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Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:14 Sa 15.09.2007
Autor: nilstk

Aufgabe
x'' + [mm] (PI^2)x [/mm] = [mm] e^t [/mm]  mit x(0)=0 und x'(0)=0

Hallo,

ich hab leider massive Problem mit obigem Aufgabentyp (so dass ich nicht mal einen Ansatz schaffe) .

Versuch mir das gerade nochmal im Papula-Buch anzulesen, aber wirklich verstehen was man da machen muss, tue ich es derzeit nicht.

Vielleicht ist es machbar, dass jemand mir einen kleinen Crashkurs geben kann, so dass ich derartige Aufgaben in meiner Klausur gelöst bekomme.

Man kann dies ja einmal ohne und einmal mit Laplace lösen.
Primär würde es mir um die Lösung ohne gehen.

Vielen Dank !! Gruss Nils

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:14 Sa 15.09.2007
Autor: rainerS

Hallo Nils!

> x'' + [mm](PI^2)x[/mm] = [mm]e^t[/mm]  mit x(0)=0 und x'(0)=0
>  
> Hallo,
>  
> ich hab leider massive Problem mit obigem Aufgabentyp (so
> dass ich nicht mal einen Ansatz schaffe) .
>
> Versuch mir das gerade nochmal im Papula-Buch anzulesen,
> aber wirklich verstehen was man da machen muss, tue ich es
> derzeit nicht.
>
> Vielleicht ist es machbar, dass jemand mir einen kleinen
> Crashkurs geben kann, so dass ich derartige Aufgaben in
> meiner Klausur gelöst bekomme.
>
> Man kann dies ja einmal ohne und einmal mit Laplace lösen.
> Primär würde es mir um die Lösung ohne gehen.

Die Differentialgleichung, die du lösen sollst, ist linear und inhomogen.

Die allgemeine Lösung setzt sich zusammen aus der allgemeinen Lösung [mm]x_h[/mm] der homogenen DGL

[mm]x'' + \pi^2 x = 0[/mm]

und einer Lösung [mm]x_p[/mm] der inhomogenen DGL.

Zuerst die homogene DGL: Da die Koeffizienten vor x und [mm]x''[/mm] konstant sind, nimmt man einen Exponentialansatz:
[mm]x_h = \mathrm{e}^{\lambda t}[/mm].
Eingesetzt ergibt sich

[mm]\lambda^2 \mathrm{e}^{\lambda t} + \pi^2 \mathrm{e}^{\lambda t} =0[/mm]

Da die Exponentialfunktion nie 0 werden kann, folgt daraus [mm]\lambda^2+\pi^2=0[/mm] oder

[mm]\lambda_{1,2} = \pm i\pi[/mm]

Es gibt also zwei Lösungen, und die allgemeine Lösung ist

[mm] x_h(t) = A \mathrm{e}^{\lambda_1 t} + B \mathrm{e}^{\lambda_2 t} = A \mathrm{e}^{i\pi t} + B \mathrm{e}^{-i\pi t}[/mm]

mit beliebigen Konstanten A und B.
Mit Hilfe der Moivre-Formel [mm]\mathrm{e}^{ix} = \cos x + i \sin x[/mm] lässt sich das umformen in

[mm] x_h(t) = (A+B) \cos(\pi t) + i(A-B) \sin(\pi t) = C \cos(\pi t) + D \sin(\pi t)[/mm]

mit wieder beliebigen Konstanten [mm]C= A+B[/mm], [mm]D=i(A-B)[/mm].

Das war der erste Teil. Jetzt musst du irgendeine Lösung [mm]x_p[/mm] der inhomogenen DGL finden.

Wenn du Glück hast, kannst du sie raten. Hier kommt ja [mm]e^t[/mm] dazu, da kann man einfach mal [mm]x_p=K\cdot \mathrm{e}^t[/mm] ausprobieren und erhält

[mm] K\cdot \mathrm{e}^t +\pi^2 K\cdot \mathrm{e}^t = \mathrm{e}^t[/mm]

was für [mm]K\cdot (1+\pi^2)=1 [/mm] tatsächlich eine Lösung ist.
Unsere Lösung ist also:

[mm] x(t) = x_h(t) +x_p(t) =C \cos(\pi t) + D \sin(\pi t) + \bruch{1}{1+\pi^2} \mathrm{e}^t[/mm]

Jetzt noch die Anfangsbedingungen einsetzen:
[mm]x(0)=0 \Rightarrow C = \bruch{-1}{1+\pi^2}[/mm]
[mm]x'(0)=0 \Rightarrow D = \bruch{-1}{\pi(1+\pi^2)}[/mm]
und die Lösung ist

[mm] x(t) = \bruch{1}{1+\pi^2} \left(\mathrm{e}^t - \cos(\pi t) - \bruch{1}{\pi} \sin(\pi t)\right)[/mm]


Wenn du die Lösung nicht raten kannst, hilft die Methode der Variation der Konstanten.

Viele Grüße
  Rainer

Bezug
                
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:54 Mo 17.09.2007
Autor: nilstk

Aufgabe
Löse  x'' + [mm] (PI^2) [/mm] x =  [mm] e^t [/mm] mit x(0)=0 und x'(0)=0  mit Hilfe der Laplace-Transformation

Hallo,

ich hab ein Problem bei Laplace in Verbindung mit der DGL.

Zur Zeitfunktion [mm] e^t [/mm] sucht man ja einfach in Korrespondenzlisten nach dem passenden F(s) - also hier 1 / (s-ln(e)) , wenn ich mich nicht irre.

Aber wie setze ich das nun fort? Wie bring ich die Anfangsbedingungen mithinein um so schließlich auf die Lösung der DGL zu kommen?

Vielen Dank!
Gruss Nils

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt

Bezug
                        
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:11 Mo 17.09.2007
Autor: leduart

Hallo
warum gehst du auf rainers ausführliches post nicht ein? da ist doch alles erklärt?
Gruss leduart

Bezug
                                
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:24 Mo 17.09.2007
Autor: nilstk

Das habe ich mir schon durchgelesen. Vielen Dank dafür.

Ich suchte jedoch einmal die Lösung mit Laplace und einmal ohne Laplace, weshalb ich meine vorherige Frage zugefügt habe, da dieser Teil (DGL mit Laplace) noch offen war bzw. ist.

Bezug
                                        
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:33 Mo 17.09.2007
Autor: leduart

Hallo
siehe wiki, laplace Transf. Beispiel
Gruss leduart

Bezug
                        
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:41 Mo 17.09.2007
Autor: rainerS

Hallo,

> Zur Zeitfunktion [mm]e^t[/mm] sucht man ja einfach in
> Korrespondenzlisten nach dem passenden F(s) - also hier 1 /
> (s-ln(e)) , wenn ich mich nicht irre.

Nein, es ist [mm]\bruch{1}{s-1}[/mm].

> Aber wie setze ich das nun fort? Wie bring ich die
> Anfangsbedingungen mithinein um so schließlich auf die
> Lösung der DGL zu kommen?

Schau in der Korrespondenztabelle nach. Bei der Transformation der 2. Ableitung gehen die Anfangsbedingungen ein. Das siehst du auch, wenn du die Laplacetransformierte der Ableitung mittels partieller Integration ausrechnest, zum Beispiel:

[mm]\integral_0^\infty \mathrm{e}^{-st} f'(t) dt = \left. \mathrm{e}^{-st} f(t) \right|_0^\infty + s \integral_0^\infty \mathrm{e}^{-st} f(t) dt = -f(0) +s F(s)[/mm]


Viele Grüße
   Rainer


Bezug
                        
Bezug
Lösen einer DLG mit Anfangsbed: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:44 Mo 17.09.2007
Autor: Herby

Hallo,

die Anfangswerte sind doch beide identisch Null, tauchen also gar nicht auf und für die Laplace-Transformierte solltest du besser:

[mm] \mathcal{L}\left\{e^{t}\right\}=\bruch{1}{s-\red{1}} [/mm] schreiben ;-)


Liebe Grüße
Herby

Bezug
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