Step
Дано уравнение:
$$6 y{\left(x \right)} + 5 \frac{d}{d x} y{\left(x \right)} + \frac{d^{2}}{d x^{2}} y{\left(x \right)} = 52 \sin{\left(2 x \right)}$$
Это дифференциальное уравнение имеет вид:
$y'' + p\ y' + q\ y = s$,
где
$$p = 5$$
$$q = 6$$
$$s = - 52 \sin{\left(2 x \right)}$$
Называется
линейным неоднородным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
Решить это уравнение не представляет особой сложности.
Step
Решим сначала соответствующее линейное однородное уравнение
$$y'' + p\ y' + q\ y = 0$$
Сначала отыскиваем корни характеристического уравнения:
$$k^{2} + k p + q = 0$$
В нашем случае характеристическое уравнение будет иметь вид:
$$k^{2} + 5 k + 6 = 0$$
Подробное решение простого уравнения- это простое квадратное уравнение.
Корни этого уравнения:
$$k_{1} = -3$$
$$k_{2} = -2$$
Т.к. характеристическое уравнение имеет два корня,
и корни не имеют комплексный вид, то
решение соответствующего дифференциального уравнения имеет вид:
$$y{\left(x \right)} = C_{1} e^{k_{1} x} + C_{2} e^{k_{2} x}$$
$$y{\left(x \right)} = C_{2} e^{- 2 x} + C_{1} e^{- 3 x}$$
Step
Мы нашли решение соответствующего однородного уравнения
Теперь надо решить наше неоднородное уравнение
$$y'' + p\ y' + q\ y = s$$
Используем метод вариации произвольной постоянной.
Считаем, что C1 и C2 - это функции от x.
И общим решением будет:
$$y{\left(x \right)} = C_{2}{\left(x \right)} e^{- 2 x} + C_{1}{\left(x \right)} e^{- 3 x}$$
где $C_{1}{\left(x \right)}$ и $C_{2}{\left(x \right)}$
Согласно методу вариации постоянных найдём из системы:
$$\begin{cases}y_{1}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} + y_{2}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} = 0\\\frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} y_{1}{\left(x \right)} + \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} y_{2}{\left(x \right)} = f{\left(x \right)}\end{cases}$$
где
$y_{1}{\left(x \right)}$ и $y_{2}{\left(x \right)}$ - линейно независимые частные решения ЛОДУ,
$y_{1}{\left(x \right)} = e^{- 3 x}$ ($C_{1}$=1, $C_{2}$=0),
$y_{2}{\left(x \right)} = e^{- 2 x}$ ($C_{1}$=0, $C_{2}$=1).
А свободный член $f = -s$,или
$$f{\left(x \right)} = 52 \sin{\left(2 x \right)}$$
Значит, система примет вид:
$$e^{- 2 x} \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} + e^{- 3 x} \frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} = 0$$
$$\frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} e^{- 3 x} + \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} \frac{d}{d x} e^{- 2 x} = 52 \sin{\left(2 x \right)}$$
или
$$e^{- 2 x} \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} + e^{- 3 x} \frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} = 0$$
$$- 2 e^{- 2 x} \frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} - 3 e^{- 3 x} \frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} = 52 \sin{\left(2 x \right)}$$
Решаем эту систему:
$$\frac{d}{d x} C_{1}{\left(x \right)} = - 52 e^{3 x} \sin{\left(2 x \right)}$$
$$\frac{d}{d x} C_{2}{\left(x \right)} = 52 e^{2 x} \sin{\left(2 x \right)}$$
- это простые дифференциального уравнения, решаем их
$$C_{1}{\left(x \right)} = C_{3} + \int \left(- 52 e^{3 x} \sin{\left(2 x \right)}\right)\, dx$$
$$C_{2}{\left(x \right)} = C_{4} + \int 52 e^{2 x} \sin{\left(2 x \right)}\, dx$$
или
$$C_{1}{\left(x \right)} = - 4 \cdot \left(3 \sin{\left(2 x \right)} - 2 \cos{\left(2 x \right)}\right) e^{3 x} + C_{3}$$
$$C_{2}{\left(x \right)} = \frac{13 \cdot \left(2 \sin{\left(2 x \right)} - 2 \cos{\left(2 x \right)}\right) e^{2 x}}{2} + C_{4}$$
Подставляем найденные $C_{1}{\left(x \right)}$ и $C_{2}{\left(x \right)}$ в
$$y{\left(x \right)} = C_{2}{\left(x \right)} e^{- 2 x} + C_{1}{\left(x \right)} e^{- 3 x}$$
Получаем окончательный ответ:
Answer: $$y{\left(x \right)} = \sin{\left(2 x \right)} - 5 \cos{\left(2 x \right)} + C_{4} e^{- 2 x} + C_{3} e^{- 3 x}$$где $C_{3}$ и $C_{4}$ есть константы