çözümleri incelenir. Daha sonra tam olmayan fakat tam hale getirilebilen diferansiyel denklemleri için gerekli integrasyon çarpanlarını irdelenir
96
5.1. Tam Diferansiyel Denklemler
( , )M x y ve ( , )N x y , xy düzleminin bir dikdörtgen bölgesinde tanımlı iki fonksiyon olsun. Bu fonksiyonlar ile birlikte x ve y ye göre birinci mertebeden kısmi türevleri de tanımlanan bölgede sürekli olsun ve 0),(),( dyyxNdxyxM diferansiyel denkleminin tam
diferansiyel denklem olması için gerek ve yeter şart
x
N
y
M
(III.10)
bağıntısının sağlanmasıdır. Bu tam diferansiyelli denklemin cyxU ),( biçiminde
çözümü olsun ve buradan heriki tarafın diferansiyeli alınınarak,
( , ) ( , )( , ) ( , ) ( , ) 0
U x y U x ydU x y dx dy M x y dx N x y dy
x y
(III.11)
yazılısın. Bu eşitlikten
( , )( , ) ( , ) ( , )
xU x y
M x y U x y M x y dx yx
Burada y , x ’ e göre intgeral sabitidir.Daha sonra y nin bulunması için,
( , )( , ) ( , ) ( , ) ( , )
x x d yU x yN x y M x y dx y M x y dx N x y
y y y dy
denklemi çözülür. Son olarak y değeri yerine yazılarak çözüm cyxU ),(
biçiminde bulunur.
Örnek 5.1: dxxyedyyexx )sin()2( denkleminin çözümünü bulun.
Denklem
0)2()sin( dyyedxxye
xx
formuna getirilirse x
N
y
M
olduğundan tam bir differansiyel denklemdir.
( , )( sin ) ( , ) ( sin ) cos ( )x x xU x yye x U x y ye x dx x ye y
x
2( , )( , ) ( ) ' 2 ( ) ' 2 ( )x xU x y
N x y e y e y y y y y cy
97
buradan, 2( , ) cos xU x y x ye y c
biçiminde türetilebilir fonksiyonlardır.
Örnek 5.2: sin cos 0x y dx x y y dy denkleminin çözümünü bulun.
cosM N
yy x
olduğundan tam bir diferansiyel denklemdir.
2( , )( sin ) ( , ) ( sin ) / 2 sin ( )xU x yye x U x y x y dx x x y y
x
2( , )( , ) cos ( ) ' cos ( ) ' ( ) / 2
U x yN x y x y y x y y y y y y c
y
buradan, 2 2( , ) / 2 / 2 sinU x y x y x y c biçiminde türetilebilir fonksiyonlardır.
5.2. İntegrasyon Çarpanları
( , ) ( , ) 0M x y dt N x y dy diferansiyel denklemi tam olmadığı zaman yani
M N
y x
ise bu denklem , ( , )x y integrasyon sabiti ile çarpılarak,
( , ) ( , ) 0M x y dt N x y dy (III.12)
Tam diferansiyel denklemine dönüştürülebilir. Bu durumda
( , ) ( , )M x y N x y
y x
(III.13)
bağıntısı tüm ,x y için gerçeklenir.Buradan ( , )x y integrasyon sabiti için aşağıdaki farklı durumları göz önüne alınırsa,
1. ( )x olsun ( , sadece x e bağlı). Bu durumda Denklem (III.13)
( , ) ( , )( , ) ( )
y xM NM x y N x y d d
N x y f x dx dxy x dx N
(III.14)
biçimini alır . ( )y x
M Nf x
N
olmak üzere integrasyonla ( )f x dx
e elde edilir.
98
Örnek 5.3: 2 2 0x y x dx xydy denklemini çözünüz.
( , ) ( , ) ( , ) ( , )2 ,
M x y N x y M x y N x yy y
y x y x
olduğundan tam diferansiyel denklem değildir. Bu durumda
( )1( )
f x dxy xM Nf x e x
N x
integral çarpanı elde edilir. Denklem bu çarpanla çarpıldığında,
3 2 2 2 0x y x x dx x ydy
elde edilir. Buradan tam diferansiyel denklemde yapılan işlemler uygulanırsa çözüm
4 3 2 2
( , )4 3 2
x x x yU x y c
bulunur.
2. ( )y olsun ( , sadece y e bağlı). Bu durumda Denklem(II.13)
( , ) ( , )( , ) ( )
x yN M dyM x y d N x y d
M x y g y dyy dy x M
(II.15)
biçimini alır . ( )x y
N Mg y
M
olmak üzere integrasyonla ( )g y dy
e elde edilir.
Elde edilen bu integrasyon sabiti ile denklem tam hale getirilip yukardaki işlemler yapılır.
Örnek 5.4: 2 22 3 3 0x ydx y x x dy denklemini çözünüz.
( , ) ( , ) ( , ) ( , )2 3, 2 3
M x y N x y M x y N x yx x
y x y x
olduğundan tam diferansiyel denklem değildir. Bu durumda
2
( )
2
2 3 2 3 2 1( )
2 3
dyg y dyx y y yN M x x M
g y y e eM x y y y
integral çarpanı elde edilir. Denklem bu çarpanla çarpıldığında,
2
2 2
12 3 1 3 0
x xx dx dy
y y y
99
elde edilir. Buradan denklem tam hale getirlir. Tam diferansiyel denklemde yapılan işlemler uygulanırsa
2( , ) 1 1, ( , ) (2 3) ( ) 3 ( ) ( )
U x yM x y U x y x dx y x x y
x y y
Bulunur. Diğer yandan
2 2
2 2 2
( , ) 3 3, ( ) 1 ( ) 1 ( )
U x y x x x xN x y y y y y
y y y y
Elde edilir. Bulunan ( )y değeri denkleminde yerine yazılırsa,
2 1, 3U x y x x y
y
ve C ye eşitlenirse genel çözüm,
2 13x x y C
y
elde edilir.
3. ( )xy olsun. Yani 0),(),( dyyxNdxyxM denklemi
0)()( dyxyygdxxyxf
formunda yazılabiliyorsa Denklem (II.13)
( , ) ( , )
( , ) ( , )M x y N x y
N x y M x yx y y x
(III.16)
şeklini alır. Buradan v yx dönüşümü yapılırsa,
. ,
.
vy
x v x v
vx
y v y v
elde edilir.Bu değerler Denklem(II.16) da yerine yazılıp birtakım düzenlemeler yapılırsa,
1y x
dM N dx
Ny Mx
(III.17)
100
bulunur. Burada 1y xM N
Ny Mx
ifadesi yx in bir fonksiyonu ise v yx için
Denklem(III.17),
dF v dv
halini alır. Buradan ( , ) ( , ) 0M x y dx N x y dy diferansiyel denklemin bir integrasyon
çarpanı
F v dv F yx d yx
v e e (III.18)
kullanılarak tam hale getirilir.
Örnek 5.5: 3 5 0ydx xdy denklemini çözünüz.
1 3 5 1( )
5 3y xM N F xy
Ny Mx xy xy xy
Olduğundan integrasyon çarpanı,
1
1d yxxyxy e
xy
elde edilir. Diferansiyel denklem 1
xy çarpılırsa
3 50dx dy
x y
ve terim terime integral alınırsa,
3 5x y c
çözümü elde edilir.
4. 0),(),( dyyxNdxyxM homojen ise , 1
Mx Ny
şeklinde bir intgerasyon
çarpanı olup olmadığına bakalım. Bunun için denklemi ile çarpılırsa,
( , ) ( , )0
M x y N x ydx dy
Mx Ny Mx Ny
(III.19)
olur. Tam diferansiyel denklem olma şartına göre türev alma kuralından ve Euler teoreminden bakılırsa,
101
( , ) ( , )M x y N x y
y Mx Ny x Mx Ny
Olduğu görülür. Dolayısıyla homojen denklemler için NyMx
1 daima bir integral
çarpanıdır.
Örnek 5.6 : 4 4 3 0x y dx xy dy denklemini çözünüz.
4( , ) ( , )f x y f x y şeklinde yazılabidiğinden bu denkleme 4.dereceden homojen denklemdir. Dolayısıyla
5 4 4 54 4 3
1 1 1 1
Mx Ny x xy xy xx x y xy y
integral çarpanı ile denklem çarpılırsa
4 3
5 4
10
y ydx dy
x x x
şeklini alır ve bu denklem bir tam diferansiyel denklemdir (Niçin?). Buradan
4 4
5 4
1 1, ln
4
xy y
x y dx x yx x x
elde edilir. Böylece
3 3
4 4, 0
y yy N x y y
y x x
olur. Dolayısıyla denklemin çözümü,
4
4
1ln
4
yx C
x
bulunur.
5) Bazı diferansiyel denklemler için uygun bir intgerasyon çarpanı deneme yanılma yöntemiyle de bulunabilir. Fakat bu genel anlamda uygulanabilir bir yöntem değildir. Tam olmayan bazı diferansiyel denklemler yeniden düzenleme ile uygun gruplandırılarak kolayca intgere edilebilirler.
Örnek 5.7: 2 2 tanxdx ydy x y ydy denkleminin çözümünü bulun.
102
2 2 2 2
2 2
2 2
tan ( ) tan ( ) tan
ln | sec |
xdx ydyydy d x y ydy d x y ydy
x y
x y y c
elde edilir.
103
Uygulamalar
1) Bir diferansiyel denklemi tam hale getirmek için kullanılan integral çarpanları ile ilgili uygulamalar yapın.
104
Uygulama Soruları
1) 3 3 2 4 2 24 3 3 6 0x y x dx x y y dy diferansiyel denkelminin çözümünü
bulunuz.
2) 2 2 33 6 0x y dx x y dy diferansiyel denklemi tam difertansiyel denklem mi?
Değil se integrasyon çarpanları kullanarak tam hale getrip çözümü bulununz.
3) 4 7 3 4 0x y dx x y dy diferansiyel denklemi tam difertansiyel denklem
mi? Değil se integrasyon çarpanları kullanarak tam hale getrip çözümü bulununz.
4) 3 4 4 3 0x y x dx x y y dy tam difertansiyel denklemin çözümünü bularak
çözüm eğrisinin grafiğini 1 1, 1 1x y bölgesinde çiziniz.
105
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dersimiz için önemli bir yer teşkil eden tam diferanssiyel denklemleri tanıtıldı. Ayrıca tam olmayan diferansiyel denklemleri tam hale getirmek için bazı integrasyon çarpanlarının nasıl kullanıldığı irdelendi.
106
Bölüm Soruları
A) Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz
1. 2 2 2 0x y x dx xydy
2. 2 21 2 0e d e d .
3. 2 3 22 cos 3 sin 0x y x y dx x x x y dy denkleminin 0 2y başlangıç
koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.
B) Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz
1. 4 2 2 42 0x x x y y dx ydy denkleminin çözümünü bulun
2. 2 0ydy y x dx denkleminin çözümünü bulunuz.
3. 1 3, 0
2 2
dyy x y
dx başlangıç değer problemini çözünüz.
4. 26
3 3 0x y
x dx dyy y x
diferansiyel denklemini çözünüz.
C) .Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 32 3 3 1 0x y dx x y dy denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 4 26 2x xy y y C
b) 2 31 1y x y x C
c) 3 26 2x xy y y C
d) 2 31 1y x y x C
e) 2 35 1 5 1 y x y x C
2) Aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangi tam diferansiyel denklemdir?
a) 2 0x y dx xdy
107
b) 22 0y x y dz x dy
c) 3 26 2x xy y y C
d) 2 2 dx a x dy
e) 2 dx a x dy
3) Aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisi tam diferansiyel denklem değildir?
a) 2 23 6 3 2 0x xy dx x y dy
b) 22 0y x y dz x dy
c) 2 2 2 23 3 3 3 2 0x xy dx x y y y dy
d) 2 1 0xy y dx x xy dy
e) Hiçbiri
4) 2 2 22 2 2 0, 0 1x xx ye y xy y e y başlangıç değerli denkleminin genel
çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 1xxy ye
b) 2 2 1xx y y e
c) 2 2 2 1xx y y e
d) 2 31 1y x y x C
e) 2 3 1 xx y y e
5) Aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangi tam diferansiyel denklemdir?
a) 2 2dx a x dy
b) 2 0y x y dz x dy
c) 3 26 2x xy y y C
d)
2 2 0y x dx xydy
108
e) 2 dx a x dy
Değerlendirme sorularının cevapları
1-A, 2-A,3-D, 4-C 5-D
Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c, 4)a, 5)c
109
6. BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER
110
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Lineer Denklemler
6.2. Lineer Hale Getirilebilen Denklemler
6.2.1. Bernoulli Denklemi
6.2.2. Riccati Diferansiyel Denklemi
111
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 2
2, 1 2
xy yy y
x
Lineer Diferansiyel Denklem nedir?
2) 22 4 , 1 2xy y x y başlangıç değerli diferansiyel denkleminin çözümünü bulun.
3) 2y y xy diferansiyel denklemini lineer midir?Nasıl lineer hale getirip çözeriz?
Hem lineer hem de Bernoulli denklemini bünyesinde barındıran denklemin ismi nedir?
112
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Lineer Denklemler Birinci mertebeden Lineer
Diferansiyel Denklemleri
kavrayabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Lineer Hale Getirilebilen
Denklemler
Lineer Hale Getirilebilen
Diferansiyel Denklemleri
kavrayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Bernoulli Denklemi Bernoulli Denklemini
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Riccati Diferansiyel
Denklemi
Riccati Diferansiyel
Denklemini çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
113
Anahtar Kavramlar
Lineer Diferansiyel denklem
Bernoulli Diferansiyel denklem
Riccatti Diferansiyel denklem
Varlık ve teklik teoremi
114
Giriş
Bu haftadaki dersimizde diferansiyel denklemlerin en önemlilerinden olan lineer denklemlerin nasıl çözüleceğini öğrenilir. Lineer denklemlerin düşük ve yüksek mertebelileri vardır. Bu dersimizde, daha çok birinci dereceden lineer denklemlere odaklanılır. Ayrıca lineeer diferansiyel denkleme dönüştürülen Bernoulli ve Riccati denklemleri incelenir.
115
6. Birinci Mertebeden ve Birinci Dereceden Denklemler
Öncelikle bu bölümde aşağıdaki 3 sorunun cevabını arayacağız:
1) Verilen bir başlangıç değerli diferansiyel denklemin bir çözümü var mıdır?
2) Eğer bir çözüm varsa bu çözüm tek midir?
3) Eğer bir çözüm varsa bu çözümü nasıl bulabiliriz?
Şuana kadar ilk 2 soruyu ihmal edip hep 3.soru ile ilgilendik. Şimdi bu bölümde ise
öncelikle ilk 2 soruyu tartışacağız yani bir diferansiyel denklemi çözmeden önce çözümünün varlığı ve tekliği ile ilgili ne tür bilgi türetebiliriz? Sorusuna cevap arayacağız. Bunun için aşağıdaki hem birinci hem de daha yüksek mertebeden lineer denklemler içimn kullanışlı olan Varlık ve teklik teoremini verelim.
6.1. Lineer Denklemler
Teorem 6.1(Varlık ve tekliğin Lineer temel teoremi):
0 0( ) ( ) ,dy
yP x Q x y x ydx
Başlangıç değerli problemi düşünelim. Eğer P x ve Q x fonksiyonları bir
0x açık aralığında sürekli iseler, bu başlangıç değerli problemin , aralığında tanımlı tek bir çözümü vardır.
Örnek 6.1: 2 9 2 ln | 20 4 |, 4 3x y y x y
Başlangıç değerli problemin çözümünü bulmadan çözüm için geçerli aralığı tespit ediniz.
Öncelikle diferansiyel denklemi teoremde verilen formatta yani y’ nün katsayısı 1 olacak şekilde yazalım:
2 2
2 ln | 20 4 |, 4 3
9 9
y xy y
x x
Olur. 2 2
2 ln | 20 4 |ve
9 9
xP x Q x
x x
olmak üzere fonksiyonlarının süreksizlik
noktaları 2 9 0 3, 20 4 0 5x x x x olduğundan hem P x in hem de Q x
in sürekli olduğu aralıklar: , 3 , 3,3 , 3,5 ve 5, olur. Diferansiyel denklemin
çözümü için gerekli olan aralık ise aralıklardan başlangıç değer olan 4x değerini içeren aralıktır. Bu durumda çözüm aralığı 3,5 dir.
116
Şimdi çözümün varlık ve tekliğini gördükten sonra lineer denklemlerin nasıl çözüleceğini öğreneceğiz. Daha çok birinci dereceden lineer denklemlere odaklanacağız. Birinci mertebeden lineer denklem, bağımlı değişken ve birinci türevi lineer olmak şartıyla
)()( xQxyPdx
dy (IV.1)
formunda verilir. Burada y ve y nün daha yüksek derecesi bulunmaz.
Örneğin,
4 cosdy
xy xdx
lineerdir ama 24 cos
dyxy x
dx lineer değildir.
Bu denklemin çözümünün bulunması için öncelikle 0Q x ise lineer 1.mertebeden
homojen denklemi göz önüne alalım.Bu form denklemin değişkenlerine ayrılabilir
durumdadır. Önce ( ) 0dy
P x ydx
homojen deklemi çözülür. Buradan
( )
( ) ln ( ) lnP x dxdy
P x dx y P x dx c y cey
(IV.2)
bulunur. Bu ifadenin ikinci tarafı Q x olan denklemin çözümü olabilmesi için, c nin
nasıl bir r x fonksiyonu olması gerektiğini araştıralım. Bunun için c r x olduğuna göre
( )P x dx
y r x e değerinin iki taraflı denklemi sağlama şartını bulalım. Denklem (IV.1) da
bu değer ve
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
P x dx P x dx
P x dx P x dx
dr dy e P x dx r x e
dx dx
dry e P x r x e
dx
türevi yazılırsa,
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
( ) ( )P x dx P x dx P x dx
P x dx P x dx P x dx
dre P x r x e P x r x e Q x
dx
dr dre Q x e Q x r x e Q x dx c
dx dx
r x in bu değeri ( )P x dx
y r x e de yerine yazılırsa ikinci tarafı Q x olan
denklemin genel çözümü,
117
( ) ( )
1
P x dx P x dx
y e e Q x dx c (IV.3)
elde edilir.
İkinci alternatif bir yol :
)()( xQxyPdx
dy
olacak şekilde integral çarpanı,
dxxP
e)(
(IV.4)
olarak alınırsa denklemin çözümü(ilkeli),
CdxexQyedxxPdxxP
)()(
).( (IV.5)
Bulunur.
Örnek 6.2 : 2 4dy
xy xdx
denklemini çözünüz.
Öncelikle 2 0dy
xydx
homojen denkleminin çözümü aranır:
222 ln ln xdyxdx y x c y ce
y
bulunur. c r x için 2 2 2
2x x xy r x e y r x e xr x e
değerleri difereansiyel denklemde yerine yazılırsa,
2 2 2 2 2
12 2 4 2x x x x xr x e xr x e xr x e r x e xdx r x e c
İntegral çarpanının bu değeri çözümde yerine yazılırsa,
2 2 2 2
1 1( ) 2 2x x x xy r x e y e e c c e
elde edilir. Bu problemi ikinci yoldan çözmek istersek,
2 2 2 2 222 4 integral çarpanı: Çözüm: 4 2 2xdx x x x x xdy
xy x e e ye xe dx e C y Cedx
elde edilir.
118
Örnek 6.3 : 2
2 , 0 1.x xy xy e y
denklemini çözün.
Çözüm: Bu problemi 2. yolla yapalım:
İntegral çarpanı:
22xdx xe e
olur. Bu durumda denklemin çözümü
2 2 2 2 2
.x x x x x x x xye e e dx C e C y e Ce
Genel çözüm olarak bulunur. 0 1 1 1 2y C C olur. Bu durumda
çözüm
2 2
2x x xy e e
elde edilir.
Örnek 6.4 : 2 3 0, 0 1.y y y denklemini çözün
Çözüm: 2. yolla yaparsak:
İntegral çarpanı:
2 2dx xe e
olur. Bu durumda denklemin çözümü
2 2 2 23 33.
2 2
x x x xye e dx e C y Ce
Genel çözüm olarak bulunur. 3 10 1 1
2 2y C C
olur. Bu durumda
çözüm
23
2
xe
y
elde edilir.
119
6.2. Lineer Hale Getirilebilen Denklemler
Birinci mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemlerin bazı sınıfları uygun dönüşümlerle birinci mertebeden lineeer diferansiyel denklem haline getirilebilmektedir. Şimdi bunları inceleyelim:
6.2.1. Bernoulli Denklemi
Yerine konulduğunda daima çalışması için genel bir kuralı olan denklemlerin bazı formları vardır. Bunlardan bir örneği Bernoulli denklemidir. ( )P x , ( )Q x x’in sürekli fonksiyonları ve 0, 1,n n n olmak üzere
)()( xQyxyPdx
dy n (IV.6)
şeklindeki diferansiyel denkleme Bernoulli Diferansiyel Denklemi denir. Eğer bu denklemde 0, 1n n olsaydı denklem lineer olurdu ve biz onu çözebilirdik. Aksi durumda
1 ny v
dönüşümü ile Bernoulli denklemi lineer denkleme dönüşür. Diğer yandan
1 1
1
n n dy dvy v y
dx n dx
(IV.7)
eşitliği yazılır.
Örnek 6.5: 5dy
y xydx
denklemini çözünüz.
Öncelikle
5 4 4 5 544
dy dy dv dy dvy y x y v y y
dx dx dx dx dx
dönüşümü kullanılırsa diferansiyel denklem,
4 4dv
v xdx
olarak lineer hale getirilir. Buradan integral çarpanı;
xdx
ee44
bulunur. Denklemin çözümü,
xxx
xxCexvC
eexdxxeve
444
44
4
1}
164{44
120
Orijinal diferansiyel denklemin çözümü ise
44
4
)4
1(
1
xCex
yvy
bulunur.
Örnek 6.6 2 cos sindy
y y x xdx
denklemini çözünüz.
2 2 1cos sin cos sindy dy
y y x x y y x xdx dx
yazılsın.
1 2 2dy dv dy dvy v y y
dx dx dx dx
dönüşümü kullanılırsa diferansiyel denklem
cos sin sin cosdv dv
v x x v x xdx dx
olarak lineer hale getirilir. Buradan integral çarpanı;
dx xe e
bulunur. Denklemin çözümü,
sin cos sinx x xve x x e dx e x C
Buradan denklemin çözümü
1
sin xy
x Ce
elde edilir.
6.2.2. Riccati Diferansiyel Denklemi
,P x R x ve Q x x’in sürekli fonksiyonlar ve 0R x olmak üzere
)()()( 2xQyxRxyP
dx
dy (IV.8)
121
formundaki bir diferansiyel denkleme Riccati Diferansiyel Denklemi denir.
Eğer 0R x olsaydı denklem lineer diferansiyel denklem, 0Q x olsaydı denklem Bernoulli diferansiyel denklem şeklini alırdı. Bu iki halin dışında denklemin genel halde çözülemeyeceği Bernoulli tarafından gösterilmiştir.Fakat denklemin bir özel çözümü biliniyorsa genel çözüme ulaşılabilir. Buradan hareketle bir )(1 xy özel çözümü verildiğinde genel çözümü bulmak için,
1
1( ) ( )y x y x
v x (IV.9)
dönüşümü yapılarak v x in gerçeklediği
12 0v P x y x R x v Q x
doğrusal denklemi veya doğrusal denkleme indirgenebilir bir denklem elde edilir. Bu denklemin çözümü olan v x , Denklem (III.9) da yerine yazılarak Riccati diferansiyel denklemin genel çözümü bulunur.Diğer taraftan bu genel çözümü bulmak için
1( ) ( )y x y x v x dönüşümü de uygulanabilir. Bu halde Riccati denklemi Bernoulli denklemine dönüşür.
Örnek 6.7: ' 2 22 1 0y y xy x denkleminin 1y x özel çözümü için genel
çözümü bulunuz
Çözüm:
( ) ' 1 'y x v x y v
olur. Denklemde yerine yazılırsa
2 2 21 ' 2 1 0 ' 0v x v x x v x v v
bulunur. Buradan terim terime integrasyıon alınırsa,
2
1dvdx v
v C x
bulunur. Bu değere göre denklemin genel çözümü,
1y x
C x
biçimindedir.
122
Örnek 6.8 : 22tan sec siny x x y x diferansiyel denklemin 1 secy x özel
çözümü için genel çözümü bulun.
Çözüm:
20. sin 2 tan secy y y x x x
Riccati formuna getirelim.
2 2 2
1 sin( ) sec tan sec
cos
x v vy x x y x x
v x x v v
Bu değerler denklemde yerine yazılır gerekli basitleştirmeler yapılırsa,
2 tan sinv v x x
Birinci mertebeden lineer denklem elde edilir. Bunun için integral çarpanı
( ) 2tan 2cosP x dx xdx
e e x
bulunur.Buradan
3 32 2 2cos cos
.cos cos .sin sec3 3
x xv x x xdx C v C x
yazılır. Bu durumda denklemin genel çözümü:
32
1( ) sec
cossec
3
y x xx
C x
bulunur ve çözüm eğrilerinin bazısının grafiği Şekil IV.1 de verilir:
123
Şekil IV.:1. 22tan sec siny x x y x diferansiyel denkleminin genel çözüm grafiği
3 2 1 0 1 2 3
5
0
5
124
Uygulamalar
1) Newton’un soğuma kanunun: Eğer bir nesnenin t anındaki sıcaklığı T t , mT t
orta sıcaklığında ise t anındaki sıcaklık değişimi mT t T t ile orantılıdır. T sıcaklığı
aşağıdaki diferansiyel denklemi sağlar:
,m
T kT kT k
Bu denklem birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemdir. Bu denklemin çözümü için uğraşın.
125
Uygulama Soruları
1) 22 4 , 1 2xy y x y başlangıç değerli problemin çözümünü bulun.
2) 2y y y Bernoulli diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.
126
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, lineer diferansiyel denklemlere ve Bernoulli ile Riccati gibi lineer hale
getirilebilen diferansiyel denklemlere odaklanıldı.
127
Bölüm Soruları
1) 3 22 1
y x y yx x
diferansiyel denklemin bir özel çözümü 2
1y x dir. Genel
çözümü bulunuz.
2) 2 1 0y y diferansiyel denklemin bir özel çözümü 1 1y dir. Genel çözümü
bulunuz
Aşağıda verilen Bernoulli diferansiyel denklemlerini çözünüz
1. 2 ln 1x x y xy diferansiyel denklemini çözünüz.
2. cos . cos , 0 1y x y x y diferansiyel denklemini çözünüz.
3. 2(1 tan ) cosxy y x x x x diferansiyel denklemini çözünüz.
4. 2y y xy
5. 3 6xdy ydx x y dx
6. 2 0yy xy x
7. 52 2 0xy y dx xdy
8. 34 sin siny y x y x
9. 51 0, 1 1xy y x xy y diferansiyel denklemini çözün
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 2 , 0 3xdyy e y
dx
başlangıç değerli denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
22x xy e e
b) 22x xy e e
c) 22x xy e e
d) 2 22x xy e e
128
e) 5 2 x xy e e
2) 22 4 , 1 4dy
x y x ydx
başlangıç değerli denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
23y x
x
b) 2
2
3y x
x
c) 2
3
3y x
x
d) 2
3y x
x
e) 2
14 y x
x
3) 2 , 0 1y xy x y başlangıç değerli denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)21 3
2 2
xy e
b) 23 x
y ex
c) 2
2
3 xy e
x
d) 23
2
xy e x
e) 23
2 x
y e x
4) 4 43 3 2
yy x y
x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3xy x C
b) 2 2xy x C
129
c) 1 2xy x C
d) 3 2xy x C
e) 3 2 xy x C
5) 32 23 x
y yx xy e denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3
2xye C x
b) 2 2xye C x
c) 3 2 2xye C x
d) 2 2 2xye C x
e) 23 2 xye C x
6) 2
2
1 10
dyy y
dx x x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1
212y x C x
x
b) 12
2
12y x C x
x
c) 12 21
2y x C xx
d) 221
2y x C xx
e) 22
2
12
y x C xx
7) 2 2
12 1 2 1,dy
y x y x x y x xdx
denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2x
y C x x C x e
130
b) xy C x x C x e
c) 2xy C x x C x e
d). 2xy C x x C x e
e) 2 2 xy C x x C x e
8) 2dy dy dy
x y y xdx dx dx
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
2 2 3
1
Cy Cx
C
b) 3 2 2
1
Cy Cx
C
c) 2 2 2
1
Cy Cx
C
d) 2 2
1
Cy Cx
C
e) 2 4 2
1
C
y CxC
9) 22 2 2 2 0dy dy
x x y xy x y ydx dx
denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3 1 0y Cx C y Cx
b) 3 0y Cx C y Cx
c) 2 1 0y Cx C y Cx
d) 4 2 4 1 0y Cx C y Cx
e) 25 2 4 1 0 y Cx C y Cx
131
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c, 6) a, 7) c, 8) c, 9) c
132
7. İKİNCİ VE YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ
133
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Claıraut Diferansiyel Denklemi
7.2. Değişkenlerden Birini İçermeyen İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler
7.2.1. Bağımlı Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
7.2.2. Bağımsız Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
7.3. Lineer Bağımsızlık…
134
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) y xy F y yapısında bir diferansiyel denklem yazınız.
2)
2dy dy
y xdx dx
yukarda bahsedilen yapıda mı? Bu yapıdaki denklemleri nasıl
çözeriz?
3) 2 5y y x denkleminde bağımlı değişken var mı? Nasıl çözülür?
Fonksiyonların lineer bağımsızlığı ne demektir?
135
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Claıraut Diferansiyel Denklemi
Claıraut Diferansiyel Denklemini çözebilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Değişkenlerden Birini İçermeyen İkinci Mertebeden Diferansiyel
Denklemler
Değişkenlerden Birini İçermeyen İkinci Mertebeden Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Bağımlı Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
Bağımlı Değişkeni Bulundurmayan Denklemleri
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Bağımsız Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
Bağımsız Değişkeni Bulundurmayan
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Lineer Bağımsızlık Fonksiyonların lineer bağımsızlığını saptayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
136
Anahtar Kavramlar
Claıraut Diferansiyel Denklemi
Bağımlı değişkeni içermeyen diferansiyel denklemelr
Bağımsız değişkeni içermeyen diferansiyel denklemler
Lineer baağımsızlık
137
Giriş
Bu bölümde öncelikle Claıraut diferansiyel denklemlerinden bahsedilir. Daha sonra
değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerle karşılaşıldığı zaman diferansiyel denklemin çözümünü bulmada nasıl bir taktik izleneceği belirlenir. Ayrıca Matematik ve birçok bilimde önemli yer tutan lineer bağımsızlıktan bahsedilir.
138
7.1. Claıraut Diferansiyel Denklemi
( )dy dy
y x f px f pdx dx
(IV.10)
şeklindeki denkleme ‘Clairaut diferansiyel denklemi’ denir. Clairaut denkleminin
genel
çözümü bu denklemdeki dyy
dx ’ ler yerine bir C keyfi sabiti koymak suretiyle elde
edilir. Yani genel çözüm:
( )y Cx f C (IV.11)
şeklindendir.
Örnek 7.1:
23 3 2
3 3 20
d y d y d yx
dx dx dx
denklemini çözünüz.
Çözüm:
2 3
2 3
2 2
0
d y d y dpp
dx dx dx
dp dp dp dpx p p x
dx dx dx dx
denklem Clairaut diferansiyel denklemi formatındadır. Bu Clairaut denklemin genel çözümü
2p Cx C
olduğundan
2 22 2
12 2
d y dy Cxp Cx C C x c
dx dx
Buradan genel çözüm:
3 2 2
1 26 2
Cx C xy c x c
elde edilir.
Örnek 7.2:
2
23 6dy dy
y x ydx dx
denklemini çözünüz.
139
Çözüm: Bu denklem Clairaut’ u anımsattığından bu denkleme indirgeyebiliriz. Bunun için denklemi 2
y ile çarparsak
2
5 2 43 6dy dy
y y x ydx dx
bulunur. Burada 3 23
dy dvy v y
dx dx dönüşümleri kullanılarak ifade
22
3
dv dvv x
dx dx
şeklini alır. Bu denklemin çözümü
22
3v xC C
elde edilir. Soruda verilen diferansiyel denklemin çözümü:
3 2 23
2 2
3 3y Cx C y Cx C
yazılır.
7.2. Değişkenlerden Birini İçermeyen İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler
Bazı ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, bağımlı değişkene bir dönüşüm uygulanarak birinci mertebeden denklemlere indirgenir. Yeni denklem buraya kadar öğrenilen yöntemlerle çözülür ve bu çözümden yararlanarak ikinci mertebeden diferansiyel
denklemlerin çözümü bulunur.
7.2.1. Bağımlı Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
Bu tür denklemler sıklıkla karşımıza 2 tipte çıkar:
1. 2
2
d yy f x
dx
(V.1)
Bu tipteki diferansiyel denklemi çözmek için art arda iki integral almak yeterlidir. Yani,
140
2
2
1 1 1
1 2
d y d dy dy dyf x d f x dx d f x dx
dx dx dx dx dx
dyf x dx C F x C dy F x C dx
dx
y F x dx C x C
elde edilir. Sonuç 1C ve
2C gibi keyfi sabiti içerdiğinden genel çözümdür.
Örnek 7.3 : 2 1y x diferansiyel denklemini çözün
Çözüm: Her iki tarafın iki defa integrali alınırsa,
3
2
1 1
3 4 2
1 1 2
13
3 12 2
dy xx dx C x C
dx
x x xy x C dx C x C
2. 2
2,
d yy f x y
dx (V.2)
bu tip diferansiyel denklemlerin çözümü için
2
2,
dy d y dpy p y f x y
dx dx dx
dönüşümü yapılarak 1. mertebeden bir diferansiyel denkleme dönüştürülmüş olur.
Örnek 7.4 : 4xy y x denkleminin çözümünü bulun.
dpy p y
dx
dönüşümleri denklemde yerine yazılırsa,
14 4
dp dpx p x p
dx dx x
Birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denkleme dönüştürülür. Buradan integral çarpanı
1dx
xe x
olduğundan
141
2 11. 4. 2 2
Cp x xdx x C p x
x
bulunur. Buradan
21 11 22 2 ln
C Cdyp x y x dx x C x C
dx x x
genel çözüm elde edilir.
7.2.2. Bağımsız Değişkeni Bulundurmayan Denklemler
2
2,
d yy f y y
dx (V.3)
İkinci mertebeden diferansiyel denklemi göz önüne alınsın. Bu denklemlerin çözümü için,
2
2.
dy d y dp dp dy dpy p y p
dx dx dx dy dx dy (V.4)
dönüştürmeleri yapılırsa,
,dp
p f y ydy
(V.5)
Birinci mertebeden diferansiyel denklem şekline dönüşür.
Örnek 7.5 : 2 3yy y y y denklemini çözünüz.
dpy p y p
dy
dönüşümleri kullanılırsa,
2 3 2 2 11 11
dp dp dpyp p yp p p p p
dy dy y dy y
Bernoulli denklemine dönüşür. Buradan 1 2 dp dvp v p
dy dy
olduğundan denklem
11
dvv
dy y
142
halini alır. Buradan intgetral çarpanı
1dy
ye y
kullanılırsa,
2
11. 1.
2 2
Cy yv y ydy C v
y
olur. Bu durmda
1
1
1
2
2
Cdy yp dx dy
Cy dx y
y
Terim terime integral alınıca,
2
11 2ln
2 4
Cy yx dy C y C
y
genel çözüm elde edilir.
7.3. Lineer Bağımsızlık
Hepsi birden sıfır olmayan 1 2, ,...,
mc c c sabitleri, x için,
1 1 2 2 .... 0m m
c y x c y x c y x (V.6)
eşitliğini sağlayacak şekilde varsa 1 2, ,...,m
y x y x y x fonksiyonları üzerinde
lineer (doğrusal) bağımlıdır denir. Denklem (IV.6) I aralığının içindeki her x için eğer sadece 1 2 ... 0
mc c c durumunda geçerli ise 1 2, ,...,
my x y x y x ye ‘lineer
bağımsızdır’ denir. İleriki konularımızda fonksiyonların lineer bağımsız olup olmadıklarını Wronskiyan determinantları denen farklı bir yöntemle göreceğiz.
Örnek 7.6 : sin ve cos2
x x
fonksiyonları
1 21, 1c c için
1.sin 1 cos 02
x x
olduğundan bu fonksiyonlar lineer bağımlıdırlar.
143
Örnek 7.7 : Keyfi bir aralıkta 2
1 2vex xy x e y x e fonksiyonları x için
pozitiftirler. O halde keyfi 1 2vec c sabitleri için 2
1 2 0x xc e c e olması ancak
1 2 0c c ile
mümkündür. O halde 2
1 2vex xy x e y x e fonksiyonları lineer bağımsızdırlar.
144
Bölüm Soruları
A) Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz.
22
2 1
1. 1 2 2
2. 2 2 1
3. .
x y x y x
y y y y
y y y
4. 2y xy y y Clairaut diferansiyel denklemini çözün.
B) Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 1 2 2 0x y x y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1 2
xy x C e C
b) 1 2
xy x C xe C
c) 12 21
2y x C xx
d) 1 2
xy x C xe C
e) 2 3
1 2
xy x C x e C
2) 0y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1 2 3 4sin 2 sin 2 cosy C x C C x C x
b) 1 2 3 4sin sin cosy C x C C x C x
c) 2 2
1 2 3 4sin sin cosy C x C C x C x
d) 1 2
xy x C xe C
e) 2
1 2
xy x C xe C
3) 30y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2 3
1 2
12 2
3x y C y C
145
b) 2
1 2
12 2
3x y C y C
c) 3 2
1 2
12 2
3x y C y C
d) 3
1 2
12 2
3x y C y C
e) 2 3 2
1 2
12 2
3 x y C y C
4) 21yy y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1 2
1
1y sh C x C
C
b) 2
1 2
1
1y ch C x C
C
c) 3
1 2
1
1y ch C x C x
C
d) 1 2
1
1y ch C x C
C
e) 2
1 2
1
1 y ch C x C
C
5) 21 2y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
1 2y x C x C
b) 1
1 2y x C x C
c) 1 2y x C x C
d) 1 23y x C x C
e) 2 3
1 23 y x C x C
6)
2
26dy dy
y x ydx dx
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
146
a)
3 26y Cx C
b) 2 26y Cx C
c) 2 26 xy C x Cx C e
d) 3 2 26y Cx C
e) 2 3 26 y Cx C
7) 2dy dy dy
x y y xdx dx dx
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
2 2 3
1
Cy Cx
C
b) 3 2 2
1
Cy Cx
C
c) 2 2 2
1
Cy Cx
C
d) 2 2
1
Cy Cx
C
e) 2 4 2
1
C
y CxC
Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) d, 5) c, 6 a, 7 c
147
Uygulamalar
Bağımlı değişkeni bulundurmayan veya bağımsız değişkeni bulundurmayan ikinci mertebeden diferansiyel denklememler ileriki bölümlerde göreceğimiz
0 1 2P x y P x y P x y F x
İkinci mertebeden diferansiyel denklemin özel hali olduğunu görün.
148
Uygulama Soruları
1) 10y y diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.
2) 1
xy yx
denkleminin çözümünü bulun.
149
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Clauiret diferansiyel denklemi ile değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümlerinin nasıl bulunacağını ve lineer bağımsızlık kavramları öğrenildi.
..
150
8. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER
151
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler
8.2. İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler
152
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 0ay by cy diferansiyel denklemi isimlendiriniz.
2) 3 15 0y y y diferansiyel denklemini nasıl çözeriz?
3) sin ile cosx lineer bağımsız mıdır?
4) x
e ile 2 x
e lineer bağımsız mıdır?
153
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel
Denklemler
İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler
İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemleri
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
154
Anahtar Kavramlar
İkinci mertebeden diferansiyel denklem
Homojen diferansiyel denklemler
İkinci mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklem
İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklem
Wronskian determinantı
155
Giriş
Bu bölümde öncelikle ikinci mertebeden homojen lineer diferansiyel denklemlerin
tanımından bahsedilir. Daha sonra çözümlerine bilimsel uygulamalardaki bazı problemlerde karşılaşılan sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemleri tanınarak, onların çözüm tekniklerini irdelenir. Öncelikle ikinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerden başlanılarak daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemlere genelleştirme yapılır.
156
8.1. İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler
Genel olarak ikinci dereceden lineer diferansiyel denklem 0A x olmak şartıyla,
A x y B x y C x y F x (V.7)
yazılır. Buradan genellikle y nin katsayısını 1 yapmak için denklemin her iki yanını
A x ile
bölersek,
B x C x F x
y y y y p x y q x y r xA x A x A x
(V.8)
daha da basitçe yazabiliriz. Lineer kavramı , vey y y nün kuvvetlerini içermediğini ifade
etmektedir. 0r x olduğu özel durumda
0y p x y q x y (V.9)
oluşan denkleme homojen denklem denir. Aksi takdirde denkleme homojen değildir
denir.
Teorem 8.1 (Süperposisyon)
Eğer 1 2vey x y x , 0y p x y q x y homojen diferansiyel denkleminin
çözümleri iseler, 1 2veC C sabitlerinin keyfi değerleri için,
1 1 2 2y x C y x C y x (V.10)
lineer kombinasyonu da diferansiyel denklemin çözümüdür.
İspat
İspat için denklem(IV.9) da 1 1 2 2y x C y x C y x koymak yeterlidir.
157
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 2.0 .0 0
y py qy C y C y p C y C y q C y C y
C y C y C py C py C qy C qy
C y py qy C y py qy
C C
Eğer Lineerlik [ ]L y operatör notasyonunu kullanırsak ispat daha da kolaylaşır. Bir operatör bir çeşit bir fonksiyonu yiyen ve sayıları dışarı atan bir çeşit fonksiyondur. [ ]L y
operatörünü
[ ] 0L y y p x y q x y
ile tanımlarsak diferansiyel denklemden [ ] 0L y olur. Bu durumda teoremin ispatı için
1 1 2 2 1 1 2 2
0 0
[ ] [ ] [ ] 0L y L C y x C y x C L y x C L y x
elde edilir.
Örnek 8.1:
0y y ikinci dereceden diferansiyel denklemin iki farlı kökleri 1 sinhy x ve
2 coshy x dir. Bu fonksiyonların tanımlarını hatırlarsak,
cosh2
x xe e
x
ve sin2
x xe e
x
dir. Böylece teoremden söyleyebiliriz ki bu çözümler iki üstel çözümün lineer kombinasyonudur. Diğer taraftan trigonometrik hiperbolik fonksiyonların bazı özelliklerini hatırlamakta fayda var:
2 2
cosh 0 1 sinh 0 0
cosh sinh sinh cosh
cosh sinh 1
d dx x x x
dx dx
x x
Teorem 8.2 :(Varlık ve Teklik). ,p x q x ve f x sürekli fonksiyonlar ve
0 1, vea b b sabitler olsun.
y p x y q x y r x ,
158
Denklemi 0 1y a b ve y a b başlangıç koşullarını sağlayan tamı tamına bir
y x çözümüne sahiptir.
Örnek 8.2: 2 0y k y denklemi 0 10 0y b ve y b koşullarını sağlayan
10 cos sin
by x b kx kx
k
çözümüne sahiptir. 2 0y k y denklemi 0 10 0y b ve y b koşullarını sağlayan
10 cosh sinh
by x b x x
k
çözümüne sahiptir. Bu denklemde üstelleri kullanmaktansa sinh ve cosh kullanmak,
daha açık bir yolla başlangıç koşulları için denklemi çözmeye imkân sağlamıştır. İkinci mertebeden bir adi diferansiyel denklem için başlangıç koşulları iki denklemi içermektedir. En yaygın manada bize şunları anlatırlar: Eğer bizim iki keyfi sabit ve iki denklemimiz varsa başlangıç koşulları sağlayan diferansiyel denklemin bir çözümünü bulmamız ve sabitleri çözmemiz gerekir.
8.2. İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler
, vea b c sabitler olmak üzere
0ay by cy (V.11)
formunda yazılan denkleme de sabit katsayılı homojen lineer denklem denir. Bu tür denklemlerin çözümü için belirlenmesi gereken bir parametre olmak üzere, x
y e
şeklinde aranırsa ve 2x xy e y e
eşitlikleri Denklem (IV.11) de yerlerine konursa,
2 20 0x x x xa e b e ce e a b c
formunu alır. , için 0xx e
olduğundan 2 0a b c yazılır. Bu denkleme homojen denklemin ‘karakteristik denklemi’ denir. Dolayısıyla karakteristik denkleminin
kökü ise sabit katsayılı lineer denklemin çözümü xy e
olacaktır. Bu denklemin kökleri diskriminanttan,
i)2
2
1,2
44 0
2
b b acb ac
a
159
iki farklı reel kök vardır.
ii)2
1,24 02
bb ac
a
çift katlı eşit iki kökü vardır.
iii) 2 4 0b ac ise reel kök yok kompleks kökü vardır.
Teorem 8.3: , vep x q x r x sürekli fonksiyonlar olsun ve
0y p x y q x y homojen denkleminin 1 2vey x y x iki lineer bağımsız çözümleri olsun. Bu denklemin bir diğer çözümü
1 1 2 2y x C y x C y x (V.12)
bu iki çözüm lineer kombinasyonudur. Yani, 1 1 2 2y x C y x C y x denklemin
genel bir çözümüdür.
Örnek 8.3 : 0y y denkleminin çözümlerinin 1 siny x x ve 2 cosy x x
olduğunu çok rahat bulabiliriz. Fakat bu fonksiyonlardan birinin diğerinin herhangi bir katı olmadığını bir anda göremeyiz. Eğer bazı A sabiti için sin cosx A x olursa 0x için 0 .1A den 0A olmasını gerektirir. Fakat x in bütün değerleri için sin 0x demek
mantıksız olur. Dolayısıyla sin x , her zaman cos x in bir katı cinsinden yazılamaz. Yani 1y x ve 2y x lineer bağımsızdır. Böylece
1 2cos siny x C x C x
0y y Denklemlinin genel çözümüdür.
Diferansiyel denklemlerin çözümlerinin bağımsız olup olmadığını bir anda söylemek zordur. Bunu daha kolay saptamak için bir tanım verelim.
Tanım 8.1: 1y x ve 2y x , I üzerinde türevlenebilir iki fonksiyon olsun.
1 2
1 2 1 2 2 1
1 2
,y y
W y y y y y yy y
(V.13)
Determinantına 1y x ve 2y x ’nin Wronskiyeni denir. Keyfi bir x I da
Wronskiyenin değeri 1 2,W y y x ile gösterilir. Genel halde I aralığında 1 .n
mertebeden türetilebilir n tane fonksiyon için n .mertebeden
160
1 2
1 2
1 2
1 1 1
1 2
...
..., ,...,
... ... ... ...
...
n
n
n
n n n
n
y y y
y y yW y y y
y y y
(V.14)
Determinantına 1 2, ,..., ny y y fonksiyonlarının Wronskiyeni denir. Keyfi bir x I da
Wronskiyenin değeri 1 2, ,...,n
W y y y x ile gösterilir.
Teorem 8.4 : , veA x B x F x sürekli fonksiyonlar ve x I için 0A x
olsun. A x y B x y C x y F x denkleminin 1 2vey x y x gibi iki çözümünün
I da lineer bağımsız olması için gerek ve yeter şart x I için 1 2, 0W y y x olmasıdır.
Bunu 1 .n mertebeden n tane çözümün olduğu denklemlere de genişletebiliriz.
Örnek 8.4 : 1 siny x x ve 2 cosy x x fonksiyonları 0y y denkleminin
lineer bağımsız çözümleri olduğunu söylemiştik. Gerçekten de
2 2sin cos
sin ,cos sin cos 1 0cos sin
x xW x x x x
x x
olarak görülür.
Teorem 8.5 : Karakteristik denklemin 1 ve
2 iki kökü olsun. Buna göre
1. Eğer bu kökler birbirinden farklı ve Reel iseler denklem (V.11) deki sabit katsayılı homojen lineer denklemin
1 2
1 2
x xy C e C e
çözümü vardır.
2. Eğer kökler birbirine eşit ve Reel iseler denklem (V.11) deki sabit katsayılı homojen lineer denklemin
1 1
1 2
x xy C e C xe
çözümü vardır.
3. kökler kompleks ise,
2
1 2
4,
2 2
b ac bve i i
a a
161
Eşlenik kökleri kullanarak diferansiyel denklemin genel çözümü,
cos sinxy e A x B x
Olacaktır.
İspat:i) ve ii) öğrenciye ödev olarak bırakılırsa
iii) İspatlayalım:
1 2,i i iki kök ise diferansiyel denklemin genel çözümü,
1 2 1 2
1 2
1 2 1 2
.
. cos sin cos sin
cos sin
cos sin
i x i x x i x i x
x
x
A B
x
y C e C e e C e C e
e C x i x C x i x
e x C C i C C x
e A x B x
elde edilir.
Örnek 8.5 : 3 4 0y y y denkleminin genel çözümünü bulunuz.
Çözüm: Verilen denklemin karakteristik denklemi,
2 3 4 0 4 1 0
olur. Buradan karekteristik kökler 1 24 ve 1 iki farklı reel kök bulunur. Buna göre diferansiyel denklemin genel çözümü,
4
1 2
x xy C e C e
elde edilir.
Örnek 8.6 : 8 16 0y y y denkleminin genel çözümünü bulunuz.
Çözüm: Verilen denklemin karakteristik denklemi,
2 8 16 0 4 4 0
Olur. Buradan karekterisitik kökler 1 2 4 eşit iki reel kök bulunur. Buna göre diferansiyel denklemin genel çözümü,
4 4
1 2
x xy C e C xe
162
Örnek 8.7: 6 13 0, 0 0, 0 10y y y y y başlangıç değerleri altında diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.
Verilen denklemin karakteristik denklemi,
2
1 2
6 46 13 0 3 2 , 3 2 ,
2
ii i
Komplek iki kök elde edilir. Bu durumda denklemin genel çözümü,
3 cos2 sin 2xy e A x B x
Yazılır. Başlangıç değerleri,
0 0 0 1. cos0 sin0 0y A B A
olur. Bu durumda genel çözüm 3 sin 2xy e B x yazılır. Diğer başlangıç değeri için
3 3 3sin2 3 sin2 2 cos2 0 10 2 5x x xy e B x y e B x Be x y B B
bulunur. Bu değerler genel çözümde yerine yazılırsa,
35 sin 2xy e x
elde edilir.
Örnek 8.8: 4 8 3 0 , 0 2 v e 0 1y y y y y başlangıç değer problemini çözünüz.
Çözüm: Verilen denklemin karakteristik denklemi,
2
1 2
3 14 8 3 0 2 3 2 1 ,
2 2
Reel iki kök elde edilir. Bu durumda denklemin genel çözümü,
3 1
2 21 2
x x
y C e C e
yazılır. Başlangıç değerleri,
163
1 2
3 1 3 1
2 2 2 21 2 1 2
1 2
0 2 2 ,
3 1
2 2
1 3 1 10
2 2 2 2
x x x x
y C C
y x C e C e y x C e C e
y C C
olur. Bu durumda
1 2
1 2
2
3 1 1
2 2 2
C C
C C
Denklemleri ortak çözülürse 1 2
1 5,
2 2C C
elde edilir. Bu değerler genel çözümde
yerine konursa, genel çözüm
3 1
2 21 5
2 2
x x
y e e
bulunur.
164
Uygulamalar
1) İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamalarını araştırınız.
2) 0Ay By Cy İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel
denklemlemin karekretistik denklemi xy e
in çözüm olarak düşünülmesiyle elde edildiğini görün.
165
Uygulama Soruları
1) D çapında ve L boyunda silindirik alüminyum kanatlar sıcak yüzeylerden ısının uzaklaştırılmasında kullanılırlar. Böyle bir kanat içerisindeki sıxaklık dğılımı T T x
olmak üzere,
40, 0
hT T
kD
diferansiyel denklemiyle tanımlanır. Burada h kanat ile çevresi arasındaki ısı transfer
katsayısı, k kanat malzemesinin ısı iletim katsayısıdır. Bu denklem için 1 0 00.5 , 4 , 0 200 0 480 /L m m T C ve T C m
verilsin.Buna göre verildiğine göre kanat boyunca olan sıcaklık dağılımını ve kanat ucundaki (x = L=0,5 m
) sıcaklığı belirleyiniz.
166
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin çözümünün nasıl elde edileceğini öğrenildi. Öncelikle ikinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerden başlayarak daha yüksek mertebeden denklemler için bir alt yapı oluşturuldu.
167
Bölüm Soruları
A) Aşağıdaki fonksiyon takımlarının Wronskiyenin değerini hesaplayın
2
1 2
2 3 2
1 2 3
2
1 2 3
1. ,
2. , ,
3. 1, 1,
x xy x e y x e x
y x x y x x y x x x
y x y x y x x x
B) Aşağıdaki denklemler için karşılarında verilen 1y x ve 2y x fonksiyonlarının doğrusal bağımsız çözümler olduğunu gösterin.
3 2
1 2
22 2
1 22
1. 6 0, ve
2. 4 13 0, cos3 ve sin3
x x
x x
y y y y x e y x e
d y dyy y x e x y x e x
dx dx
C) Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.
1. 2 2 4 0y y y
2. 9 10 0y y
3. 2 50 0y y
4. 6 13 0y y y
D) Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözünüz
1. 2 0, 0 1, 0 2y y y y y
2. 2 3 0, 0 , 0y y y y a y b
3. 8 16 0, 0 2, 0 0,y y y y y
4. 9 0, 0 1, 0 1y y y y
E) Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 3 2 0y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
1 2
x xy C e C e
b) 2
1 2
xy C C e
168
c) 2
1 2
x xy C e C e
d) 2
1 2
x xy C e C e
e) 5
1 2
x xy C e C e
2) 4 0, 0 1, 0 0y y y y başlangıç değerli denklemin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
21 1
2 4
x xy e e
b) 21 1
2 4
x xy e e
c) 21 1
2 4
x xy e e
d) 2 21 1
2 4
x xy e e
e) 4 51 1
2 4
x xy e e
3) 3 2 0, 0 2, 0 1y y y y y başlangıç değerli denklemin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 25 3x xy e e
b) 25 3x xy e e
c) 25 3x xy e e
d) 25 3x xy e e
e) 2 25 3 x x
y e e
4) 2 0y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
1 2
x xy C e C e
b) 2
1 2
x xy C e C e
c) 1 2
x xy C e C e
169
d) 2
1 2
x xy C e C e
e) 4
1 2
x xy C e C e
5) 2 35 0y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5 2
1 2
x xy C e C e
b) 2 2
1 2
x xy C e C e
c) 5 6
1 2
x xy C e C e
d) 2
1 2
x xy C e C e
e) 5 7
1 2
x xy C e C e
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5) e
170
9. YÜKSEK MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DEĞİŞKEN KATSAYILI
LİNEER DENKLEMLERE GİRİŞ
171
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sabit katsayılı Yüksek mertebeden Homojen Lineer Adi Diferansiyel Denklemler
9.2. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler (D’alembert Basamak Düşürme Yöntemi)
172
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 2 0y y y üçüncü mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemi nasıl çözeriz?
2) 3
2
2 15
9
x xy y y
x x
diferansiyel denklemin
2 0, 2 2, 2 4y y y
Başlangıç değerleri için tek bir çözümü var mıdır? Varsa x in hangi aralığındadır?
3) İkinci mertyebeden değişken katsayılı diferansiyel denklemleri nasıl çözeriz?
4) 1 0xy x y y diferansiyel denkleminin bir çözümü 1
xy x e olduğuna
göre lineer bağımsız ikinci
173
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Sabit katsayılı Yüksek mertebeden Homojen Lineer
Adi Diferansiyel
Denklemler
Sabit katsayılı Yüksek mertebeden Homojen Lineer
Adi Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler
. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Homojen Diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
174
Anahtar Kavramlar
Sabit katsayılı Yüksek mertebeden Homojen Lineer Adi Diferansiyel Denklemler
Değişken katsayılı diferansiyel denklemler
D’Alembert Basamak Düşürme Yöntemi
175
Giriş
Bir önceki bölümde sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerinin çözümü ile uğraşılmıştı. Bu hafta ise öncelikle yüksek mertebeden diferansiyel denklemler için genelleştirme yapılır. Daha sonra katsayıların değişken olması durumunda diferansiyel
denklemin çözümünün bulunmasında basamak düşürme yöntemini tanıtılır. Ayrıca homojen olmayan diferansiyel denklemlerin ve çözümlerinin nasıl olacağına dair bir giriş yapılır.
176
9.1. Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Homojen Lineer Adi Diferansiyel Denklemler
Daha yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer homojen denklemlerin çözümü için yapılacak işlemler ikinci mertebeden sabit katsayılı homojen lineer denklemelerde yapılan
işlemlerle hemen hemen aynıdır. Bu durumda biraz daha fazla çözüme ihtiyaç duyulacaktır. Eğer denklemimiz .n mertebeden ise n tane lineer bağımsız çözüm gerekecektir. Bunun için örneklere geçmeden önce ikinci mertebeden yapılan işlemleri .n mertebeden sabit katsayılı homojen denklemler için genelleyebilirz.
Yani,
1
1 1 01... 0
n n
n nn n
d y d y dya a a a y
dx dx dx
(V.15)
Sabit katsayılı homojen denklemin karakteristik denklemi,
1 2 ...n
F (V.16)
ve karakterisitik kökleri 1 2, ,....
n olsun.Bu durumda
a)Kökler birbirinden farklı ve reel iseler diferansiyel denklemin genel çözümü;
11 2
1 2 1... n nx xx x
n ny C e C e C e C e
(V.17)
b) n tane katlı kökü olması durumunda,
11 2 1
1 2 1... n nx xx x n n
n ny C e C xe C x e C x e
, (V.18)
1 kökün r katlı olması durumunda ise,
1 1 11
1 2 ...x x xr
ry C e C xe C x e (V.19)
Genel çözümleri elde edilir.
c) n katlı kompleks kök bulunması halinde 1 2,i i köklerine karşılık
gelen çözümler 1.n dereceden polinomlar yardımıyla belirlenir.
Örnek 9.1 : 4
0y y denklemini çözün.
Çözüm: Verilen denklemin karakteristik denklemi,
4 2 20 1 1 0
177
Olur. Buradan karekteristik kökler 1 2 3 40, 1ve 1 eşit ve farklı reel
kökler bulunur. Buna göre diferansiyel denklemin genel çözümü,
1 2 3 4
x xy C C x C e C e
Bulunur.
Örnek 9.2 : 44 8 8 4 0y y y y y denklemini çözün.
Çözüm: Verilen denklemin karakteristik denklemi,
1,2 1,2
22 24 3 2 2
2 2
1 1
4 8 8 4 0 2 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0
i i
elde edilir. Buna göre karekteristik kökler çift katlı 1,2 1 i olur.Böylece diferansiyel denklemin genel çözümü,
1 2 3 4cos sinx xy C C x e x C C x e x
bulunur.
Örnek 9.3: 3 3 0y y y y diferansiyel denkleminin
0 1, 0 2 ve 0 3y y y başlangıç koşulları altında çözümünü bulun.
Çözüm:
Diferansiyel denklemin karakteristik denklemi,
3 23 3 0 3 1 1
Buradan karekteristik kökler 1 2 31, 1 ve 3 bulunur. Buna göre denklemin genel çözümü,
3
1 2 3
x x xy C e C e C e
Bulunur. Verilen başlangıç değerleri yerine konursa,
1 2 3
1 2 3
1 2 3
0 1
0 3 2
0 9 3
y C C C
y C C C
y C C C
178
Lineer denklem sistemi karşımıza çıkar. Lise bilgilerimizle veya matrislerle
çözdüğümüzde 1 2 3
1 1, 1 ve
4 4C C C
elde edilir. Diferansiyel denklemin belirtilen
koşulları sağlayan özel çözümü
31 1
4 4
x x xy e e e
bulunur.
9.2. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler(D’alembert1 Basamak Düşürme Yöntemi)
İkinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemi
0y p x y q x y (VI.1)
göz önüne alınsın. Bu denklemi Bölüm IV de gösterilen ikinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemin çözümünde uygulanan yöntemle çözemeyiz. Çünkü katsayılar değişken. Dolayısıyla bu bölümde değişken katsayılı denklemlerin genel çözümlerinin elde edilmesinde uygulanan D’Alembert basamak düşürme yöntemini araştırılacaktır. Denklem (V.1) in sıfır olmayan bir 1y x çözümü bilindiğinde, genel çözümün verilen diferansiyel denklemin mertebesini düşürme işlemine dayanan bir yöntemle bulunur. Denklem (V.1) in sıfır olmayan bir 1y x çözümü verilsin. Bu durumda
1y x v x y x seçilerek y ve y ifadeleri 0y p x y q x y
denkleminde yerlerine konur ve düzenlenirse, yani;
1
1 1
1 1 12
y x v x y x
y x v x y x y x v x
y x v x y x y x v x y x v x
Bulunur. Bu değerler Denklem(V.1) de yerine yazılırsa,
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0
2 0
2 0
v y y v y v p v y y v qvy
v y y v pv y v y py qy
Elde edilir. Burada gerekli basitleştirmeler yapılırsa,
1 Fransız matematikçi Jean le Rond d’Alembert (1717 – 1783).
179
1 1 12 0v x y x y x p x y x v x
bulunur. Bulunan denklem v x ne göre 1.mertebeden diferansiyel denklemdir. Bu
yöntemde orijinal diferansiyel denklem y ye göre 2. Mertebeden olduğu halde
1y x v x y x ile v x ne göre 1. Mertebeden diferansiyel denkleme geçilmektedir, bu nedenle bu metoda ‘Mertebe Düşürme Metodu’ denir.
Dolayısıyla 1.mertebeden lineer diferansiyel denklem; değişkenlere ayrılabilir tipte diferansiyel denklem haline getirilerek çözülür. Bunun için v x u x v x u x
dönüşümü uygulanırsa,
1 1 1 1 12 0 2
g x dx
duu x y x y x p x y x u x y x p x y x dx g x dx
u
u h x e
yazılır. Diğer yandan
g x dx
v x u x v x h x dx e dx
bulunur. Son olarak genel çözüm,
1 1 .y x v x y x y x y x h x dx (VI.2)
elde edilir.
Örnek 9.4 : 1 0xy x y y diferansiyel denkleminin bir çözümü 1
xy x e
olduğuna göre lineer bağımsız ikinci bir çözüm bulunuz.
Çözüm: İkinci bir çözümü bulmak için 2
xy x v x e dönüşümü yapılırsa,
2 2 2 2x x xy x v x e y e v v y e v v v
olur. Bu değerler denklemde yerine yazılırsa,
2 1 0 1x x x xxe v v v x e v v ve e xv x v
ve düzenlenirse,
1 0 0xv x v x
doğrusal denklemi bulunur. Bu denklemin çözümü için v u dönüşümü ile
180
1 11 0 xdu x du x
xu x u dx dx u xeu x u x
Bulunur. Son olarak
1x xv u v xe dx x e
olur. O halde ikinci çözüm
2 1xy x v x e x
biçimindedir. Bu iki çözümüm bağımsız olup olmadığını tespit etmek için,
1, 1 0
1
x
x x
x
e xW e x xe
e
bakılır. Buradan 1 2vey y nin lineer bağımsız olduğu görülür. Bu nedenle genel çözüm
1 2veC C nin uygun seçimi ile
1 2 1xy x C e C x
biçimindedir.
Örnek 9.5: 22 3 0x y xy y diferansiyel denklemin bir çözümü 1
1y x
x
olduğuna göre lineer bağımsız ikinci bir çözüm bulunuz.
Çözüm: İkinci bir çözümü bulmak için dönüşümü yapılırsa,
2 2 22 2 3
1 1 1 1 2 2y x v x y v v y v v v
x x x x x x
olur. Bu değerler denklemde yerine yazılırsa,
2
2 3 2
1 2 2 1 1 12 3 0x v v v x v v v
x x x x x x
gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,
2 0xv v
elde edilir. Buradan v u dönüşümü yapılarak bir önceki örnekteki gibi çözülebilir. Fakat ikinci bir çözüm yolu olarak aşağıdaki işlemleri takip edelim:
181
1 1 1
3/2
1 2
1 12 0
2 2
1ln ln ln
2
2
3
v vxv v dv
v x v x
dvv x C C x dv C xdx
dx
v C x C
bulunur. İkinci çözüm,
1/21 22
21
3
C Cy x v x x
x x
bulunur. Burada 1 2veC C keyfi sabitlerdir. İkinci çözümün ikinci terimine dikkat
edilirse 1
1y x
x in katı olduğu görülür. Fakat ilk terim ise bu çözümden bağımsızdır. Bu
durumda ilk terimin katsayısı , 12
3
C göz önüne alınmaksızın ikinci lineer bağımsız çözüm
1/2
2y x x olur.
182
Uygulamalar
1) Bir elektrik devresinden geçen akımı aşağıdaki diferansiyel denklemin çözümü ile bulabiliriz:
2
2
dE td I dI IL R
dt dt C dt
Burada E(t) devreye uygulanan gerilimdir. Bu denklemin nasıl elde edildiğini araştırınız.
183
Uygulama Soruları
1) İki uçtan mesnetlenmiş bir kirişin sehimi
4dy g
dx E l
diferansiyel denklemiyle tanımlanır. Burada ρ kirişin yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi E kirişin malzemesinin Young modülü ve I kiriş kesitinin atalet momentidir. Verilen diferansiyel denklemin genel ve özel çözümünü bulunuz.(İpucu: Özel çözüm bulurken
Kiriş iki uçtan sabitlendiğine göre y(0) = y(L) = 0 alınır)
2) 2 22 2 0x y xy x y diferansiyel denkleminin bir çözümü 1 cosy x x x
olduğuna göre lineer bağımsız ikinci bir çözüm bulunuz.
184
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yüksek mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemeler irdelenerek, değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin çözümünde D’alemdert basamak düşürme yönteminin kullanışlılığı görüldü.
185
Bölüm Soruları
A)
1. 24 4 2 0y xy x y denkleminin bir çözümü 2x
e alarak denklemi çözünüz.
2. 2 2 1 0xy x y x y denklemini, xx e biçiminde bir özel çözüm
bularak integre ediniz.
B) Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1. 21 2 2 0x y xy y denkleminin nx özel çözümü için genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
1 2 1y C x C x b) 1 2
1 2 1y C x C x
c) 3
1 2 1y C x C x d) 2
1 2 1y C x C x
2) 1 0xy x y y denkleminin mxe özel çözümü için genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1 2 1x
y C e C x
b) 2
1 2 1xy C e C x
c) 1 2 1xy C e C x
d) 2
1 2 1xy C e C x
e) 2 2
1 2 1 xy C e C x
3) 24 4 2 0y xy x y denkleminin 2x
e özel çözümü için genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
22
1 2
xy C C x e
b) 2
1 2
xy C C x e
c) 2
1 2
xy C x C x e
186
d) 2
1 2
xy C C x e
e) 24
1 2 xy C C x e
4) 1 0xy x y y denkleminin xe özel çözümü için genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1 2 1x
y C e C x
b) 2
1 2 1xy C e C x
c) 2
1 2 3 1xy C e C x
d) 4
1 2 1xy C e C x
e). 4 3
1 2 1 xy C e C x
5) 3 3 0y y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2 / 3 / 3
1 2 3
x x xy C e C e C e
b) / 3
1 2
x xy C e C e
c) / 3 / 3
1 2 3
x x xy C e C e C e
d) / 3 / 3
1 2 3
x x xy C e C e C e
e) / 3 / 3
1 2 3
x x xy C e C e C e
6) 7 6 0y y y denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3 2
1 2 3
x x xy C e C e C e
b) 3 2
1 2 3
x x xy C e C e C e
c) 3 2
1 2 3
x x xy C e C e C e
d) 3 2
1 2 3
x x xy C e C e C e
e) 3 4 2
1 2 3
x x xy C e C e C e
187
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) a, 5) d, 6) a
188
10. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI HOMOJEN OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER
189
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Homojen Olmayan Lineer Diferansiyel Denklemler
10.2. Belirsiz Katsayılar Metodu
190
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan bir diferansiyel denklem yazınız.
2) 2 5cos 2 10sin 2y y y x x diferansiyel denklemini nasıl çözebiliriz?
191
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Homojen Olmayan Lineer
Diferansiyel Denklemler
Homojen Olmayan Lineer
Diferansiyel Denklemleri
kavrayabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve
bol bol örnek çözerek
Belirsiz Katsayılar Metodu Homojen Olmayan Lineer
Diferansiyel Denklemleri,
Belirsiz Katsayılar Metodu
ile çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve
bol bol örnek çözerek.
192
Anahtar Kavramlar
Homojen çözüm
Özel çözüm
Genel çözüm
Belirsiz katsayılar yöntemi
193
Giriş
Bu bölüme kadar genellikle homojen diferansiyel denklemlerle uğraşıldı. Şimdi ise
homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerine odaklanılır. Bunun için literatürde sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan belirsiz katsayılar yöntemi irdelenir.
194
10.1. Homojen Olmayan Lineer Diferansiyel Denklemler
Bu bölümde homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü ile uğraşılacaktır. İlk
olarak konunun daha iyi anlaşılması için
5 6 2 1L y y y y x (VI.3)
homojen olmayan bir diferansiyel denklemini göz önüne alalım. İkinci tarafın sıfır olduğu
5 6 0y y y
homojen denklemin çözümü hy ile, homojen olmayan 2 1L y x denklemin özel
bir çözümünü de öy ile gösterelim. Bu durumda denklem(VI.3) in genel çözümü:
g h öy y y y (VI.4)
formunda yazıılr. L bir lineer operayör olmak üzere Dolayısıyla 0 2 1
h gL y ve L y x dir.
gy de bir çözüm olduğundan
0 2 1 2 1h g h g
L y L y y L y L y x x
olur. Niçin genel çözümü elde ettiğimizi görelim. veö ö
y y iki farklı özel çözüm olsun. Bu ikisinin farkını
ö öw y y ile gösterelim ve Denklem (VI.3) de yerine yazalım:
5 6 5 6 5 6 2 1 2 1 0ö ö ö öö öö ö
w w w y y y y y y x x
Dolayısıyla ö ö
w y y da homojen denklemin bir çözümüdür. Yani homojen olmayan denklemin iki çözümünün farkı homojen denklemin çözümüdür. g h öy y y y
çözümü ise Denklem(VI.3) deki homojen olmayan denklemin bütün çözümlerini içerir. Çünkü
hy , Denklem(VI.4) deki homojen denklemin genel çözümüdür.
Teorem 10.1 ( )L y F x lineer diferansiyel denklemi olsun. 0L y homojen
denklemin çözümü hy ve ( )L y F x sağ taraflı denklemin herhangi bir özel çözümü de
öy
olsun. Buna göre ( )L y F x denkleminin genel çözümü, h ö
y y y dır.
Teorem 10.2 ( )L y F x lineer diferansiyel denklemi olsun. 0L y homojen
denklemin lineer bağımsız iki çözümü 1y ve 2y olsun. Bu durumda 1 2veC C sabitleri için
1 1 2 2hy C y C y ve ( )L y F x sağ taraflı denklemin herhangi bir özel çözümü de
öy
olsun. Buna göre ( )L y F x denkleminin genel çözümü, 1 1 2 2 öy C y C y y olur.
195
10.2. Belirsiz Katsayılar Metodu
Bu yöntem homojen olmayan sağ yanlı diferansiyel denklemin polinom, üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyon veya bu fonksiyonların çarpımı şeklinde olması durumunda uygulanır.Genel olarak
1
0 1 1...n n
nL y A x y A x y A x y C x y f x
(VI.5)
Denkleminin özel çözümleri f x in aldığı fonksiyon türüne bağlı olarak belirlenir.
Buna göre
i. f x , .m dereceden bir polinom olsun. Yani, ( )n m
L y P x .
Bu durumda
1. Eğer 0C x ise(y varsa) özel çözüm olarak .m dereceden bir polinom aranır.
(Ç1) 1 0....m
ö m my a x a x a Q x
2. Denklem(VI.3) deki karakteristik denklemin r katlı kökü varsa, özel çözüm:
(Ç2) 1 0( .... )r m
ö my x a x a x a .Burada 0C x ise 1r , 1 0A x C x ise
2r alınır.
ii. f x , bir üstel fonksiyon olsun. Yani, sx
nL y e .Bu durumda özel çözüm:
1.Eğer s , karakteristik denklemin r katlı kökü ise , yani
rF s G ise r sx
öy cx e (Ç3)
2 sxy x z x e fonksiyon dönüşümü bu üstel denklemi polinom
denklemine
dönüştürür.
iii. f x , hem üstel hem de polinom içeriyorsa
rF s G ise 1 0( .... )r m sx
ö my x a x a x a e (Ç4)
Burada 0 0f s r dır.
196
iv. f x , hem üstel hem de polinom hem de trigonometrik ifade içeriyorsa Yani
( ) cosx
mP x e x veya ( ) sinx
mP x e x biçiminde olsun. i değeri 0F
karakteristik denklemin r katlı kökü ise mQ x ve mR x m. Dereceden polinomlar olmak
üzere
(Ç5) ( cos sin )r sx
ö m my x e Q x x R x x biçimde çözüm aranır.
0 0F i r dır.
1 2f x f x f x biçiminde ise nL y f x denkleminin özel çözümü,
1nL y f x 2n
ve L y f x denklemlerinin özel çözümlerinin toplamıdır yani
1 2ö ö öy y y dir.
Yukarda maddeler halinde verdiğimiz durumlara ait özel çözümlerin davranışı Tablo V.1 de özetlenmiştir. Burada Eğer 2. sütundakiler karakteristik denklemin ‘ r ’ katlı kökü iseler bu durumda tablonun 3. sütunundaki fonksiyonlar ‘ r
x ’ile çarpılırlar. Özel çözüm ondan sonra araştırılır.
Tablo V.1 Homojen olmayan denklemlerin ikinci tarafın durumuna göre özel çözümün elde edilişi
f x Karakteristik
Denklemin kökü
değilse
özel
y
c(sabit) 0 A
nx POLİNOM 0 1 0....m
ö m my a x a x a Q x
xe ÜSTEL A
xe
sin x i sin .Acos x B x
cos x i sin .Acos x B x
nx
xe .x
ne Q x
xe
sin x i sin .xe Cos x x
197
xe
cos x i sin .xe Cos x x
nx
xe sin x i . sin .x x
n ne Cos xQ x e x R x
nx
xe
cos x i . sin .x x
n ne Cos xQ x e x R x
Şimdi örnekler yaparak teoriyi pekiştirelim.
Örnek 10.1. 23 2 5 3y y x x diferansiyel denklemi çözünüz.
Çözüm: İlk olarak
3 0y y
homojen çözümü bulalım. Karakteristik denklem ve kökleri
2
1 23 3 0 0, 3F
Elde edilir. Buna göre
0. 3. 3.
1 2 1 2
x x x
hy C e C e C C e
dir. 1 0 tek katlı bir kök olduğundan ve ikinci taraftaki 22 5 3x x ikinci
dereceden bir polinom olduğundan bu tipten bir özel çözüm:
2 3 2
öy x ax bx c ax bx cx
formunda bir özel çözüm aranır. Buna göre 23 2 , 6 2ö öy ax bx c y ax b
değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılıp düzenlenirse,
2 2 26 2 3 3 2 2 5 3 9 6 6 2 3ax b ax bx c x x ax a b x b c
İki polinomun eşitliğinden
9 / 2, 11/ 8 ve 16 / 27a b c
Bulunur. Buna göre özel çözüm:
3 29 11 16
2 8 27öy x x x
Olduğundan genel çözüm:
198
3 3 2
1 2
9 11 16
2 8 27
x
h öy y y C C e x x x
Örnek 10.2. 22 3 3 5y y y x x denklemini çözünüz.
Çözüm: İlk olarak
2 3 0y y y
homojen çözümü bulalım. Karakteristik denklem ve kökleri
2
1 22 3 3 1 0 3, 1F
Elde edilir. Buna göre
3.
1 2
x x
hy C e C e
dir. ikinci taraftaki 23 5x x ikinci dereceden bir polinom olduğundan bu tipten bir özel çözüm:
2
öy ax bx c
formunda bir özel çözüm aranır. Buna göre 2 , 2ö ö
y ax b y a değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılıp düzenlenirse,
2 2 22 2 2 3( ) 3 3 4 3 2 3a ax b ax bx c x x ax a b x ab c
İki polinomun eşitliğinden 1, 1 ve 3a b c Bulunur. Buna göre özel çözüm:
2 3öy x x
olduğundan genel çözüm:
3. 2
1 2 3x x
h öy y y C e C e x x
bulunur.
Örnek 10.3 36 9 xy y y e denklemini çözünüz.
6 9 0y y y
homojen çözümü bulalım.
Çözüm: Karakteristik denklem ve kökleri
199
22
1 26 9 3 0 3F
2 katlı kök var. Buna göre
3. 3
1 2
x x
hy C e C xe
dir. İkinci taraftaki üstel bir ifade olduğundan ve iki katlı 1 3 olduğundan
2 3x
öy ax e
formunda bir özel çözüm aranır. Buna göre
3 2 3 3 3 3 2 32 3 2 6 6 9x x x x x x
ö öy axe ax e y ae axe axe ax e
değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılıp düzenlenirse,
3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3
3 3
6 9 2 6 6 9 6 2 3 9
2 1/ 2
x x x x x x x x
x x
y y y ae axe axe ax e axe ax e ax e e
ae e a
bulunur. Buna göre özel çözüm:
2 31
2
x
öy x e
olduğundan genel çözüm:
3. 3 2 3 3 2
1 2 1 2
1 1
2 2
x x x x
h öy y y C e C xe x e e C C x x
Bulunur.
Örnek 10.4. 37 12 xy y y e
denklemini çözünüz.
Çözüm: Homojen çözümü bulalım. Karakteristik denklem ve kökleri
2
1 17 12 0 4 3 4, 3
Buna göre
4. 3
1 2
x x
hy C e C e
dir. üstel fonksiyonda x’in katsayısı (-3), karakteristik denklemin kökü olduğundan 3x
ae
Seçilerek 3x
öy xae Formunda bir özel çözüm aranır. Buna göre
200
3 3 3 3 33 , 6 9x x x x x
ö ö öy xae y ae x e y ae axe
değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılıp düzenlenirse,
3 3 3 3 3 36 9 7 3 12 1x x x x x xae axe ae x e xae e a
Bulunur. Buna göre özel çözüm:
3x
öy xe
Olduğundan genel çözüm:
4. 3 3
1 2
x x x
h öy y y C e C e xe
Örnek 10.5. 4 3sin 2y y x denklemini çözünüz.
Çözüm: Karakteristik denklem,
2
1 24 0 2 , 2F i i
Homojen kısmın çözümü 1 2cos2 sin 2
hy C x C x . İkinci taraf trigonometrik
olduğunda
özel çözüm için 3sin 2x deki 2i i karakteristik denklemin kökü=
22 2 4 0F i i
olduğundan denklemin 1 katlı kökü olup 1r alınırsa özel çözüm,
cos2 sin 2ö
y x a x b x
Formunda olur. Buradan ,a b katsayılarını bulmak için,
cos 2 sin 2 2 sin 2 2 cos 2
4 sin 2 4 cos 2 4 cos 2 sin 2
ö
öö
y a x b x x a x b x
y a x b x x a x b x
Değerleri denklemde yerine yazılırsa,
4 3sin 2 4 sin 2 4 cos 2 4 cos 2 sin 2 4 cos 2 sin 2
4 sin 2 4 cos 2 3sin 2 3 / 4, 0
y y x a x b x x a x b x x a x b x
a x b x x a b
olduğundan özel çözüm
3cos 2 sin 2 cos 2
4öy x a x b x x x
201
Genel çözüm:
1 2
3cos 2 sin 2 cos 2
4h öy y y C x C x x x
elde edilir.
Örnek 10.6 24 3cos xy y x x e
diferansiyel denklemini çözünüz.
Çözüm: Karakteristik denklem:
3
1 2 24 0 0, 2, 2F
Buna göre homojen kısmın çözümü
2 2
1 2 1
x x
hy C C e C e
Olur. Sağ yandaki 2
1 2 3, 3cos , xf x x f x x f x e
fonksiyonları için ayrı ayrı
özel çözüm belirtilmelidir. 1f x x için 0x karakteristik denklemi sağladığından
1
2
öy x Ax B Ax Bx denklemde yerine yazılırsa,
0 8 0, 1/ 8Ax B x B A
elde edilir. Buradan 1.özel çözüm:
2
1
1
8öy x
olur. 2 3cosf x x için .1i i karakteristik denklemin çözümü değildir. Şu halde özel çözüm:
1 1 1 1cos sin cos cos sin sin sin sinö ö ö ö
y a x b x y a x b x y a x b x y a x b x
1 1 1sin cos , cos sin , sin cos
sin cos 4 sin cos 3cos 3 / 5, 0
ö ö öy a x b x y a x b x y a x b x
a x b x a x b x x b a
elde edilir. Buradan 2.özel çözüm:
1
3sin
5öy x
202
olur. 2
3
xf x e
için öncelikle -2 karakteristik denklemin kökü olduğundan çözüm 2
3
x
öy xAe yazılır. 2 2 2 2 2 2 2
3 3 32 , 2 4 , 4 4 8 x x x x x x x
ö ö öy Ae Axe y Ae Axe y Ae Ae Axe
değerleri diferansiyel denklemde yerine yazılırsa, 1
8A bulunur. Buradan
2
3
1
8
x
öy xe olacağından genel çözüm:
2 2 2 2
1 2 1
1 3 1sin
8 5 8
x x xy C C e C e x x xe
Elde edilir.
Örnek 10.7 3 325 4 sin5 2 cos5xy y x x e x diferansiyel denkleminin özel
çözümünün alabileceği formu yazınız.
Çözüm: Karakteristik denklem:
2
1 225 0 5 , 5F i i
Buna göre homojen kısmın çözümü
1 2cos5 sin5h
y C x C x
Olur. Sağ yandaki 3 3
1 24 sin5 ve 2 cos5xf x x x f x e x fonksiyonları için ayrı
ayrı 1 2vey x y x özel çözümleri belirtilmelidir. 3
1 4 sin5f x x x için
1
3 2 3 2cos5 sin 5y Ax Bx Cx D x Kx Lx Mx N x
yazılabilir.Fakat cos5 sin5D x N x toplamı homejen kısmın çözümünde de olduğundan özel çözümdeki bütün terimler x ile çarpılırsa,1.özel çözüm:
1
3 2 3 2cos5 sin 5y Ax Bx Cx D x x Kx Lx Mx N x x
olur. 3
2 2 cos5xf x e x için ikinci özel çözüm
3 3 3
2 3 4 5 6 7cos5 sin5 cos5 sin5x x xy C e C x C x C e x C e x
yazılır. Şu halde denklemin özel çözümünün alacağı form:
203
1 2
3 2 3 2 3 3
6 7cos5 sin 5 cos5 sin 5
ö
x x
y y y
Ax Bx Cx D x x Kx Lx Mx N x x C e x C e x
204
Uygulamalar
1) İkinci dereceden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemlerin belirsiz katsayılar yöntemi dışında olabilecek başka çözüm yöntemlerini araştırınız.
205
Uygulama Soruları
1) 3 2 16 20 cos 10siny y y x x x diferansiyel denklemin
a) Homojen kısmının çözümünü bulun
b) Özel çözümünü bulun
c) Genel çözümünü bulun
2) 8 4 cos 8 8 siny y x x x x diferansiyel denklemin özel çözümünün alacağı formu yazınız.
206
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, homojen olmayan diferansiyel denklemleri tanıtılarak çözüm tekniklerine odaklanıldı. Bunun için literatürde sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan belirsiz katsayılar yöntemi irdelendi.
207
Bölüm Soruları
1) 3 2 xy y y xe
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 2
1 2
1
2
x x xy C e C e x x e
b) 1 2
x xy C e C e
c) 2 2
1 2
1
2
x xy C e C e x x
d) 2 2
1 2
1
2
x x xy C e C e x x e
e) 2 2 5
1 2
1
2
x x xy C e C e x x e
2) sin cosx x xy y e e e
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
1 2 sinx x x xy C e C e e e
b) 1 2 sin x x xy C e C e e .
c) 1 2
x x xy C e C e e
d) 1 2 sinx x x xy C e C e e e
e) 3 2
1 2 sin x x x xy C e C e e e
3) 2 2xy y e denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2cos 2 sin 2 / 3 1x
y C x C x e
b) 1 2cos 2 sec 2 / 3 1x
y C x C x e
c) 1 2cos 2 sin 2 / 3 1x
y C x C x e
d) 2
1 2cos 2 sin 2 / 3 1xy C x C x e
e) 2
1 2tan 2 cot 2 / 3 1xy C x C x x e
208
4) 2y y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
1 2
1
2
xy C C e x x
b) 2
1 2
1
2
x xy C e C e x x
c) 3
1 2
1
2
xy C C e x x
d) 2
1 2 2xy C C e x x
e) 2
1 2
1
2
xy C C e x x
5) 4 sin 2y y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2
1cos cos 2
4y C x C x
b) 1 2
1sin 2 cos 2
4y C x C x
c) 1 2
1cos 2 sin 2
4y C x C x
d) 1 2
1cos sin 2
4y C x C x
e) 1 2
1 1cos 2 sin 2
2 2y C x C x
6) 4 3 1y y y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3
1 2
3
9
x x xy C e C e
b) 3
1 2
7
9
x xy C e C e
c) 3
1 2
3 7
9
x x xy C e C e
209
d) 2
1 2
3 7
9
x x xy C e C e
e) 3 2
1 2 3x xy C e C e x
7) 416 x
y y e denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 2
1 2 3 4
1cos 2 sin 2
15
x x xy C e C e C x C x e
b) 2
1 2 3 4
1cos 2 sin 2
15
x x xy C e C e C x C x e
c) 2 2
1 2 3 4
1cos 2 sin 2
15
x x xy C e C e C x C x e
d) 2 2
1 2 3 4
1cos 2 sin 2
15
x x xy C e C e C x C x e
e) 1 2sin cos 12y C x C x
Cevaplar
1) a, 2 d, 3 c, 4) e, 5) c, 6) c, 7) a
210
11. PARAMETRELERİN DEĞİŞİMİ YÖNTEMİ VE CAUCHY-
EULER DİFERANSİYEL DENKLEMELRİ
211
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Parametrelerin Değişimi Yöntemi(Lagrange Yöntemi)
11.2. Cauchy-Euler Denklemleri
11.3. Legendre Lineer Denklemi
212
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Belirsiz katayılar yönteminin dezavantajları nelerdir?
2) İkinci dereceden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemleri çözmek için alternatif yöntemler olabilir mi?
3) Wronskian determinantı ne idi?
4) İkinci dereceden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemleri çözmek için Wronskian determinantını kullanabilir miyiz?
5) denklemini belirsiz katsayılar yöntemi ile çözebilir miyiz?Niçin?
İkinci dereceden değişken
2 0x y xy y
213
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Parametrelerin Değişimi Yöntemi(Lagrange Yöntemi)
Homojen olmayan
diferansiyel denklemleri
Parametrelerin Değişimi Yöntemi ile çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Cauchy-Euler Denklemleri Değişken katsayılı diferansiyel denklemlerden
Cauchy-Euler Denklemlerini
kavrayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Legendre Lineer Denklemi Cauchy-Euler
Denklemlerinin daha
genişletilmiş hali olan Legendre Lineer diferansiyel
Denklemleri çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
214
Anahtar Kavramlar
Parametrelerin Değişimi Yöntemi
Wronskian determinantı
Cauchy-Euler Diferansiyel Denklemleri
Legendre Lineer Diferansiyel Denklemleri
215
Giriş
Bu bölümde homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerinden biri olan Parametrelerin Değişim yöntemi incelenir. Ayrıca değişken katsayılı diferansiyel denklemleri olan Cauchy-Euler ve Legendre denklemlerinin çözümlerinin bulunmasına
odaklanılır.
216
11.1. Parametrelerin Değişimi Yöntemi(Lagrange Yöntemi2)
İkinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemi
0 1 2p y p x y p x y f x (VI.6)
göz önüne alınsın. 1 2veC C sabitler olmak üzere Bu denklemin homojen kısmının
çözümü
1 1 2 2y C y C y
formunda olduğunu önceki bölümlerde gördük. Parametrelerin değişimi veya
Lagrange yöntemi 1 2veC C sabitlerinin yerine 1 2veu x u x şeklindeki fonksiyonların
yazılması suretiyle Denklem (V.1) i sağlamak üzere bu fonksiyonları bulunmasıdır.
Yani x için L y f x denklemini sağlayan
1 1 2 2y u x y u x y (VI.7)
yazılması ve dolayısıyla çözümün bulunması 1 2veu x u x fonksiyonlarının
belirlenmesine dönüşür. 1 2veu x u x fonksiyonlarının x için L y f x
denklemini sağladığı kabul edilsin.Buna göre ,
1 1 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 22
y u x y u x y
y u y u y u y u y
y u y u y u y u y u y u y
Yazılsın. 1 2 0L y L y olduğundan 1 1 2 2y u x y u x y 0L y homojen
denklemi sağladığı kabul edilirse,
1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2.( 2 ) .( )L u x y u x y p u y u y u y u y u y u y p u y u y f
yazılır. Burada
1 1 2 2 0u y u y (VI.8)
kabul edilir ise
2 Joseph Louis Lagrange(1736-1813)
217
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
0
1 1 1 1 2 2 2 2
y u y u y u y u y u y u y
y u y y u u y y u
(VI.9)
olur.Buradan son elde edilen ,y y ve y
0 1 2p y p x y p x y f x
denkleminde yerine yazılırsa 1 2 0L y L y olduğu da dikkate alınırsa,
1 1 2 2
0
f xu y u y
p x (VI.10)
Elde eldir. Denklem(VI.8) ve (VI.10) yardımıyla 1u ve
2u çözülür. İntegraller alınarak da
1u ve 2u elde edilir.
1 1 2 2 0u y u y
1 1 2 2
0
f xu y u y
p x
Denklem sisteminin katsayılar matrisinin determinantı 1y ve
2y nin Wronskiyanı dır.
1 2
1 2
1 2
,y y
W y y xy y
Buradan
2 2
2 2
0 0
1 1
1 2 1 2
2 2
2 2
0 0
2 2
1 2 1 2
0 0
, ,
0 0
, ,
y y
f x f xy y
p x p xu u dx
W y y x W y y x
y y
f x f xy y
p x p xu u dx
W y y x W y y x
Bulunarak 1 1 2 2y u x y u x y de yerine yazılır ve homojen olmayan denklemin çözümü elde edilir.
Örnek 11.1 tany y x denkleminin çözümünü bulun.
218
Homojen kısmoının çözümü için karakteristik denklem:
2
1,21 0 i
Kompleks kökler için çözüm,
1 2cosy C x C Sinx
Elde edilir. Şimdi
1 2cosy u x u sinx
yazarak sabitleri değiştirip yöntemi uygulayalım.
1 1 2 2cos sin cosy u x u x u sinx u x (*)
elde edilir. Burada yeni parametrelerin türevlerini içeren toplamlar sıfıra eşitlenirse
1 2cos 0u x u sinx (**)
Denklem sisteminin birincisi elde edilir.Bu durumda denklem(*) yani birinci türev,
1 2sin cosy u x u x
Olur. İkinci denklemi bulmak için buradan tekrar türev alırsak
1 1 2 2sin cos cos siny u x u x u x u x
Elde edilir.Bu değer orijinal denklemde yerine yazılırsa
1 1 2 2 1 2sin cos cos sin cos tanu x u x u x u x u x u sinx x
1 2sin cos tanu x u x x (***)
Buna göre denklem(**) ve (***) kullanılarak denklem sistemi
1 2
1 2
cos 0
sin cos tan
u x u sinx
u x u x x
Olur. Buradan itibaren iki yolla çözümü bulabiliriz.
1 Klasik yok etme yöntemi ile iki bilinmeyenli denklem çözme:
2
1 2 1 2
2
1 2 1 2
sin / cos 0 cos .sin 0
cos / sin cos tan sin .cos cos sin
x u x u sinx u x x u sin x
x u x u x x u x x u x x
219
Denklemler alt alta toplanırsa,
2 2
2 2 1
1
cos sin sin sin cosu x x x u xdx x k
Bulunur. 2 sinu x değeri denklem sistemindeki herhangi bir denklemde yerine
yazılırsa,
22 2
1 1 1
2
1
2
cos 0 coscos
cos seccos
sin ln sec tan
sin xu x sin x u x sin x u
x
sin xu dx xdx xdx
x
x x x k
Elde edilir. Buradan çözümler:
1 2sin ln sec tanu x x x k
2 1cosu x k
Bulunur. Bu değerler 1 2cosy u x u sinx çözümünde yerine yazılırsa, verilen denklemin genel çözümü
2 1
2 1
sin ln sec tan cos cos
cos ln sec tan cos
y x x x k x x k sinx
x x x k x k sinx
elde edilir.
2 Wronski determinantı’ ile denklem sistemi
1 2
1 2
cos 0
sin cos tan
u x u sinx
u x u x x
Denklem sisteminin katsayılar matrisinin determinantı 1y ve 2y nin Wronskiyanı:.
1 2
cos sin, 1
sin cos
x xW y y x
x x
Buradan
220
1 1 2
1 2
2 2 1
1 2
0 sin
tan cossin tan sin ln sec tan
,
cos 0
sin tansin cos
,
x
x xu u x xdx x x x k
W y y x
x
x xu u xdx x k
W y y x
Bulunur. Bu değerler
1 2cosy u x u sinx
çözümünde yerine yazılırsa, verilen denklemin genel çözümü
2 1
2 1
sin ln sec tan cos cos
cos ln sec tan cos
y x x x k x x k sinx
x x x k x k sinx
İlk çözümün aynısı ede edilir.
Örnek 11.2. 3
26 9
xe
y y yx
denkleminin çözümünü bulun.
Çözüm:
Homojen kısmının çözümü için karakteristik denklem:
2
1,26 9 0 3
Çift katlı reel kök için çözüm,
3 3
1 2
x xy C e C xe
Elde edilir. Şimdi
3 3
1 2
x xy u e u xe
yazarak sabitleri değiştirip yöntemi uygulayalım.
3 3 3 3 3 3 3
1 2 1 1 2 23 3x x x x x x xy y u e u xe u e u e u xe u e xe
(a)
elde edilir. Burada yeni parametrelerin türevlerini içeren toplamlar sıfıra eşitlenirse
3 3
1 2 0x xu e u xe (b)
Denklem sisteminin birincisi elde edilir .Bu durumda denklem(a) yani birinci türev,
221
3 3 3
1 23 3x x xy u e u e xe
Olur. İkinci denklemi bulmak için buradan tekrar türev alırsak
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 1 1 2 2 2 2
3 3 3 3
1 2 2 1 2 2
3 3 3 9 3 3 3 9
9 6 9 3 3
x x x x x x x x x x
x x x x
y u e u e xe u e u e u e u e u xe u e xe
e u u u xe e u u u xe
Elde edilir.Bu değer orijinal denklemde yerine yazılırsa
33 3 3 3
1 2 2 1 2 22
3 3 3 3 3
1 2 1 2
9 6 9 3 3
6 3 3 9
xx x x x
x x x x x
ee u u u xe e u u u xe
x
u e u e xe u e u xe
Denkleminde sadeleştirmeler yapılırsa,
3
3 3
1 2 2 23 3
xx x e
e u u u xex
(c)
Elde edilir. Buna göre denklem(b) ve (c) kullanılarak denklem sistemi
3 3
1 2
33 3
1 2
0
3 1 3
x x
xx x
u e u xe
eu e u x e
x
Olur. Buradan itibaren klasik yok etme yöntemi ile iki bilinmeyenli denklem çözme:
3 3 3 3
1 2 1 2
3 33 3 3 3
1 1 22 2
3 / 0 0 3 3 0
3 1 3 3 1 3
x x x x
x xx x x x
u e u xe u e u xe
e eu e u x e u e u x e
x x
Denklemler alt alta toplanırsa,
33
2 22 2
2 2
1
1
1
1
xx e
u e ux x
u dxx
kx
Bulunur. 2 2
1u
x değeri denklem sistemindeki herhangi bir denklemde yerine
yazılırsa,
222
3 3 3 3
1 2 1 12
1 2
1 10 0
1ln
x x x xu e u xe u e xe u
x x
u dx x kx
Elde edilir. Buradan çözümler:
1 2lnu x k
2 1
1u k
x
Bulunur. Bu değerler 3 3
1 2
x xy u e u xe çözümünde yerine yazılırsa, verilen
denklemin genel çözümü:
3 3
2 1
3 3 3
2 1
3 3 3
3 1
1ln
1 ln
ln
x x
x x x
x x x
y x k e k xex
k e k xe xe
k e k xe xe
Teorem 11. 1(Parametrelerin Değişimi): 1 2, , : ,p q f x x sürekli fonksiyonlar
olmak üzere, 1 2 1 2, : ,y y x x fonksiyonları, 0y p x y q x y homojen
diferansiyel denklemin çözümü olsunlar. 1 2,W y y ; 1 2vey y fonksiyonlarının Wronskiyanı
olmak üzere ( 1 2, 0W y y ) y p x y q x y f x homojen olmayan diferansiyel
denklemin özel bir çözümü:
2 1
1 21 2 1 2, ,
ö
y x f x y x f xy y x dx y x dx
W y y W y y
Örnek 11. 3 2x
ey y y
x diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.
Çözüm: Homojen kısmının çözümü için karakteristik denklem:
2
1,22 1 0 1
Çift katlı reel kök için çözüm, 1 2
x xy C e C xe
elde edilir.Buradan
1 2,x xy x e y x xe ve 2
1 2, 0
x xx
x x x
e xeW y y e
e e xe
.
Özel çözüm:
223
2 2ln
x xx x
x x x xö x x
e exe e
x xy e dx xe dx xe xe xe e
olur.Genel çözüm:
1 2 1 3ln lnx x x x x x xg h öy y y C e C xe xe xe x C e C xe xe x
11.2. Cauchy-Euler Denklemleri
Tanım 11.1 1 1 0,..., ,
na a a katsayıları birer sabit olmak üzere .n mertebeden
11
1 1 01... 0
n nn n
nn n
d y d y dyx a x a x a y
dx dx dx
(VI.11)
Doğrusal denklemi Cauchy-Euler Diferansiyel denklemi denir. Örneğin ikinci merebeden bir Euler Denklemini göz önüne alalım:
2 0x y axy by
Burada vea b sabitlerdir. Bu denklemin 0x için singülerite oluşturduğu çok rahat görülebilir. Varlık ve teklik teoremin ana prensibinden hareketle denklemin 0 ve 0x x
olduğu bir bölgede çözümü vardır.
Euler denklemi
veya lnzx e z x z
Değişken dönüşümü ile sabit katsayılı lineer denkleme dönüşmektedir. Şimdi bunu
görelim:Türev işlemini ,d d
Ddz dx
D ile gösterilsin.Bu durumda
2 2
2 2 2 2 2
2 22 2 2 2
2 2
1ln
1 1 1 1 1
1
dy dy dz dy dy dy dyx x x y Dy
dx dz dx dz x dz dx dz
d y d dy d dy dy d dy dz dy d y
dx dx dx dx x dz x dz x dz dz dx x dz x dz
d y d y dyx x y D D y D D y
dx dz dz
D
D
Elde edilir. Buradan tümevarımla ;
x y DyD
224
2 2 1x y D D y D
3 3 1 2x y D D D y D
…………………………..
1 2 .... 1m mx y D D D D m y D
genelleştirilir. Bu değerler (V.11) de yerine yazılırsa sabit katsayılı bir denklem elde edilir.
Örnek 11.4 2 0x y xy y denkleminin çözümünü bulunuz.
zx e dönüşümü ile denklem,
21 1 0 1 0D D D y D y
Bu da 2
20
d yy
dz denklemidir. Karakteristik denklem ve kökleri,
2
1,21 0F i
Kompleks iki kök için çözüm,
1 2cos siny C z C z
Olur. lnzx e z x olduğundan yerine yazılırsa diferansiyel denklemin çözümü,
1 2cos ln sin lny C x C x
Bulunur.
Örnek 11.5 2 2 2 0x y xy y denkleminin genel çözümünü bulunuz.
zx e dönüşümü ile denklem,
21 2 1 0 2 0D D D y D D y
Bu da 2
22 0
d y dyy
dz dz denklemidir. Karakteristik denklem ve kökleri,
2
1 22 0 2 1 0 2, 1F
225
reel iki farklı kök için çözüm,
2
1 2
z zy C e C e
Olur. lnzx e z x olduğundan yerine yazılırsa diferansiyel denklemin çözümü,
2ln ln 11 2 22
x x Cy C e C e C x
x
bulunur.
11.3. Legendre Lineer Denklemi
Tanım 11.2 1 1 0,..., , , ,
na a a a b , katsayıları birer sabit olmak üzere .n mertebeden
1
1
1 1 01... 0
n nn n
nn n
d y d y dyax b a ax b a ax b a y
dx dx dx
(VI.12)
Doğrusal denklemi Legendre Diferansiyel denklemi denir.Cauchy-Euler
diferansiyel denklemde yapılan aynı işlemlerle lnzax b e z ax b dönüşümü
altında ,
ax b y aDy D
2 2 2 1ax b y a D D y D
3 3 3 1 2ax b y a D D D y D
…………………………..
1 2 .... 1m m m
ax b y a D D D D m y D
Elde edilir. Bu değerler (VI.12) de yerine yazılırsa sabit katsayılı bir denklem elde edilir.
Örnek 11.6 22 2 0x y x y y denkleminin genel çözümünü bulunuz.
2 ln 2zx e z x
dönüşümü ile denklem,
226
21 1 0 2 1 0D D D y D D y
Bu da 2
22 0
d y dyy
dz dz denklemidir. Karakteristik denklem ve kökleri,
22
1,22 1 0 1 0 1F
Çift katlı reel iki farklı kök için çözüm,
1 2
z zy C e C ze
Olur. ln 2z x ifadesi yerine yazılırsa diferansiyel denklemin çözümü,
ln 2 ln 2
1 2 1 2ln 2 2 ln 2x x
y C e C x e x C C x
Bulunur.
Örnek 11.7 2
2
23 2 3 3 2 3 6
d y d yx x y
d x d x denkleminin genel çözümünü
bulunuz.
3 2 ln 3 2zx e z x dönüşümü ile ve
3 2 3x y Dy D
2 2 23 2 3 1 9 1x y D D y D D y D
denklem,
2 29 1 9 36 9 36 4 0D D D y D y D y
Bu da 2
24 0
d yy
dz denklemidir. Karakteristik denklem ve kökleri,
2
1 24 0 2 2 0 2, 2F
Farklı reel iki farklı kök için çözüm,
2 2
1 2
z zy C e C e
Olur. ln 3 2z x ifadesi yerine yazılırsa diferansiyel denklemin çözümü,
227
22 ln 3 2 2 ln 3 2 1
1 2 223 2
3 2
x x Cy C e C e C x
x
elde edilir.
228
Uygulamalar
1) Euler ve Legendre tipinde olmayan İkinci mertebeden değişken katsayılı diferansiyel denklemlerin çözümlerini bulan yöntemleri araştırınız.
2) İkinci mertebeden değişken katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklmemin 1 2,y y çözümleri biliniyorsa özel çözüm:
. (*)
3) Formunda yazılır. Dolayısıyla çözümün bulunması fonksiyonlarının belirlenmesine dönüşür.Bu ise,
4) Denklem sisteminin çözülmesiyle mümkündür. Bulunan
fonksiyonları Denklem(*) da yerine yazılarak y özel çözümü elde edilir.
1 1 2 2y u x y u x y
1 2veu x u x
1 2veu x u x
229
Uygulama Soruları
1) 2 9/22 2x y xy y x diferansiyel denklemini 2
1 2y x ve y x fonksiyonları sağlamaktadır. Buna göre dnklemin özel çözümünü bulunuz.
2) Bu denklemin homojen kısmının çözümünü bulunuz.
230
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerinden bir diğeri olan Parametrelerin değişim yöntemi incelendi. Değişken katsayılı diferansiyel denklemler olan Cauchy-Euler ve Ledendre denklemlerinin uygun dönüşümlerle sabit katsayılı diferansiyel denklemlerine dönüştüğü ve buna göre uygun çözüm arandığı görüldü.
231
Bölüm Soruları
A) Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) xy y e denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2
1
2
x x xy C e C e xe
b) 1 2
1
2
x x xy C e C e xe
.
c) 2 2
1 2
1
2
x x xy C e C e x x e
d).
2
1 2
1
2
x x xy C e C e x e
e) 1 2
xy C C e
2) 4 4 3 xy y y e
denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
1 2
1
3
x x xy C e C x e e
b) 1 2 sinx x x xy C e C e e e
.
c) 2
1 2
1
3
x xy C C x e e
d) 2
1 2
1
3
x xy C C x e e
e) 1 2
1
3
x xy C C x e e
3) 2
4
yx y xy x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2cos 2 sin 2 / 3 1x
y C x C x e
b) 2
1 2
1
6y C x C x x
232
c) 2
1 2
1 1
6y C x C x x
x
d) 2
1 2
1y C x C x x
x
e) 2
1 2tan 2 cot 2 / 3 1xy C x C x x e
4) secy y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2 3cos sin ln csc cot cos ln sin siny C C x C x x x x x x x
b) 1 2 3sin ln csc cot cos ln sin siny C C x C x x x x x x x
c) 1 2 3cos sin ln sec cot cos ln sin siny C C x C x x x x x x x
d) 2
1 2 2xy C C e x x
e) 2
1 2
1
2
xy C C e x x
5) 4 4 cos 2y y y x denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 2
1cos cos 2
4y C x C x
b) 2 2
1 2
1sin 2
8
x xy C e C xe x
c) 2
1 2
1sin 2
8
x xy C e C xe x
d) 2
1 2
1sin 2
8
x xy C e C xe x
e) 1 2
1 1cos 2 sin 2
2 2y C x C x
Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) a, 5) b
233
12. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ VE ÖZELLİKLERİ
234
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Laplace Dönüşümün Tanımı
12.2. Laplace Dönüşümün Özellikleri
12.2.1. Türevin Laplace Dönüşümü
12.2.2. Laplace Dönüşümünün Türevi ve İntegrali
12.2.3. İntegralin Laplace Dönüşümü
235
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Başlangıç değerli problemleri nasıl çözeriz?
2) Diferansiyel denklemleri bir takım dönüşümler kullanrak çözebilir miyiz?
3) Öyle bir dönüşüm düşünün ki bir Differensiyel denklemin tam çözümünü versin.
236
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Laplace Dönüşümün Tanımı Laplace Dönüşümün Tanımını kavrayabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Laplace Dönüşümün Özellikleri
Laplace Dönüşümün Özelliklerini kullanabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Türevin Laplace Dönüşümü Bir fonksiyonun türevinin
Laplace Dönüşümünü alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Laplace Dönüşümünün Türevi ve İntegrali
Laplace Dönüşümünün Türevini ve İntegralini
aıalbilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
İntegralin Laplace Dönüşümü
İntegralin Laplace
Dönüşümünü alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
237
Anahtar Kavramlar
Laplace Dönüşümü
Gamma fonksiyonu
Dönüşümün Lineerliği
238
Giriş
Bu bölümde mühendislik ve teknolojinin bir çok alanındaki problemlere uygulanan
Laplace dönüşümleri tanıtılır. Bu manada Laplace dönüşümün özellikleri verilerek bazı uygulamaları incelenir.
239
12. Laplace3 Dönüşümleri
Laplace dönüşümleri adi diferansiyel denklemlerin çözümü için etkili bir yöntemdir. Bir dönüşüm bir difreansiyel denklem alabilir ve bunu cebirsel bir denkleme dönüştürebilir. Eğer bu cebirsel denklem ters dönüşüm uygulanarak çözülebilirse istediğimiz çözümü elde edebiliriz. Laplace dönüşümünün sinyal işlemede, NMR spektroskopide, elektrik akım analizi gibi mühendisliğin birçok konusunda uygulamaları vardır. Bu bölümde kendisi aslında bir intgeral dönüşümü olan Laplace dönüşümü incelenecektir.
12.1. Laplace Dönüşümün Tanımı
Tanım 12.1: 0t için tanımlı sürekli bir f t fonksiyonunun L f t F s ile
gösterilen Laplace dönüşümü ,
0
0stL f t F s e f t dt s
formunda tanımlanır.Bu özelliği kullanarak bazı temel örnekler verelim.
Örnek 12.1 Varsayalım 1f t olsun.O halde,
0 0 0
1 11 lim lim
st sh shst
h ht t
e e eL F s e dt
s s s s s
İntegralin limiti ancak 0s da vardır.Dolayısıyla 1L , ancak 0s için tanımlıdır.
Örnek 12.2 Varsayalım tf t e
olsun.Bu durumda,
0 0 0
1s t
s tt st t
t
eL e F s e e dt e dt
s s
İntegralin limiti ancak 0s da vardır.Dolayısıyla tL e , ancak s için
tanımlıdır.
Örnek 12.3.Eğer cosf t at ise,
0 0
cos cos lim cos
h
st st
hL at F s e atdt e atdt
Kısmi integrasyonla , 3 Pierre-Simon, marquis de Laplace (1749 – 1827).
240
0 00
sinlim sin sin
h hstst st
ht
e at s sF s e atdt e atdt
a a a
Buradan tekrar kısmi integrasyonla,
00
2
2 2
0
coslim cos
1cos
h hstst
ht
st
F s
s e at sF s e atdt
a a a
s s s se atdt F s
a a a a a
Buradan,
2 2cos
sL at F s
s a
Örnek 12.4. Çok yaygın olarak kullanılan ve birim adım fonksiyonu veya Heaviside
fonksiyonu olarak da adlandırılan ve aşağıdaki formda tanımlanan
0 0
1 0
tu t
t
( 0)u t a a fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulalım.
0
lim lim
hh st sast st
h ha a
e eL u t a F s e u t dt e dt
s s
Teorem 12.1 (Laplace Dönüşümün lineerliliği). , veA B C sabit sayılar olsunlar. Buna göre,
L Af t Bg t AL f t BL g t
Burada sıkça yapılan bir hatayı söyleyelim. Toplamın dönüşümünde bu lineerliği yazabiliyoruz. Çarpma işleminde yapamıyoruz.Yani çarpımın dönüşümü dönüşümlerin çarpımı değildir.Genel olarak,
.L f t g t L f t L g t
Tanım 12.2. 0 için ile gösterilen ve Gama fonksiyonu veya
genelleştirilmiş faktöryel fonksiyonu olarak da adlandırılan fonksiyon
241
1
0
tt e dt
ile tanımlanır.Bu integral almak için kısmi integrasyon uygulanırsa,
00
01
1 11lim lim
ht f
t
h h
t e h et e dt
Buradan
1
yazılır. Özel olarak
0
0
1 1tt e dt
Bulunur.
2 1 1 1, 3 2 2 2.1 2!, 4 3. 3 3.2 3! ,.... 1 !n n
Yazılabilir.Ayrıca, 2t x için
2 22 2 2 1
0 0
2 2x xx e xdx x e dx
ve buradan 1
2 için,
2
0
1/ 2 xe dx
Örnek 12.5. 0
0stL t F s e t dt s
İntegrali için
st x sdt dx
dönüşümü altında
242
1 1
0 0
1
11 1x xxL t F s e dx e x dx
s s s s
Olur. Özel olarak n için
1 1
1 !n
n n
n nL t
s s
elde edilir.
12.2. Laplace Dönüşümün Özellikleri
12.2.1. Türevin Laplace Dönüşümü
Teorem 12.2. Herhangi bir 0, A aralığı üzerinde f sürekli ve f türevi parçalı
sürekli olsun. ,M a ve T sabitleri, yeterince büyük t T için atf t Me gerçeklenmek
üzere var olsun.( ( 0, 0)M T . Bu koşullar altında s a için L f t vardır ve
0L f t sL f t f
bağıntısı ile verilir.
İspat 12.2. f türvinin 0, A aralığı üzerinde süreksizlik noktaları 1 2, ,...,
nt t t olsun.
Buna göre dönüşüm,
1 2
10 0
...
n
t tA A
st st st st
t t
L f t e f t dt e f t dt e f t dt e f t dt
Her integrali kısmi integrasyonla,
1 2
1 2
1
1
00
... ...n
n
t t At t A
st st st st st st
t tt t
L f t f t e f t e f t e s e f t dt e f t dt e f t dt
elde edilir. f sürekli olduğundan,
1 2
1
0
0
0
0 ...
0
n
A
st
t t A
sA st st st st
t t
e f t dt
A
sA st
L f t e f A e f s e f t dt e f t dt e f t dt
L f t e f A f s e f t dt
243
yazılır.
lim sA
Ae f A
s a
olduğundan
0
0 0 0st
L f t
L f t f s e f t dt sL f t f sF s f
yazılır. f nün dönüşümüne bakalım:
1 2
10 0
...
n
t tA A
st st st st
t t
L f t e f t dt e f t dt e f t dt e f t dt
Kısmi integrasyon uygulayıp
0
0stL f t e f t dt sF s f
yazılırsa, yeterince büyük t T için 1, ,...,
nat at atf t Me f t Me f t Me
için tümevarımla genelleştirirsek,
2
3 2
11
0 0
0 0 0
.........................................................................
0 .... 0n nn n
L f t s F s sf f
L f t s F s s f sf f
L f t s F s s f f
Bulunur. Uygulamalarda kolaylık açısından bu türev değerlerinin bir kısmı Tablo VII.1 de gösterilmektedir.
Tablo 12.1: Türevlerin Laplace Dönüşümleri
f t L f t F s
g t 0sG s g
g t 2 0 0s G s sg g
g t 3 2 0 0 0s G s s g sg g
244
Örnek 12.6 cos2 , 0 0, 0 1x t x t t x x başlangıç değer problemini Laplace dönüşümü ile çözünüz.
Eşitliğin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alalım:
2
2
2
cos 24
0 04
sL x t x t L t L x t L x t
s
ss X s sx x X s
s
Başlangıç koşulları derlenirse denklem,
2 2
2
2 2 2 2 2 2
4 4 1 11 1
4 4 4 1 4 1
s s s s s sX s X s X s s X s
s s s s s s
buradan kesirlileri basit kesirlerin toplamı şeklinde yazılırsa,
2 2 2
cos cos2 sin
1 1 1 1 1cos cos 2 sin
3 1 3 4 1 3 3L x t
L t L t L t
s sX s x t t t t
s s s
çözümü elde edilir.
Teorem 12.3. ,L f t F s L g t G s olmak üzere Laplace dönüşümü aşağıdaki özellikleri gerçekler:
1. ( )atL e f t F s a s a : Kaydırma özelliği
2. ( 0)asL f t a H t a e F s a
: İkinci kaydırma özelliği. Burada
0 0 t a
H t af t a t a
3. 1( 0)
sL f at F a
a a
Bu özellikler tanımdan rahatlıkla gösterilir. Bu nedenle özellikleri içeren birkaç örnek verelim.
Örnek 12.7. ?n atL t e
1
!n n n
n
nf t t L t L t F s
s
olduğundan 1.özellikten
245
1
!n at
n
nL t e F s a
s a
olur.
Örnek 12.8. cos ?atL e at
2 2cos
sL bt
s b
olduğundan
2 2
cosat s aL e bt F s a
s a b
Örnek 12.9 1
0 0 1
1 1
tf t
t t
ise ?L f t
2
3 3
2 2sL t L f t e
s s
12.1.2. Laplace Dönüşümünün Türevi ve İntegrali
0
0 0
.
st
st st
d dF s e f t dt
ds ds
de f t dt te f t dt
ds
L t f t
Buradan
.d
L t f t F sds
bulunur. Şimdi Laplace dönüşümün integraline bakalım:
246
0 0
0 0 0
/st
st st
S s s
st st
e t
F s ds e f t dtds e f t ds dt
f tf t e ds dt e dt
t
f tL
t
Örnek 12.10. sin
?at
Lt
Çözüm:
2 2
sinarctan
s s
at a aL F s ds ds
t a s s
12.1.3. İntegralin Laplace Dönüşümü
Teorem 12.4 0
t F sL f d
s
İspat: 0
, 0 0,
t
f d g t g g t f t olsun.
0
0
0
t
F sF s L f t L g t sG s g sG s G s
s
F sG s L g t L f d
s
Örnek 12.11
2 2
0
sin
sin 1tan
t
s
aatdsL
a sa atL d Arc
s s s s
Not:
P sF s
R s biçiminde kesirli ise bu kesri basit kesirler ayırdıktan sonra ilerde
verilecek olan ters Laplace veya konvolüsyon dönüşümlerini uygulayınız.
247
Uygulamalar
1) Laplace dönüşümünün mühendislik ve fen alanındaki kullanım yerlerini araştırınız.
248
Uygulama Soruları
1) sin cos ?t t
L e t e t
hesaplayınız.
2) , 0 1
, 1
t
t
te tf t
e t
fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulunuz.
Gamma fonksiyonu:
3) Olarak tanımlandığına göre n olmak üzere 1 !n n olduğunu buradan
hareketle
1
1, 0L t s
s
Eşitliğini gösteriniz.
1
0
tt e dt
249
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Laplace dönüşümünün temel tanımı verilerek birkaç uygulamalarla temel özellikleri, Türev-Laplace dönüşümü, İntegral-Laplace dönüşümü örneklerle incelendi.
250
Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 2 cosf t t t fonksiyonunun Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
3
32
2 6
1
s s
s
b)
2
32
2 6
1
s s
s
.
c)
3
32
2 6
1
s s
s
d)
3
22
6
1
s s
s
e) Hiçbiri
2) 2
0
cos
t
xdx integralinin Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
2 2
2
4
s
s s
b)
2
2 2
2
4
s
s s
.
c)
2
2 2
2
4
s
s s
d) 2 2
2
4
s
s s
e) 2
2
2
4
s
s s
251
3) 1 0 1
1 1
t tf t
t
fonksiyonunun Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
32
2 6
1
s
s
b)
7 5
2 1
s
s s
.
c)
7 5
2 1
s
s s
d)
5 7
2 1
s
s s
e) 2
3 2
s
s
4) 3 4 ?tL e t
Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
24
3s
b) 3
24
3s .
c) 3
24
5s
d)
5
2
3s
e) Hiçbiri
5) 2 3sin 4 ?tL e t
Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
2
2 6 10
1 16
s s
s s
252
b)
2
2
2 6 10
1 16
s s
s s
.
c)
2
2
2 6 10
1 16
s s
s s
d)
2
2
2 6 10
1 16
s s
s s
e) Hiçbiri
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) a, 5) d
253
13. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ İLE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZME
254
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Ters Dönüşüm
13.2. Konvolüsyon İntegralleri
13.3. Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklem Çözme
255
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) F(s) biliniyorsa f(t) yi nasıl buluruz?
2) İki fonksiyonun konvolüsyonu deyince ne anlıyorsunuz?
3) Konvolüsyon ile Ters Laplace dönüşümünün arasındaki bağıntı ne?
4) Laplace Dönüşümlerini kullanarak diferansiyel denklemleri çözebilir miyiz? Bunun bize ne gibi avantajı olacak?
256
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Ters Dönüşüm Ters Laplaca Dönüşümünü alabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek
Konvolüsyon İntegralleri İki fonksiyonun konvolusyonunu
kavrayabilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklem
Çözme
Laplace Dönüşümü ile bazı özel türde Diferansiyel
Denklemleri Çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek, ve bol bol örnek çözerek.
257
Anahtar Kavramlar
Ters Laplaca Dönüşümü
Konvolüsyon
Diferansiyel Denklemler
258
Giriş
Bu bölümde, geçen haftaki kalınan yerden devam edilerek Laplace dönüşümlerinin ters dönüşümü, konvolüsyonu ve diferansiyel denklemelere uygulamalarına odaklanılır.
259
13.1. Ters Dönüşüm
Eğer F s fonksiyonunu biliyorsak L f t F s eşitliğini sağlayan f t
fonksiyonunu bulabiliriz. Ters Laplace dönüşümü,
1L F s f t
formunda tanımlanır.Normalde ters Laplace dönüşümün karmaşık sayıları içeren integralli formülü vardır ama kompleks sayıları içerdiği için göründüğü kadar basit değildir.
Bu nedenle Ters Laplace dönüşümü alırken aşağıdaki bazı sık kullanılan ifadelerin dönüşüm tablosu verilmiştir.
Örnek 13.12. 1
1F s
s
in ters dönüşümü nedir?
Tabloda da görüldüğü gibi
1 1
1
tL e
s
Ters Laplace dönüşümünün de lineerlik özelliği vardır.
Örnek 13.13. 2
3
1s sF s
s s
olarak alırsak Ters Laplace dönüşümü nedir?
Table 13.1: Bazı Laplace Dönüşümleri ( , ,C a sabitler).
f t L f t f t L f t
C C
s sin t
2 2s
t 2
1
s
cos t 2 2
s
s
2t
3
2
s sinh t
2 2s
nt
1
!n
n
s cosh t
2 2
s
s
ate 1
s a u t a as
e
s
260
Çözüm: Tablo 13.1 deki formda F i yazacağımız biçimde verilen ifadeyi ilk olarak basit kesirlere ayırmalıyız
2
3 2 2
1 1 1
1 1
s s A Bs C
s s s s s s
Buradan Ters Laplace dönüşümü alıp lineerliliğini de kullanırsak,
21 1 1
3 2
1 1 11 sin
1
s sL L L t
s s s s
Bazı sorularda ( )atL e f t F s a s a kaydırma özelliği bize kolaylık sağlar.
Örnek 13.14. 1
2
1?
4 8L
s s
Çözüm: Öncelikle ifadeyi tam kareye benzetelim:
22 24 8 4 4 4 2 4s s s s s
1
2
1 1sin 2
4 2L t
s
olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle,
1 1 2
22
1 1 1sin 2
4 8 22 4
tL L e t
s s s
13.2. Konvolüsyon İntegralleri
Biz daha önceden bir çarpımın Laplace dönüşümünün dönüşümlerin çarpımına eşit olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bir çarpımın farklı bir tipini kullanmalıyız.
Tanım 13.3 vef t g t , 0t için tanımlı iki fonksiyon olsun. vef t g t nin
konvolüsyonu,
0
t
f g t f t g d
olarak tanımlanır. Buradan da görmekteyiz ki t ye bağlı iki fonksiyonuın konvolüsyonu da t ye bağlıdır.
Örnek 13.15. sin ve cos , 0f t t g t t t için verilsin.
261
0 0
00
1sin cos sin sin
2
1 1 1sin sin 2 sin cos 2
2 2 2
1 1 1 1sin cos cos sin
2 2 2 2
t t
tt
f g t t d t t d
t t d t t
t t t t t t
Konvolüsyonun bir çarpım işlemine benzer şekilde bir çok özelliği vardır. c bir sabit,
, vef g h birer fonksiyon olsunlar.Buna göre,
1. f g g f
2. cf g f cg c f g
3. f g h f g h
4. f g h f g f h
Teorem 13.5. vef g , s a için Laplace dönüşümleri olan iki fonksiyon olsunlar. Bu takdirde,
0
.
t
L f g t L f t g d L f t L g t F s G s
Yani bir konvolüsyonun Laplace dönüşümü , Laplace dönüşülerin çarpımıdır.
İspat:
0 0
0 0
( )
0 0
,
.
sx sz
sx sz
s x z
F s e f x dx G s e g z dz
F s G s e f x dx e g z dz
g z e f x dx dz
Bu integrali almak için x=t-z dönüşümü yapılırsa,
)
0 0
stF s G s g z e f t z dt dz
262
elde edilir. İntegrasyon bölgesi Şekil VII.1 de ki tz-düzlemindeki taralı bölge olarak
değiştirilirse,
Şekil 13.1. İntegrasyon bölgesi
)
0 0
stF s G s e f t z g z dz dt L f g
olur. Konvolüsyonu bir fonksiyonun ters Laplace dönüşününü bulmada
kullanabiliyoruz.
Örnek 13.16
1
22
1?
3L
s
Çözüm:
2 2 2 2 22 2
1sin3
3
1 1 1 1 1. sin 3 . sin 3
3 33 33
L t
L t L ts ss
Konvolüsyon teoremine göre,
olduğundan 1
sin 33
f t t g t
263
1
22
0 0
0 0
1 1 1sin 3 . sin 3
3 33
sin 3 61 1 1cos 3 6 cos 3 cos 3
9 2 18 6
.cos 31 1sin 3 3 cos3 sin 3
54 18 54
t t
tt
L f g f t g d t ds
tt t d t
t tt t t t
Örnek 13.17
1
2
1?
1L
s s
Çözüm:
2
1 1 1.
1 1F s G s
s s s s
Dolayısıyla soru
1 ?L F s G s
formuna gelir.Konvoluisyon teoreminden
1L F s G s f g
olduğundan
1
1
2
1 1
1 1
1 1
t
s
F s L e f ts s
G s L t g ts s
Buradan
1
2
0
11
1
t tL e d e t
s s
13.3. Laplace Dönüşümü ile Diferansiyel Denklem Çözme
Soruları çözmeden önce Laplace dönüşümün s li diferansiyel denklemlere döneceğini vurgulayalım. Bunun için Laplace dönüşümüm diferansiyel denkleme nasıl uygulandığını aşağıdaki örneklerle görelim.
264
Örnek 13.18. 2 , 0 1, 0 2ty y y te y y
başlangıç değer problemini Laplace dönüşümü kullanarak çözünüz.
Çözüm: Verilen denklemin her iki yanının Laplace dönüşümü alınırsa,
2
2
1 2 1
2
2 2 4
2
2
10 0 2 0
1
1 12 1
1 1 1
t
t
L y y y L te
L y L y L y L te
s Y s s y y sY s y Y ss
sY s s s s Y s
s s s
Bulunur.
31
4
1
3!1
ttL e
s
olup
21
s
s yi basit kesirlerine ayırırsak,
2 2
1 1
11 1
s
ss s
Buradan ters dönüşüm alınırsa,
1 1 1
2 2
1 1
11 1
t tsL L L e te
ss s
elde edilir. Bu değerler çözümde kullanılırsa,
1 1 1
2 4
3
1
1 1
3!
t t t
sy t L Y s L L
s s
te e te
elde edilir.
Örnek 13.19 2
0 , 0 0 , 0y y f t y y keyfi bir f t fonksiyonu için denklemi çözünüz
Çözüm: Verilen denklemin her iki yanının Laplace dönüşümü alınırsa,
265
2
0
2 2
0
0 0
2 2
0 2 2
0
0 0
L y y L f t
L y L y L f t
s Y s s y y Y s F s
F sY s s F s Y s
s
bulunur. 1
02 2
0 0
1 1sinL t
s
ve konvolusyon teoremi yardımıyla
1
0 02 20 00 00
0
0 0
1 1 1sin sin
1sin
t t
t
y t L F s f t d f t ds
t f t d
Elde edilir.Varsayalım 0cosf t t olsun. Buna göre çözüm,
0 0
0 0
0
0
1sin cos
1sin
2
t
y t t t d
t t
Örnek 13.19 6 0, 0 1, 0 0, 0 5y y y y y y başlangıç değer problemini Laplace dönüşümü kullanarak çözünüz.
Çözüm: Verilen denklemin her iki yanının Laplace dönüşümü alınırsa,
3 2 2
1 0 5 1 0 1
3 2 2 3 2 2
6 0
6 0
0 0 0 0 0 6 6 0 0
5 6 6 0 6 1
L y y y L
L y L y L y
s Y s s y s y y s Y s s y y sY s y
s Y s s s Y s s sY s Y s s s s s s
buradan
2 2
3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
6 3 3 2 26 6
s s s sY s
s s ss s s s s s
bulunur. Ters dönüşüm alınarak,
266
1 1 1 1
3 2
1 1 1 1 1 1
6 3 3 2 2
1 1 1
6 3 2
t t
y t L Y s L L Ls s s
e e
elde edilir
267
Uygulamalar
1) Laplace dönüşümü kullanarak her tipte diferansiyel denklemleri çözebilir miyiz?
2) Kısmi türevli diferansiyel denklemelri de Laplace dönüşümü ile çözebileceğimizi araştırınız.
3) Bazı bilgisayar yazılım paketleri sembolik ifadeleri kolaylıkla hesaplamaktadır. Araştırınız.
268
Uygulama Soruları
1) 1
2
8 7?
5 3L
s s
hesaplayınız.
2) 1
2
3 8?
2 5
sL
s s
hesaplayınız.
3)
2
8 2 4 10?
1 2
s sF s f t
s s
4) 26 5 3 , 0 2, 0 3ty y y e y y başlangıç değerli problemin çözümünü
Laplace dönüşümü ile bularak önceki yöntemlerle elde ettiğiniz çözümle karşılaştırınız.
269
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Laplace dönüşümlerinin ters dönüşümü ve konvolüsyonu uygulamalarla öğrenildi. Ayrıca diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile nasıl çözüleceğine tanık olunuldu..
270
Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1) 0
cos
t
u tf t e udu
fonksiyonunun Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 3 2
1
1
s
s s
b)
2
32
2 6
1
s s
s
.
c) 3 2
1
1
s
s s
d)
2
3 2
1
1
s
s s
e) Hiçbiri
2) 2
0
cos
t
xdx integralinin Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2
2 2
2
4
s
s s
b)
2
2 2
2
4
s
s s
.
c)
2
2 2
2
4
s
s s
d) 2 2
2
4
s
s s
e)
2
2
2
4
s
s s
271
3) 1
2 4
sL
s
ters Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) cos2t
b) sint
c) sin2t
d) 2te
e) 2te
4)
1
22
16
4L
s s
ters Laplace Dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
2 sin 2 cos 2t t t t
b) 1 sin2 cost t t
c) 1 sin2 cos2t t t
d) 1 sin cos2t t t
e) 1 sin cost t t
5) 4 5 0, 0 1, 0 0y y y y y başlangıç değerli denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 515
6
t ty t e e
b) 515
6
t ty t e e
c) 515
6
t ty t e e
d) 51
6
t ty t e e
e) 315
6
t ty t e e
272
6) 4 0, 0 1, 0 1y y y y başlangıç değerli denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1sin 2 2
2y t t ch t
b) 1sin 2 cos 2
2y t t t
c) 51sh
6
ty t e t
d) 1
6
ty t cht e
e) 12 2
2y t sh t ch t
7) 12 , 0 0ty y t y başlangıç değerli denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) ty t e
b) 2y t t
c) y t t
d) 12y t t
e) ty t e
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) a, 4) c, 5) a, 6) e, 7) d
273
14. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ
274
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerine Giriş
14.2. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri
14.2.1. Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi
14.2.2.Cramer Yöntemi
275
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Birden fazla fonksiyon içeren diferansiyel denklem sistemlerinin çözüm kümesini nasıl buluruz?
2) İki fonksiyonlu lineer diferansiyel denklemi örneği verin.
3) Lineer diferansiyel denklem sistemlerinin matrissel gösterimi nedir?
4) Lineer diferansiyel denklem sistemlerini hangi yöntemlerle çözebiliriz?
276
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği
Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerine Giriş
Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerini
tanıyabilmek.
Okuyarak, fikir yürüterek ve
bol bol örnek çözerek
Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerinin
Çözüm Yöntemleri
Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerini
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek
ve bol bol örnek çözerek.
Yok Etme (Eliminasyon)
Yöntemi Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerini Yok
Etme (Eliminasyon)
Yöntemi ile çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek ve
bol bol örnek çözerek
Cramer Yöntemi Lineer Diferansiyel
Denklem Sistemlerini
Cramer Yöntemi ile
çözebilmek
Okuyarak, fikir yürüterek ve
bol bol örnek çözerek
277
Anahtar Kavramlar
Lineer Diferansiyel Denklem Sistemi
Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi
Cramer Yöntemi
278
Giriş
Bu bölümde lineer diferansiyel denklem sistemlerini tanıyarak bunların birkaç çözüm yöntemleri iredelenir.
279
14.1. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerine Giriş
Tanım 14.1 1 2, ,..., ,
na a a b ve
1 2, ,...,n
x x x bilinmeyenleri göstermek üzere;
1 1 2 2 ...n n
a x a x a x b
şeklindeki bir denkleme n bilinmeyenli bir lineer denklem denir. Burada
1 2, ,..., na a a denklemin katsayıları, b ise denklemin sabitidir. Örneğin, 1 2vex x yerine
vex y koordinat eksenlerini aldığımızda 3 2 12x y ifadesi 0,6 ve 4,0 noktalarından geçen bir doğru denklemini belirtir.
Tanım 14.2 : Sonlu sayıda lineer denklemin meydana getirdiği m denklem ve n
bilinmeyenden oluşan
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
...
...
.............................................
...
n n
n n
m m mn n m
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
sisteme bir lineer denklem sistemi denir. Burada jx bilinmeyenlerin katsayıları
ija ve
lineer denklem sistemindeki sabitleri jb ler göstermektedir.
Tanım 14.3 Bir veya daha fazla sayıda bağımsız değişkenin tek bir bağımlı değişkene göre türevlerinin bulunduğu denklem sistemlerine diferansiyel denklem sistemleri denir.
Örnek 13.1
x t ve y t bilinmeyen fonksiyonlar olmak üzere
2 ln
5 6 2
x y x x y t
y x x y y
ikinci mertebeden iki diferansiyel denklemden oluşmaktadır.Normal denklem sistemlerinde olduğu gibi bu diferansiyel denklem sistemin de çözümü her iki denklemi birlikte sağlayan x t ve y t değerleridir.Cebirsel denklemlerde olduğu gibi eğer tüm denklemler lineer ise diferansiyel denklem sisiteminin de lineer olduğunu söyleriz.Eğer sistemde bir tane lineer olmayan varsa o denklem sistemi lineer olmaz.
Örnek 13.2
280
2
2
2
3
3 2
x x y z t
y x z
z x y t z
Denklem sisteminde 23 2z x y t z lineer olmadığı için bu sisteme lineer denklem sistemi diyemeyiz.Önceki bölümlerden de bildiğimiz üzere 2 , , ,sin , logx xy xx y y gibi
terimler lineerliği bozucu terimlerdir.
Eğer bir diferansiyel denklem sisteminde yer alan tüm denklemler homojen ise bu sisteme homojendir denir. Tek bir denklemin bile homojen olmaması, sistemi homojen olmaktan çıkarır.
Örnek 13.3
2
2
3 2 3
x x y z
y x t y z
z x y t
denklem sisteminde ilk iki denklem homojen, üçüncü denklem ise 3t den dolayı homojen değildir. Lineer diferansiyel denklem sistemi genel olarak,
111 1 12 2 1 1
221 1 22 2 2 2
1 1 2 2
( ) ( ) ... ( ) ( )
( ) ( ) ... ( ) ( )
.......................................................
( ) ( ) ... ( ) ( )
n n
n n
nn n nn n n
dxp t x p t x p t x r t
dt
dxp t x p t x p t x r t
dt
dxp t x p t x p t x r t
dt
biçiminde verilir. Burada 1 2, ,..,n
x x x t değişkenine bağlı bilinmeyen fonksiyonlar olup( , 1,2,... )ij ip ve r i j n bilinen fonksiyonları ve ( , 1,2,... )
ir i j n ler homojen olmayan
terimleri göstermektedirler. Bu lineer diferansiyel denklem sistemi matris vektör formda,
1 1 111 12 1
2 2 221 22 2
1 2
...
...
. . .... ... ... ...
...
n
n
n n nn n nn
t t t t
x t r t x tp t p t p t
x t r t x tp p p
x t r t x tp p p
A X B X
t t t t A X B X
281
olarak yazılır .Buradaki,
1
2
.
n
x t
x tt
x t
X
diferansiyel denklem sisteminin çözüm vektörüdür. Buna göre lineer homojen bir diferansiyel denklem aşağıdaki formdadır:
111 1 12 2 1
221 1 22 2 2
1 1 2 2
( ) ( ) ... ( )
( ) ( ) ... ( )
.......................................................
( ) ( ) ... ( )
n n
n n
nn n nn n
dxp t x p t x p t x
dt
dxp t x p t x p t x
dt
dxp t x p t x p t x
dt
Son olarak standart biçimde yazılan bir diferansiyel denklem sistemindeki tüm denklemler sabit katsayılı ise, denklem sistemi de sabit katsayılı olarak nitelendirilir. Tek bir
denklem bile değişken katsayılı olursa, sistem de değişken katsayılı hale gelir.
Örnek 13.4
2
2
3 2 5
x x y z
y x t y z
z x y
Denklem sisteminde ortadaki denklem 2t den ötürü değişken katsayılı diğerleri ise
sabit katsayılı denklemlerdir. Genellersek sabit katsayılı bir diferansiyel denklem
111 1 12 2 1 1
221 1 22 2 2 2
1 1 2 2
... ( )
... ( )
.......................................................
... ( )
n n
n n
nn n nn n n
dxc x c x c x r t
dt
dxc x c x c x r t
dt
dxc x c x c x r t
dt
formundadır. Burada ijc sabit değerlerdir.
282
14.2. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri
Lineer diferansiyel denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri genel olarak:
1. Yok etme Yöntemi
2. Cramer Yöntemi
3. Özdeğer yöntemi
4. Matris Yöntemi
5. Laplace dönüşümü Yöntemi
6. Sayısal Yöntemi
biçiminde verilebilir. Biz bu bölümde sadece ilk ikisi üzerinde duracağız. İlk olarak yok etme yöntemi üzerinde duracağız.
14.2.1. Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi
Lineer sistemlerin teorisine girmeden önce, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan en basit ve temel yöntem olan yok etme yöntemi üzerinde duralım. Bu yöntem n tane birinci mertebeden diferansiyel denklemi, mertebesi n olan tek bir diferansiyel
denkleme dönüştürme esasına dayanır. Bu yöntem, cebirsel denklemlerdeki yok etme yöntemine benzemektedir.Orada hatırlarsak bilinmeyenlerden birini denklemde diğeri cinsinden yazıp diğer denklemde yerine yazarak kendisi dışındaki değişkeni buluruz. Daha
sonra elde edilen ikinci değişkenin değeri denklemlerin herhangi birinde yerine yazılarak bulunur.
Şimdi de iki tane birinci mertebeden lineer ve sabit katsayılı diferansiyel denklemden oluşan bir sistemi göz önüne alalım:
2
3
x x y t
y x y t
Bağımlı değişkenler x t ve y t dir. İlk denklemden y t çekilir ve ikinci denklemde yerine koymak için türevi gerekeceğinden türevini alırsak:
2 2 1y x x t y x x
bulunur. Şimdi de bu y t ve y nü ikinci denklemde yerine yazıp düzenlersek
2 1 2 3 3 3 1 3x x x x x t t x x x t
283
Bu denklem Bölüm IV de gördüğümüz ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer bir denklem ve daha önce öğrendiğimiz çözüm yöntemleriyle çözülebilir. Hatırlarsak öncelikle ,
2 3 3 0F
Karakteristik denklemi ile nın farklı, çift katlı veya kompleks oluşuna göre denklemimizin homojen kısmının çözümü; karakteristik denklemin iki kökü ile kurulur. x t
’ ye ait genel çözüm ise elde edeceğimiz bu homojen çözüm ile, homojen olmayan diferansiyel denklemi sağlayan bir özel çözümün toplamından
h öy y y oluştuğunu önceki
bölümlerden gördük. x t ve x t elde edildiğinden denklem sistemindeki herhangi bir
denklemde yerine yazılarak aynı mantıkla y t elde edilir.
Örnek 13.5
4 6 , 0 1
3 5 , 0 0
dxx y x
dt
dyx y y
dt
Homojen Denklem sisteminin çözümünü bulunuz.
İlk denklemden y yi çekelim ve t ye göre türevini alalım:
1 14 6 4 4
6 6
dxx y y x x y x x
dt
Bu değerler ikinci denklemde yerine yazılırsa,
1 14 3 5 4 2 0
6 6x x x x x x x x
Sabit katsayılı homojen bir diferansiyel denklem elde edilir.
Denklemin karakteristik kökleri,
2
1 22 0 2 1 0 2, 1F
ve
2
1 2
t tx t C e C e
Bulunur. Buradan 2
1 22 t tx t C e C e
değerleri ikisinin birlikte geçtiği ilk denklemde yerine yazılırsa,
284
2 2 2
1 2 1 2 2 1
12 4 6
2
t t t t t tC e C e C e C e y y C e C e
Bu durumda verilen diferansiyel denklemin genel çözümü,
2
1 2
t tx t C e C e
ve 2
2 1
1
2
t ty t C e C e
Keyfi sabitlerin başlangıç değerleri yerine yazılırsa
1 20 1 1x C C
2 1 1 2
1 10 0 0
2 2y C C C C
değeri üstteki denklemde yerine yazılırsa,
1 21, 2C C bulunur. Bu değerler yerine yazılırsa diferansiyel denklem sisteminin çözümü:
2 2t tx t e e
ve 2t ty t e e
Çözüm vektörü ise 2
2
2t t
t t
e eX
e e
yazılır.
Örnek 13.6
4 2
Dx x y
Dy x y
Diferansiyel denklem sisteminin çözümünü bulunuz.
İlk denklemden y yi çekelim ve t ye göre türevini alalım:
Dx x y y x x y x x
Bu değerler ikinci denlemde yerine yazılırsa,
4 2 6 0x x x x x x x x
Sabit katsayılı hmojen bir diferansiyel denklem elde edilir. Denklemin karakteristik kökleri,
285
2
1 26 0 2 3 0 2, 3F
Ve
3 2
1 2
t tx t C e C e
Bulunur. Burdan 3 2
1 23 2t tx t C e C e
değerleri ikisinin birlikte geçtiği ilk denklemde yerine yazılırsa,
3 2 3 2 3 2
1 2 1 2 1 23 2 4t t t t t tC e C e C e C e y y C e C e
Bu durumda verilen diferansiyel denklemin genel çözümü matris-vektör formda
3 2
1 2
3 2
1 24
t t
t t
C e C eX
C e C e
gösterilir.
Örnek 13.7
2
3 2 2sin
x x y
y x y t
Homojen olmayan diferansiyel denklem sistemini çözünüz.
İlk denklemden y yi çekelim ve t ye göre türevini alalım:
2 2 2x x y y x x y x x
Bu değerler ikinci denklemde yerine yazılırsa,
2 3 2 2 2sin 2sinx x x x x t x x t
Sabit katsayılı homojen olmayan bir diferansiyel denklem elde edilir. Denklemin ilk homojen kısmının çözümü için karakteristik kökleri,
2
1 21 0 1 1 0 1, 1F
ve
1 2
t t
hx t C e C e
Bulunur. Özel çözüm için belirsiz Bölüm V deki katsayılar yönteminden hareketle
286
cos sinö
x t A t B t
alınıp diferansiyel denklemde yerine yazıldığında 0, 1A B bulunur. Buna göre
sinö
x t t
elde edilir ve genel çözüm,
1 2 sint tx t C e C e t
yazılır. Bu ilk denklemde yerine yazılırsa,
1 2 1 2 1 2sin 2 sin cos 2sint t t t t tC e C e t C e C e t y y C e C e t t
Bu durumda verilen diferansiyel denklemin genel çözümü,
1 2 sint tx t C e C e t
ve
1 2 cos 2sint ty C e C e t t
elde eldir.
14.2.2. Cramer Yöntemi
Homojen olmayan lineer diferansiyel denklemi, cebirsel denklem sistemindeki
uygulanan Cramer yöntemiyle çözülebilir.
1 1 1
2 2 2
( )
( )
f D x g D y h t
f D x g D y h t
Denklem sisteminin genel çözümündeki birbirinden bağımsız olan integral sabitlerin sayısı,
1 1
2 2
f D g D
f D g D
Determinantının D derecesine eşittir. Bu derece, çözümde kaç tane integral sabitinin kullanılacağını gösterir. Burada çözümün bulunabilmesi için 0 olmalıdır.Bu takdirde çözüm,
287
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
f D g D h t g Dx
f D g D h t g D
f D g D f D h ty
f D g D f D h t
Lineer diferansiyel denklemleri çözülerek elde edilir.
Örnek 13.8
2 2
2
2 3
2 0
tD x y e
D y x
Diferansiyel denklem sistemini çözün.
Katsayılar matrisinin determinantı,
2 2
4 2
2 2
2 3 31 6
1 2 0 2
t
tD ex D x e
D D
karakteristik denklemin kökleri 1 ve i olduğundan homojen kısmın çözümü,
1 2 3 4cos sint t
hx C e C e C t C t
olur. Özel çözüm ise ikinci tarf üstel olduğundan 2t
öx ae alınıp denklemde yerine yazılırsa,
4 2 2 2 2 21 ( ) 6 15 6
5
t t t tD ae e ae e a
bulunur.Buna göre x in genel çözümü,
2
1 2 3 4
2cos sin
5
t t t
hx C e C e C t C t e
bulunur. Bu değer birinci denklemde yerine yazılırsa veya
2 2 2
4 2
2
2 3 21
1 2 1 0
t
tD D ey D y e
D
yazılarak benzer mantıkla ,
288
2
1 2 3 4
1 1( ) ( cos sin )
3 15
t t ty C e C e C t C t e
elde edilir.
Örnek 13.9
2 1 3 1
5 3 1
tD x D y e
D x D y t
Sistemini çözünüz.
Cramer yönteminde katsayılar determinantı,
2 1 3 1
5 7
D D
D D
olmak üzere,
2
2
2
2 6 3
2
2 4 2
2 1 3 1 3 12 6 3
5 7 7
2 1 3 1 2 12 4 2
5 7 5
t
t
t
t
D D e t
t
t
D D e t
D D e Dx D D x e t
D D t D
D D D ey D D y e t
D D D t
Sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler elde edilir. Burada x ve y için karakteristik denklemlerin kökleri -2 ve 1 olduğundan homojen çözüm
2 2
1 2 3 4,t t t t
h hx C e C e y C e C e
elde edilir. Özel çözümler için F(-1) sıfır olmadığında 1 1,t tx ae y be
alınır. Ayrıca polinomdan dolayı da
2 2,x ct d y kt l alınarak özel çözümler:
1 2 1 2,t t
ö öx x x ae ct d y y y be kt l
yazılır. Bu değerler ilgili denklemlerinde yerine yazılarak katsayılar bulunur. Son durumda x ve y için genel çözümler:
289
2
1 2
2
3 4
73 ,
2 4
52 ,
2 4
t t t
t t t
tx C e C e e
ty C e C e e
Bu değerler lineer denklem sisteminde yerlerine yazıldığında ,
3 1 4 2
3 3,
5 5C C C C
elde edilir. Buna göre denklem sisteminin çözümü,
2
1 2
2
1 2
73 ,
2 4
3 3 52 ,
5 4 2 4
t t t
t t t
tx C e C e e
ty C e C e e
yazılır.
290
Uygulamalar
1) Lineer Diferansiyel denklem sistemlerinin Cramer ve yok etme yöntemi dışında başka hangi yöntemlerle çözülebilecdeğini araştırınız.
2) Lineer cebirde gördüğünüz özdeğer ve öz vektörleri kullanarak lineer diferansiyel denklem sistemlerinin nasıl çözüldüğünü araştırın ve bu bölümdeki sorulara uygulayın.
291
Uygulama Soruları
1)
4
1 1 2
4
2 1 2
2 2
2
t
t
y y y e
y y y e
diferansiyel denklem sistemini matris formunda yazın.
2) 2 4 5
, 04 2 1
y y y
başlangıç değerli problemi çözün.
292
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde diferansiyel denklemlerin lineer denklem sistemlerine nasıl uygulandığına tanık olundu. Ayrıca lineer diferansiyel denklemlerin eliminasyon ve determinantla nasıl çözüleceği incelendi.
293
Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1)
2 2
2 2
1 1 t
t
D D x D y e
D D x D y e
Lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerin hangisidir?
a) 1
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
b) 1
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
.
c) 1
2
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
d)
2
1
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
e)
2
t
t
x e
y e
2)
1 2 1
2 1 2
1 1 3
t
t
t
D x D y e
D y D z e
D x D z e
Lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerin hangisidir?
a)
2
2
2
1
3
1 / 2
/ 6
2 / 4
t t
t t
t t
x te C e
y e C e
z e C e
b)
2
2
1
3
1 / 2
/ 6
2 / 4
t t
t t
t t
x te C e
y e C e
z e C e
.
294
c)
2
1
2
3
1 / 2
/ 6
2 / 4
t t
t t
t t
x te C e
y e C e
z e C e
d)
2
1
2 4
3
1 / 2
/ 6
2 / 4
t t
t t
t t
x te C e
y e C e
z e C e
e)
2
2
2
1
2
3
1 / 2
/ 6
2 / 4
t t
t t
t t
x t e C e
y e C e
z e C e
3) 4 2
Dx x y
Dy x y
Lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerin hangisidir?
a) 1
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
b)
3 2
1 2
3 2
1 24
t t
t t
x C e C e
y C e C e
.
c) 1
2
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
d)
2
1
1
2
2
t t
t t
x e e C
y e e C
e)
3
34
t
t
x e
y e
4) 3
3 t
t
Dx Dy x y e
Dx Dy x e
Lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerin hangisidir?
a)
3
1
3 3
1
/ 5
2 / 3 / 3 / 2
t t
t t t
x C e e
y C e e e
295
b)
3
1
2
1
/ 4
2 / 3 / 3 / 2
t t
t t t
x C e e
y C e e e
.
c)
3 2
1
3 5
1
/ 4
2 / 3 / 3 / 2
t t
t t t
x C e e
y C e e e
d)
3
1
3 3
1
/ 4
7 / 3 / 3 / 2
t t
t t t
x C e e
y C e e e
e)
3
1
3 3
1
/ 4
2 / 3 / 3 / 2
t t
t t t
x C e e
y C e e e
5) 2 sin
0
Dx Dy y t
Dx Dy x y
lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerin hangisidir?
a) 1
1
1sin
2
1sin
3 2
t
t
x C e t
Cy e t
b) 1
1
1sin
2
1sin
3 2
t
t
x C e t
Cy e t
.
c) 1
1
1cos
2
1sin
3 2
t
t
x C e t
Cy e t
d) 1
21
1sin
2
1sin
3 2
t
t
x C e t
Cy e t
e)
1
21
1sin
2
1sin
3 2
t
t
x C e t
Cy e t
296
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) e, 5) a
297
KAYNAKLAR
Veeh, J.A: “Lecture Notes on Ordinary Differential Equations”, (2002)
Lebl, J.: “Differential Equations for Engineers”, Creative Commons
Attribution, California (2011).
Teschl, G.: “Ordinary differential equations and Dynamical Systems”,
Austria ,(2004)
Dernek, N., .Dernek A.: “ Diferansiyel Denklemler”,Deniz Yayın Evi,(1995).
Bronson , R.: “ Outline of Theory and Problems of Differential Equations”, Schaum’s Outlıne Serıes (2003)
Özerman,U.: “Diferansiyel Denklemler Notları”, İTÜ, (2008).
Debnath,L.: “Integral Transforms and Their Applications”, (2000)
Finney , R.L., Thomas, G.B.: “Calculus and Analytic Geometry”, Addison-Wesley,
New York, (2009)
Stewart , J.: “Calculus”, 7E ed.,(2011)
Aksoy , Y.:“Diferansiyel Denklemler” Cilt 1 ,YTÜ Yayınları , (2006)
Recepli,Z., Özkaymak, M.,Kurt , H.: “Mühendislikte Diferansiyel Denklemler”,Seçkin Yayıncılık, (2011).
Trench, W.F,:”Elementary Differential Equations”, Trinity university, San Antonio,
Texas, USA, December 2013.
Engin, T. , Çengel Y.A.:” Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler”, Sakarya Üniversitesi, 2008.