Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының Қауымдастығы а. Т. Мусин математика II


§26. Нормаль жүйелерді интегралдау



жүктеу 2,21 Mb.
Pdf просмотр
бет46/111
Дата13.02.2022
өлшемі2,21 Mb.
#35751
түріЛекция
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   111
musin at matematika ii lektsiialar testter zhinagy

§26. Нормаль жүйелерді интегралдау
Дифференциалдық теңдеулердің нормаль жүйесін интеграл-
даудың негізгі əдістерінің бірі жүйені жоғары реті бар бір диф-
ференциалдық теңдеуге келтіру əдісі болып табылады. (Диф-
ференциалдық теңдеуден жүйеге көшу кері есебі жоғарыда 
мысал ретінде қарастырылған). Осы əдістің жүзеге асырылуын 
көрсетейік. (4.127) нормаль жүйесі берілсін. 
х 
бойынша кез кел-
ген, мəселен, бірінші теңдеуді дифференциалдаймыз: 
п
п
d y
f
f dу
f dу
f dу

х
y dx
y dx
y dx
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
...




=
+
+
+ +




Осы теңдікке (4.127) жүйесінен алынған 
п
dу dу

dx dx
dx
1
2
,
, ...,
туындыларының мəндерін енгізіп, 
п
п
d y
f
f
f
f
f
f
f

х
y
y
y
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
...




=
+
+
+ +




немесе қысқаша 
(
)
п
d y
F x у у
у

2
1
2
1
2
2
, , , ...,
=
болуын табамыз. Осы шыққан теңдікті тағы бір дифференциалдап 
жəне 
п
dу dу

dx dx
dx
1
2
,
, ...,
 туындыларын,  олардың  (4.127)  теңдеуден 
алынған мəндерімен алмастырсақ 
(
)
п
d y
F x у у
у

3
1
3
1
2
3
, , , ...,
=
теңдігі шығады. 
Осы процесті жалғастыра келе (дифференциалдау – енгізу -
 
шығарып алу), нəтижесінде 


179
(
)
п
п
п
п
d y
F x у у
у

1
1
2
, , , ...,
=
теңдеуіне келеміз. Осы теңдеулерді 
(
)
(
)
(
)
(
)
п
п
п
п
п
п
п

f x у у
у
dx
d y
F x у у
у

d y
F x у у
у

d y
F x у у
у

1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
3
1
3
1
2
3
1
1
2
, , ,...,
,
, , , ...,
,
, , , ...,
,
..........................................
, , , ...,
=
=
=
=















                     (4.130)
жүйесіне біріктіреміз. (4.130) жүйесінің алғашқы 
п – 
1 теңдеуінен 
у
2

у
3
, ... , 
п
у
 функцияларын 
х у
1
,
 функциясы жəне оның 
у
1


у
1
′′

..., 
( )
п
у
1
1

 туындылары арқылы өрнектейік. Сонда 
( )
(
)
( )
(
)
( )
(
)
п
п
п
n
n
у
 
x ,у у   ,у
 ...,  у
у
 
x ,у у   ,у
 ...,  у
у
 
x ,у у   ,у
 ...,  у
1
/
//
2
2
1
1
1
1
1
/
//
3
3
1
1
1
1
1
/
//
1
1
1
1
,
,
,
,
,
,
......................................................
,
,
ψ
ψ
ψ



=
=
=
                (4.131)
болатыны шығады. Табылған 
у
2

у
3
, ... , 
п
у
 мəндерін (4.130) 
жүйесінің соңғы теңдеуіне енгіземіз. Онда ізделінді 
y
1
 функция-
сына қатысты 
п-
ретті жалғыз 
( )
(
)
п
п
п
d y
Ф x ,у у , у
 ...,  у

1
/
//
1
1
1
1
1
,
,

=
 
дифференциалдық теңдеуі шығады. Оның жалпы шешімі 
(
)
п
у
x С С
С
1
1
1
2
, ,
, ...,
ϕ
=
 болсын. Оны (
п–
1) рет дифференциал-
дап жəне 
( )
п
у   ,у
 ...,  у
1
/
//
1
1
1
,

 туындыларының мəндерін (4.131) 
жүйесінің теңдеулеріне енгізгеннен соң, 
у
2

у
3
, ... , 
п
у
 функция-
ларын табамыз: 


180
(
)
(
)
п
п
п
п
у
x С С
С
у
x С С
С
2
2
1
2
1
2
, ,
, ...,
, ...,
, ,
, ...,
ϕ
ϕ
=
=
1
-
мысал


y
z
dx
dz
y
z
dx
4
3 ,
2
3
=

=






 теңдеулер жүйесін шешу керек.  
Шешімі

Бірінші теңдеуді дифференциалдаймыз: 
y
y
z
4
3 .
′′ =
′ − ′
 Енді 
z
y
z
2
3
′ =

 мəнін алдында шыққан теңдікке 
енгіземіз: 
(
)
y
y
y
z
y
y
y
z
4
3 2
3
4
6
9 .
′′ =
′ −

⇒ ′′ −
′ +
=
Одан соң 
y
y
z
y
y
y
z
4
3 ,
4
6
9
′ =

′′ −
′ +
=



жүйесін құрамыз. Жүйенің бірінші теңдеуінен 
z
-ті 
y
 жəне 
y

 
арқылы өрнектейміз:
y y
z
4
3
− ′
=
.                                 (4.132)
Осы мəнді соңғы жүйенің екінші теңдеуіне енгіземіз:
(
)
y y
y
y
y
9 4
4
6
3
− ′
′′ −
′ +
=
атап айтқанда, екінші ретті 
y
y
y
6
0
′′ − ′ −
=
 сызықтық біртектес 
дифференциалдық теңдеуі шығып отыр. Оны шешкен күнде 
k
k
2
6 0,
− − =
 
k
k
1
2
2,
3
= −
=
 жəне теңдеудің жалпы шешімі 
x
x
у С e
С e
2
3
1
2

=
+
 түрінде табылады. 

функциясын табайық. 
y
 
жəне 
(
)
x
x
x
x
у
С e
С e
С e
С e
2
3
2
3
1
2
1
2
2
3



′ =
+
= −
+
мəндерін, 
y
 жəне 
y

 арқылы өрнектелген 
z
-ті анықтайтын (4.132) 
формуласына енгіземіз. Сонда 


181
x
x
z
С e
С e
2
3
1
2
1
2
.
3

=
+
Сонымен,   берілген   теңдеулер    жүйесінің    жалпы   шешімі 
x
x
у С e
С e
2
3
1
2

=
+
,  
x
x
z
С e
С e
2
3
1
2
1
2
.
3

=
+
түрінде табылады.
Ескерту

Кейбір жағдайда (4.127) теңдеулер жүйесін өзге 
ин-
тегралданатын комбинациялар
 əдісі деп аталатын əдіспен де 
шығаруға болады. Əдістің мəн-мағынасы арифметикалық амал-
дар арқылы берілген жүйе теңдеулерінен интегралданатын ком-
бинациялар, атап айтқанда, жаңа белгісіз функцияға қатысты қа-
рапайым интегралданатын теңдеулер құрылуында жатыр.
Осы əдістің іс жүзінде орындалуын көрсетейік.
2-мысал

dx
y
dt
dy
x
dt
1,
1
= +
= +





 теңдеулер жүйесін шешу талап етіледі.
Шешімі

Берілген теңдеулерді мүшелеп қосайық: 
х
у
х y
2,
′ + ′ = + +
 немесе 
(
) (
)
х y
х y
х y
z
2.

+
=
+
+
+ =
 
белгілеуін енгізген күнде 
z
z
2
′ = +
 теңдеуіне келеміз. Оны 
шешейік, сонда 
(
)
t
t
dz
z
dt
z
C
t
e z
C e
z
C
1
1
1
2
; ln
2
ln
,
,
2
2
+
=
+

= ⇒
=
+ =
+
немесе 
t
x y C e
1
2.
+ =

Осы шыққан өрнекті 
жүйенің бірінші интегралы
 дейді. Одан 
ізделінді функциялардың біреуін екіншісі арқылы өрнектеуге, де-
мек ізделінді функциялар санын бірге кемітуге болады. Мəселен, 
t
y C e
x
1
2
.
=
− −
 Онда жүйенің бірінші теңдеуі 
t
х
C e
x
1
2
1,
′ =
− − +
 атап айтқанда 
t
х
х C e
1
1
′ + =



182
түріне келеді. Одан (мəселен, 
x uv
=
 ауыстырмасы көмегімен) 
х
-ті тапсақ, 
у
-те табылады.
Ескерту

Берілген жүйе тағы бір 
х
у
у х
,
′ − ′ = −
 атап 
айтқанда 
(
)
(
)
х y
х y


= − −
 интегралданатын комбинация құруға 
мүмкіндік береді. 
x y
р
− =
 деп ұйғарсақ, 
р
р
′ = −
 немесе 
t

dt
р
C
t р C e
р
2
2
, ln
ln
,

= −

= −
=
 
немесе 
t
х у C e
2
.

− =
Жүйенің қос 
t
x y C e
1
2
+ =

 жəне 
t
х у C e
2

− =
 түріндегі 
бірінші интегралдарына ие болып, оларды қосу немесе азайту 
арқылы оп-оңай 
х 
пен 
у
-ті табамыз:
§27. Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық 
дифференциалдық теңдеулер жүйелері
(4.127) нормаль теңдеулер жүйесі тұрақты коэффициенттері 
бар сызықтық
 
біртектес
 
дифференциалдық теңдеулерден құ рыл-
ған жағдайда тағы бір интегралдау əдісін көрсетейік. Мұндай 
теңдеулер жүйесі 
n n
n n
п
n
n
nn n

a у
a у
a у
dx

a у
a у
a у
dx

a у
a у
a у
dx
1
11 1
12 2
1
2
21 1
22 2
2
1 1
2 2
...
,
...
,
.......................................
...
=
+
+ +
=
+
+ +
=
+
+ +









түрінде кескінделеді. Талқылауды жеңілдету мақсатымен үш 
у у у
1
2
3
,
,
 белгісізі бар үш 


183

a у
a у
a у
dx

a у
a у
a у
dx

a у
a у
a у
dx
1
11 1
12 2
13 3
2
21 1
22 2
23 3
3
31 1
32 2
33 3
,
,
=
+
+
=
+
+
=
+
+








                     (4.133)
теңдеулер жүйесін қарастырумен шектелеміз, мұнда 
a
ij
 (
i, j
 = 1, 2, 
3) коэффициенттерінің барлығы тұрақты. (4.133) жүйесінің дер-
бес шешімін 
kx
у
e
1
α
= ⋅

kx
kx
у
e
у
e
2
3
,
β
γ
= ⋅
= ⋅
                       (4.134)
түрінде іздестіреміз, мұнда 
k
, , ,
α β γ
 тұрақтыларын (4.134) 
функциялары (4.133) жүйесін қанағаттандыратындай табу керек. 
Осы функцияларды (4.133) жүйесіне енгізіп, 
kx
e
0

 көбейткішке 
қысқартқаннан кейін 
k
a
a
a
k
a
a
a
k
a
a
a
11
12
13
21
22
23
31
32
33
,
,
α
α
β
γ
β
α
β
γ
γ
α
β
γ
=
+
+
=
+
+
=
+
+





немесе 
(
)
(
)
(
)
a
k
a
a
a
a
k
a
a
a
a
k
11
12
13
21
22
23
31
32
33
0,
0,
0
α
β
γ
α
β
γ
α
β
γ

+
+
=
+

+
=
+
+

=





                    (4.135)
жүйесін шығарып аламыз. (4.135) жүйесін үш 
, ,
α β γ
 белгісізі бар 
үш алгебралық біртектес теңдеулер жүйесі ретінде қарастыруға 
болады. Осы жүйенің нөлден өзгеше шешімі бар болуы үшін 
жүйе анықтауышы 
a
k
a
a
a
a
k
a
a
a
a
k
11
12
13
21
22
23
31
32
33
0


=

                    (4.136)


184
болуы қажет жəне жеткілікті. (4.136) теңдеуі (4.133) жүйесінің 
характеристикалық теңдеуі
 деп аталады. Анықтауышты ши-
ратып жазып, 
k-
ға қатысты үшінші дəрежелі теңдеуді шығарып 
аламыз. Мұндайда үш жағдай кездесуі мүмкін.
1
-
жағдай
. Характеристикалық теңдеудің түбірлері əртүр 
лі 
жəне нақты. Əрбір 
(
)
i
k i
n
1,2,...,
=
 түбірі үшін (4.135) жүйесін 
жазып, 
i
i
i
, ,
α β γ
 коэффициенттерін анықтаймыз (коэффи циент-
терінің біреуін бірге тең деп санаймыз). Сонымен, 
k
1
 түбірі үшін (4.133)-тің дербес шешімі 
( )
( )
( )
k x
k x
k x
у
e
у
e
у
e
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
,
,
;
α
β
γ
=
=
=
k
2
 түбірі үшін (4.133)-тің дербес шешімі
( )
( )
( )
k x
k x
k x
у
e
у
e
у
e
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
,
,
;
α
β
γ
=
=
=
k
1
 түбірі үшін (4.133)-тің дербес шешімі 
( )
( )
( )
k x
k x
k x
у
e
у
e
у
e
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3
3
3
,
,
α
β
γ
=
=
=
түрінде табылады. Осы функциялар іргелі шешімдер жүйесін құ-
рай тынын көрсетуге болады, (4.133) жүйесінің жалпы шешімі 
k x
k x
k x
у
С
e
С
e
С
e
1
2
3
1
1 1
2
2
3
3
,
α
α
α
=
+
+
k x
k x
k x
у
С e
С
e
С
e
1
2
3
2
1 1
2 2
3 3
,
β
β
β
=
+
+
                (4.137)
k x
k x
k x
у
С e
С
e
С
e
1
2
3
3
1 1
2 2
3 3
γ
γ
γ
=
+
+
түрінде жазылады.
1
-
мысал


у
у
dx

у
у
dx
1
1
2
2
1
2
,
4
=

= −
+





 теңдеулер жүйесін шешу талап 
етіледі.
Шешімі

Берілген жүйе үшін характеристикалық теңдеу 
k
k
1
1
0
4
1


=




185
түрінде жазылады. Одан 
k
k
k
k
2
1
2
2
3 0,
1,
3.

− =
= −
=
Берілген жүйенің дербес шешімдерін 
( )
( )
k x
k x
у
e
у
e
1
1
1
1
1
1
2
1
,
α
β
=
=
жəне 
( )
( )
k x
k x
у
e
у
e
2
2
2
2
1
2
2
2
,
α
β
=
=
түрінде іздестіреміз. 
i
α
 жəне 
(
)
i
i
1,2
β
=
-ді табамыз. 
k
1
1
= −
 
болғанда (4.135) жүйесі 
( )
(
)
( )
(
)
1
1
1
1
1
1
0,
4
1
1
0
α β
α
β
− −

=

+ − −
=



 атап айтқанда 
1
1
1
1
2
0,
4
2
0
α β
α
β

=

+
=



түріне келеді. Бұл жүйенің шексіз көп шешімі бар. 
1
1
=
α
 деп 
ұйғарсақ, 
1
2
β
=
 болады. Осыдан дербес шешімдер 
( )
( )
x
x
у
e
у
e
1
1
1
2
,
2


=
=
түрінде табылады. 
k
2
3
=
 болуында (4.135) жүйесі 
2
2
2
2
2
0,
4
2
0
α
β
α
β


=


=



түріне келеді. 
2
1
α
=
 деп ұйғарсақ, 
2
2
β
= −
 болады. Демек 
k
2
3
=
 
түбіріне 
( )
x
у
e
2
3
1
=
 жəне 
( )
x
у
e
2
3
2
2
= −
 
дербес шешімдері сəйкес. Бастапқы жүйенің жалпы шешімі 
(4.137) формуласына сəйкес 
x
x
x
x
у
С e
С e
у
С e
С e
3
3
1
1
2
2
1
2
,
2
2


=
+
=

түрінде жазылады.
2-жағдай
. Характеристикалық теңдеудің түбірлері 
əртүрлі болғанымен, олардың арасында комплекстілері бар: 


186
k
a bi k
a bi k
1
2
3
,
, .
= +
= −
 Мұндайда дербес шешімдер нұсқасын 
дəл 1-жағдайдағыдай анықтайды.
Ескерту.
 
Шыққан дербес шешімдер орнына, Эйлер форму-
лаларын қолданып, олардың комбинацияларын алуға да болады 
(§20, 3-жағдай); нəтижесінде 
аx
ax
e
bx e
bx
cos
,
sin
 түріндегі функ-
цияларды қамтитын екі нақты шешімге қол жеткіземіз. Немесе 
табылған дербес комплекс шешімдерде нақты жəне жорамал 
бөліктерін айырып, екі нақты дербес шешім шығарып аламыз 
(олардың да теңдеу шешімдері екенін көрсетуге болады). Мұның 
өзінде комплекс-түйіндес 
k
a bi
2
= −
 түбірі жаңа сызықтық 
тəуелсіз нақты шешімдерін бермейтіні түсінікті.
2
-
мысал.
 
( )
( )
( )
п
у
у
у
1
2
0
7,
0
2,
0
1
=
=
=
 
бастапқы шартта-
рында
 

у
у
dx

у
у
у
dx

у
у
dx
1
1
2
2
1
2
3
3
2
3
,
,
3
=
+
= − +

=
+








теңдеулер жүйесінің дербес шешімін табу талап етіледі.
Шешімі

Берілген жүйе үшін характеристикалық теңдеу құ-
рып оны шешеміз: 
k
k
k
1
1
0
1
1
1
0,
0
3
1



− =

(
)
(
)
(
)
k
k
k
k
k
k
k
2
1
1
1
1
1
1
0,
1
2
4
3
1
0 1




− ⋅
− ⋅
=
⇒ − ⋅

+



(
)
(
)
k
k
k
k
k
i k
i
2
1
2
3
1
2
5
0,
1,
1 2 ,
1 2 .
− − ⋅

+ =
=
= +
= −
k
1
1
=
 үшін (4.135) -ке сəйкес 


187
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0,
0
0,
0
3
0
0
α β
γ
α
β γ
α
β
γ

+
+ ⋅ =
− + ⋅ −
=

+
+ ⋅ =





теңдеулер жүйесін құрып, одан 
1
1
α =
 деп ұйғарған шақта 
1
1
0,
1
β
γ
=
= −
 болатынын шығарып аламыз.
Жүйенің дербес шешімі 
( )
( )
( )
x
x
у
e
у
у
e
1
1
1
1
2
3
,
0 ,
=
=
= −
түріне келеді. 
k
i
2
1 2
= +
 үшін 
(
4.135
)
 жүйесі 
i
i
i
2
2
2
2
2
2
2
2
0,
2
0,
3
2
0
α
β
α
β
γ
β
γ

+
=



=

=





түріне келеді. 
2
1
α
=
 десек, мұнан 
i
2
2
2 ,
3.
β
γ
=
=
 Олай болса, 
жүйенің дербес комплекс шешімі 
( )
(
)
( )
(
)
( )
(
)
i x
i x
i x
у
e
у
ie
у
e
2
1 2
2
1 2
2
1 2
1
2
3
,
2
,
3
+
+
+
=
=
=
түрінде жазылады. Осы табылған шешімдерде (
Re
) нақты жəне 
(
Im
) жорамал бөліктерін айырып жазайық: 
( )
(
)
(
)
i x
x
у
e
e
x i
x
2
1 2
1
cos2
sin 2 ,
+
=
=
+
( )
( )
x
x
у
e
x
у
e
x
2
2
1
1
Re
cos2 , Im
sin 2 ;
=
=
( )
(
)
(
)
i x
x
у
ie
e
i
x
x
2
1 2
2
2
2 cos2
2sin 2 ,
+
=
=

( )
( )
x
x
у
e
x
у
e
x
2
2
2
2
Re
2 sin 2 , Im
2 cos2 ;
= −
=
( )
(
)
(
)
i x
x
у
e
e
x i
x
2
1 2
3
3
3cos2
3sin 2 ,
+
=
=
+
( )
( )
x
x
у
e
x
у
e
x
2
2
3
3
Re
3 cos2 , Im
3 sin 2 .
=
=


188
Жоғарыда айтылғандай, 
k
i
3
1 2
= −
 түбірі дəл осы шешімдерге 
əкеледі. Сонымен, жүйенің жалпы шешімі 
x
x
x
x
x
x
x
x
у
С e
С e
x С e
x
у
С
С e
x
С e
x
у
С e
С e
x
С e
x
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
2
3
cos2
sin 2 ,
0 2
sin 2
2
cos2 ,
3
cos2
3
sin 2
=
+
+
=
⋅ −
+
= −
+
+
түрінде жазылады. Дербес шешімді айырып алайық. Берілген 
бастапқы шарттар бойынша 
С С С
1
2
3
,
,
 тұрақтыларын анықтау 
үшін 
С
С
С
С
С
1
2
3
1
2
0 7,
0 0 2
2,
3
0 1
+
+ =
− +
=
− +
+ =





теңдеулер жүйесін 
құрамыз. Одан 
С
С
С
1
2
3
5,
2,
1
=
=
=
 екені 
шығады. Демек ізделінді дербес шешім 
x
x
x
x
x
x
x
x
у
e
e
x e
x
у
e
x
e
x
у
e
e
x
e
x
1
2
3
5
2 cos2
sin 2 ,
4 sin 2
2 cos2 ,
5
6 cos2
3 sin 2
=
+
+
= −
+
= −
+
+
түріне келеді. 
3-жағдай
. Характеристикалық теңдеудің түбірі 
т
 еселі 
болсын 
(
)
т
2,3
=
. Еселі түбірге сəйкес теңдеу шешімінің түрі 
төмендегі нұсқада жазылады:
а) егер 
т 
= 2 болса, онда 
(
)
(
)
(
)
kx
kx
kx
у
А Вх e
у
C Dх e
у
E Fх e
,
,
;
1
2
3
=
+
=
+
=
+
б) егер 
т 
= 3 болса, онда 
(
)
(
)
kx
kx
у
А Вх Cx e
у
D Eх Fx e
2
2
1
2
,
,
=
+
+
=
+
+
(
)
kx
у
G Hх Nx e
2
3
;
=
+
+
 
Cx
2
;


189
Бұл шешім 
т 
еркін тұрақтыға тəуелді. 
А В C
N
, , ,...,
 тұрақ-
тылары анықталмаған коэффициенттер əдісі бойынша табыла-
ды. Барлық коэффициенттерді олардың 
т 
коэффициенті арқылы 
өрнектеп, кезек-кезек олардың біреуін бірге тең, қалғандары 
нөлге тең деп ұйғарып, (4.133) жүйесінің сызықтық тəуелсіз дер-
бес шешімдерін шығарып аламыз.
3-мысал


у
у
у
dx

у
у
у
dx

у
у
dx
1
1
2
3
2
1
2
3
3
2
3
,
,
2
=

+
=
+

= − +








теңдеулер жүйесін шешу талап етіледі.
Шешімі

Берілген жүйе үшін характеристикалық теңдеу құ-
рып, оны шешеміз: 
k
k
k
1
1
1
1
1
1
0,
0
1
2




=



(
)
(
)
(
)
k
k k k
k
k
k
k
2
1
2
3
1
2 2
1 1
2
1
0,
2,
3,
1.
− ⋅ −
− +
− − ⋅ − + + = ⇒
=
=
=
k
1
2
=
 түбірі үшін (4.135) бойынша
1
1
1
1
1
1
1
0,
0,
0
α β γ
α β γ
β
− − +
=


=
− =





жүйесі сəйкес. Одан 
1
1
1
0,
0.
β
α γ
=

=





190
Мұнда 
1
1
γ
=
 деп ұйғарсақ, 
1
1
α
=
 болатыны шығады. Осыдан
 
бастапқы жүйенің бір дербес шешімі шығады: 
( )
( )
( )
x
x
у
e
у
у
e
1
1
1
2
2
1
2
3
,
0 ,
.
=
=
=
Екі еселі 
(
)
k k
k
т
2
3
1,
2
= = =
=
 түбіріне 
( )
(
)
( )
(
)
( )
(
)
x
x
x
у
А Вх e
у
C Dх e
у
E Fх e
2,3
2,3
2,3
1
2
3
,
,
=
+
=
+
=
+
түріндегі шешім сəйкес.
Осы өрнектерді (шешімдерді) бастапқы жүйенің теңдеулеріне 
енгізгеннен алатынымыз: 
(
)
(
)
(
)
(
)
x
x
x
x
x
Вe
А Вх e
А Вх e
C Dх e
E Fх e
,
+
+
=
+

+
+
+
(
)
(
)
(
)
(
)
x
x
x
x
x
De
C Dх e
А Вх e
C Dх e
E Fх e
,
+
+
=
+
+
+

+
(
)
(
)
(
)
x
x
x
x
Fe
E Fх e
C Dх e
E Fх e
2
.
+
+
= −
+
+
+
Осыдан 
kx
e
0

 көбейткішіне қысқартқаннан кейін, мүшелерді 
топтастырған соң 
(
)
D F x B C E
0,

+ + − =
(
)
B F x A D E
0,

+ − − =
(
)
D F x F C E
0

+ + − =
теңдіктеріне келеміз. Осы теңдіктер 
D F
B F
B C E
A D E
C F E
0,
0,
0,
0,
0
− =
− =
+ − =
− − =
+ − =
болса ғана тепе-тең орындалады. Коэффициенттердің барлы-
ғын олардың екеуі (

= 2) арқылы, мəселен,
 А 
жəне
  В
 арқылы 
өрнектейік. Екінші теңдеуден 
B = F
. Сонда, бірінші теңдеуді есепке 


191
алғанда 
D
B
=
 болатынын шығарып аламыз. Төртінші теңдеуден 
E = A – D,
 демек 
E
A B
.
= −
 Үшінші теңдеуден 
C
E B
= −
, демек 
C
A B B
A
B
2 .
= − − = −
 
А 
жəне
 В 
коэффициенттері еркін алынған. 
A
B
1,
0
=
=
 деп ұйғарсақ, 
C
D
E
F
1,
0,
1,
0
=
=
=
=
 болатыны 
шығады. 
A
B
0,
1
=
=
 деп ұйғарылса, 
C
D
E
F
2,
1,
1,
1
= −
=
= −
=
 
мəндеріне келеміз.
Екі еселі 
k
1
=
 түбіріне сəйкес, екі сызықтық тəуелсіз дербес 
шешімдерді шығарып аламыз: 
( )
( )
( )
x
x
x
у
e
у
e
у
e
2
2
2
1
2
3
,
,
=
=
=
жəне 
( )
( )
(
)
( )
(
)
x
x
x
у
хe
у
х e
у
х e
3
3
3
1
2
3
,
2
,
1
.
=
= − +
= − +
Бастапқы жүйенің жалпы шешімін 
(
)
(
)
x
x
x
x
x
x
x
x
у
С e
С e
С хe
у
С e
С х
e
у
С e
С e
С х
e
2
1
1
2
3
2
2
3
2
3
1
2
3
,
2
,
1
=
+
+
=
+

=
+
+

түрінде жазамыз.


192
V
 
тарау. 
 
ЕКІ ЕСЕЛІ ЖƏНЕ ҮШ ЕСЕЛІ ИНТЕГРАЛДАР

жүктеу 2,21 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   111




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау