Господин Экзамен

Дифференциальное уравнение 2xy’’=y’

С верным решением ты станешь самым любимым в группе❤️😊

v

Для задачи Коши:

y() =
y'() =
y''() =
y'''() =
y''''() =

График:

от до

Решение

Вы ввели [src]
      2                 
     d          d       
2*x*---(y(x)) = --(y(x))
      2         dx      
    dx                  
$$2 x \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)} = \frac{d}{d x} y{\left(x \right)}$$
2*x*y'' = y'
Подробное решение

Step


Дано уравнение:
$$2 x \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)} = \frac{d}{d x} y{\left(x \right)}$$
Это дифференциальное уравнение имеет вид:
$$f_1(x)\ g_1(y')\ y'' = f_2(x)\ g_2(y')$$
где
$$f_{1}{\left(x \right)} = 1$$
$$g_{1}{\left(y' \right)} = 1$$
$$f_{2}{\left(x \right)} = - \frac{1}{x}$$
$$g_{2}{\left(y' \right)} = - \frac{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}}{2}$$
Приведём уравнение к виду:
$$\frac{g_1(y')}{g_2(y')}\ y''= \frac{f_2(x)}{f_1(x)}$$
Разделим обе части уравнения на $g_{2}{\left(\frac{d}{d x} y{\left(x \right)} \right)}$
$$- \frac{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}}{2}$$
получим
$$- \frac{2 \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)}}{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}} = - \frac{1}{x}$$
Этим самым мы разделили переменные x и y'.

Step


Теперь домножим обе части уравнения на dx, тогда уравнение будет таким
$$- \frac{2 dx \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)}}{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}} = - \frac{dx}{x}$$
или
$$- \frac{2 dy'}{\frac{d}{d x} y{\left(x \right)}} = - \frac{dx}{x}$$

Step


Возьмём от обеих частей уравнения интегралы:
- от левой части интеграл по y',
- от правой части интеграл по x.
$$\int \left(- \frac{2}{y'}\right)\, dy' = \int \left(- \frac{1}{x}\right)\, dx$$
Подробное решение интеграла с y'
Подробное решение интеграла с x
Возьмём эти интегралы
$$- 2 \log{\left(y' \right)} = Const - \log{\left(x \right)}$$
Подробное решение простого уравнения
Мы получили обыкн. уравнение с неизвестной y'.
(Const - это константа)

Решением будет:
$$\operatorname{y'}_{1} = \operatorname{y'}{\left(x \right)} = C_{1} \sqrt{x}$$
возьмём эти интегралы
$$y_{1} = \int \frac{d}{d x} y{\left(x \right)}\, dx = \int C_{1} \sqrt{x}\, dx$$
Подробное решение интеграла
$$y_{1} = y{\left(x \right)} = \frac{2 C_{1} x^{\frac{3}{2}}}{3} + C_{2}$$
Ответ [src]
                3/2
y(x) = C1 + C2*x   
$$y{\left(x \right)} = C_{2} x^{\frac{3}{2}} + C_{1}$$
Ответ (#2) [src]
$$y\left(x\right)={\it ilt}\left(-{{2\,g_{19164}^2\,\left({{d}\over{d \,g_{19164}}}\,\mathcal{L}\left(y\left(x\right) , x , g_{19164} \right)\right)-3\,y\left(0\right)}\over{5\,g_{19164}}} , g_{19164} , x\right)$$
y = 'ilt(-(2*g19164^2*'diff('laplace(y,x,g19164),g19164,1)-3*y(0))/(5*g19164),g19164,x)
Классификация
2nd power series regular
Liouville
Liouville Integral
factorable
nth linear euler eq homogeneous
nth order reducible