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Ecuaciones Diferenciales I: Ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes

Por Omar González Franco

La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas,
sino hacer las cosas complicadas simples.
– S. Gudder

Introducción

Continuando con nuestro desarrollo de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, en particular de segundo orden, en esta entrada estudiaremos un método aplicado sólo a ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, es decir, de la forma

ad2ydx2+bdydx+cy=0

Con a,b y c contantes.

Antes de comenzar motivemos el análisis que desarrollaremos a lo largo de la entrada considerando primero las ecuaciones diferenciales de primer orden.

Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de primer orden con coeficientes constantes

En la primera unidad estudiamos las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de la forma

(1)a1(x)dydx+a0(x)y=0

Si a1(x)0 podemos definir

P(x)=a0(x)a1(x)

y reescribir la ecuación anterior en su forma canónica como

(2)dydx+P(x)y=0

Cuando estudiamos su método de resolución concluimos que la solución general de la ecuación (2) es

(3)y(x)=keP(x)dx

Consideremos ahora el caso en el que a1(x)=a0 y a0(x)=b son números constantes, con esto la ecuación (1) se puede escribir como

(4)adydx+by=0

Si definimos la constante c=ba podremos escribir la ecuación anterior en su forma canónica como

(5)dydx+cy=0

En la unidad anterior vimos que esta ecuación se puede resolver ya sea por variables separables o con ayuda de un factor integrante, sin embargo hay un método de resolución que sólo implica hacer un poco de álgebra.

Definiendo k=c la ecuación (5) la podemos escribir de la siguiente manera.

(6)dydx=ky

La solución se puede intuir rápidamente, buscamos una función y, tal que su derivada sea igual a ella misma multiplicada por una constante, la función que satisface esto es

(7)y(x)=ekx

Observamos que al derivarla recuperamos la ecuación (6).

dydx=kekx=ky

Ahora que conocemos la solución, sustituyamos la función (7) y su derivada en la ecuación (4).

akekx+bekx=0

Factoricemos la función exponencial.

ekx(ak+b)=0

Como ekx0, xR, entonces necesariamente

(8)ak+b=0

De donde

k=ba

Sustituyendo en la solución (7), se tiene

y(x)=ebx/a

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden con coeficientes constantes (4) es

(9)y(x)=c1ebx/a

Ejemplo: Determinar la solución general de la ecuación diferencial

8dydx+16y=0

Solución: Al ser una ecuación con coeficientes constantes, sabemos que la solución es de la forma (7). Sustituimos y y su derivada dydx en la ecuación diferencial.

8kekx+16ekx=0ekx(8k+16)=08k+16=0

De la última relación despejamos a k, obteniendo

k=168=2

Una solución de la ecuación diferencial es

y(x)=e2x

Y por tanto su solución general en el intervalo δ=(,) es

y(x)=c1e2x

◻

Lo interesante es que esta idea de soluciones exponenciales se puede extender a ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior

(10)andnydxn+an1dn1ydxn1++a1dydx+a0y=0

donde los coeficientes ai, i=0,1,2,,n, son constantes reales y an0.

Este análisis nos sirvió para motivar el siguiente método de resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden.

Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes

La ecuación diferencial que queremos resolver es de la forma

(11)ad2ydx2+bdydx+cy=0

Con a,b y c constantes. Igual que antes, lo que intentamos es encontrar una solución de la forma

y(x)=ekx

La primera y segunda derivada están dadas de la siguiente forma, respectivamente.

dydx=kekxyd2ydx2=k2ekx

Sustituimos en la ecuación (11).

a(k2ekx)+b(kekx)+c(ekx)=0ekx(ak2+bk+c)=0

Como ekx0,xR, entonces necesariamente

(12)ak2+bk+c=0

El problema se ha reducido a obtener las raíces de esta ecuación, dicha ecuación tiene un nombre particular.

La dos raíces de la ecuación auxiliar son

(13)k1=b+b24ac2ayk2=bb24ac2a

El discriminante puede ser positivo, cero o negativo, en cada caso ocurre lo siguiente.

  • Si Δ>0, entonces k1 y k2 son reales y distintos.
  • Si Δ=0, entonces k1 y k2 son reales e iguales, y
  • Si Δ<0, entonces k1 y k2 son números conjugados complejos.

Estudiemos cada caso y veamos el tipo de solución que se obtiene en cada uno.

Caso 1: Discriminante positivo

La solución de la ecuación (11) es de la forma

y=ekx

Si el discriminante es positivo, entonces al resolver la ecuación auxiliar obtendremos dos raíces reales y distintas k1 y k2, de manera que se tendrán dos soluciones de la ecuación diferencial (11), dichas soluciones son

y1(x)=ek1xyy2(x)=ek2x

Notemos lo siguiente.

W(y1,y2)=|ek1xek2xk1ek1xk2ek2x|=k2ek2xek1xk1ek1xek2x=(k2k1)e(k1+k2)x0

Como el Wronskiano es distinto de cero xR, entonces ambas funciones son linealmente independientes en R, por tanto forman un conjunto fundamental de soluciones y la solución general de la ecuación diferencial (11), en el caso en el que el discriminante es positivo, es

(15)y(x)=c1ek1x+c2ek2x

Con

k1=b+b24ac2ayk2=bb24ac2a

Caso 2: Discriminante igual a cero

En este caso como

Δ=b24ac=0

entonces,

k1=k2=b2a

De esta manera sólo obtendremos una solución exponencial.

(16)y1(x)=ek1x=ek2x=ebx/2a

Para obtener la segunda solución vamos a aplicar el método de reducción de orden visto en la entrada anterior, en donde obtuvimos que una segunda solución linealmente independiente es de la forma

(17)y2(x)=y1(x)eP(x)dxy12(x)dx

En este caso de coeficientes constantes si la ecuación (11) la dividimos por la constante a0 obtenemos

d2ydx2+badydx+cay=0

Si definimos las constantes

P=bayQ=ca

la ecuación anterior se puede reescribir como

(18)d2ydx2+Pdydx+Qy=0

Sustituyamos P(x)=P y y1(x) en la segunda solución (17).

y2(x)=ebx/2aebadx(ebx/2a)2dx=ebx/2aebx/aebx/adx=ebx/2adx=xebx/2a

Con esto, la segunda solución de la ecuación diferencial (11), para este segundo caso es

(19)y2(x)=xek1x=xek2x=xebx/2a

Usando (16) y (19), notamos que

W(y1,y2)=|ek1xxek1xk1ek1xek1x+xk1ek1x|=ek1x(ek1x+xk1ek1x)xek1x(k1ek1x)=e2k1x+xk1e2k1xxk1e2k1x=e2k1x0

Como el Wronskiano es distinto de cero xR, entonces ambas funciones son linealmente independientes en R, por tanto forman un conjunto fundamental de soluciones y la solución general de la ecuación diferencial (11), en el caso en el que el discriminante es cero, es

(20)y(x)=c1ek1x+c2xek1x

Con k1=b2a.

Revisemos el último caso.

Caso 3: Discriminante negativo

Sabemos que

k1=b+b24ac2ayk2=bb24ac2a

Si el discriminante es menor a cero definimos

(21)w=b24ac

Con wR+, tal que

(22)k1=b+w2a=b2a+iw2a

y

(23)k2=bw2a=b2aiw2a

Donde i2=1, definimos

(24)α=b2ayβ=w2a

De esta forma las raíces de la ecuación auxiliar son los números complejos conjugados

(25)k1=α+iβyk2=αiβ

Donde α y β son números reales positivos. Dado que ambas raíces son distintas, similar al caso 1, tendremos dos soluciones dadas por

(26)y1(x)=e(α+iβ)xyy2(x)=e(αiβ)x

De tarea moral demuestra que

(27)W(y1,y2)=2iβe2αx0

y por tanto {y1,y2} forma un conjunto fundamental de soluciones, es así que la solución general está dada por la combinación lineal

(28)y(x)=c1e(a+iβ)x+c2e(aiβ)x

A pesar de que la función anterior es la solución de la ecuación diferencial (11), es común trabajar con una solución que contenga funciones reales en lugar de exponenciales complejas. Con el propósito de hallar una expresión real para la solución y(x), vamos a considerar la formula de Euler

(29)eiθ=cosθ+isinθ

con θR. De esta formula y considerando las propiedades

(30)cos(βx)=cos(βx)ysin(βx)=sin(βx)

es que podemos escribir las siguientes expresiones.

(31)eiβx=cos(βx)+isin(βx)yeiβx=cos(βx)isin(βx)

De las ecuaciones anteriores observamos que se cumplen las siguientes relaciones.

(32)eiβx+eiβx=2cos(βx)yeiβxeiβx=2isin(βx)

Estas ecuaciones nos servirán mas adelante ya que, dada la solución (28), si ocurre que c1=c2=1, entonces se obtiene la solución

y1(x)=e(a+iβ)x+e(aiβ)x=eax(eiβx+eiβx)=2eaxcos(βx)

Y si ocurre que c1=1 y c2=1, entonces se obtiene la solución

y2(x)=e(a+iβ)xe(aiβ)x=eax(eiβxeiβx)=2ieaxsin(βx)

Con estos resultados vemos que las funciones

(33)g(x)=eαxcos(βx)yh(x)=eαxsin(βx)

son ahora funciones reales y además de ello son soluciones de la ecuación diferencial (11).

En la primer entrada de esta segunda unidad demostramos que un múltiplo constante

y(x)=cy1(x)

de una solución y1 de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución, usando este resultado es que podemos asegurar que las funciones C1g(x) y C2h(x) son también solución. De tarea moral muestra que

(34)W(C1eαxcos(βx),C2eαxsin(βx))=C1C2βe2αx0

Es decir, el Wronskiano de las soluciones es distinto de cero. De esta manera podemos afirmar que ambas funciones forman un conjunto fundamental de soluciones en cierto intervalo δ y, por lo tanto, podemos concluir que la solución general real de la ecuación diferencial (11) en el caso en el que el discriminante es negativo es

(35)y(x)=C1eaxcos(βx)+C2eaxsin(βx)=eax(C1cos(βx)+C2sin(βx))

Ejemplos

Realicemos una serie de ejemplos en los que tengamos que identificar a que caso pertenecen las ecuaciones diferenciales y así poder obtener su solución.

Ejemplo: Resolver el siguiente problema con valores iniciales.

d2ydx24dydx5y=0;y(1)=0,y(1)=2

Solución: Consideremos la solución y=ekx y sus primeras dos derivadas

dydx=kekxyd2ydx2=k2ekx

Sustituimos en la ecuación diferencial.

k2ekx4kekx5ekx=ekx(k24k5)=0

Como ekx0,xR, entonces la ecuación auxiliar es

k24k5=0

Resolviendo para k, se tiene

k=4±16+202=4±62

De donde k1=5 y k2=1. Como ambas raíces son reales y distintas (y Δ=36>0), entonces la ecuación pertenece al caso 1 por lo que podemos afirmar que la solución es de la forma (15).

y(x)=c1e5x+c2ex

La derivada es

dydx=5c1e5xc2ex

Apliquemos las condiciones iniciales.

y(1)=c1e5+c2e1=0yy(1)=5c1e5c2e1=2

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtendremos que

c1=e53yc2=e13

Por lo tanto, la solución particular del PVI es

y(x)=13e5(x1)13e1x

◻

Ejemplo: Resolver el siguiente problema con valores en la frontera.

d2ydx210dydx+25y=0;y(0)=1,y(1)=0

Solución: Consideramos nuevamente la solución y=ekx y sus derivadas

dydx=kekxyd2ydx2=k2ekx

Sustituimos en la ecuación diferencial.

k2ekx10kekx+25ekx=ekx(k210k+25)=0

Como ekx0,xR, entonces la ecuación auxiliar es

k210k+25=0

Resolviendo para k, se tiene

k=10±1001002=102=5

Notamos que k1=k2=5, es decir, son raíces reales e iguales (Δ=0), por lo que estamos situados en el segundo caso y la solución está dada por la ecuación (20).

y(x)=c1e5x+c2xe5x

Apliquemos las condiciones en la frontera.

y(0)=c1=1yy(1)=c1e5+c2e5=0

Obtenemos que c1=1 y c2=1. Por lo tanto, la solución particular del PVF es

y(x)=e5xxe5x

Y además es única al no depender de ningún parámetro libre.

◻

Ejemplo: Obtener la solución general de la ecuación diferencial

d2ydx2+2dydx+3y=0

Solución: Considerando la solución y=ekx, calculando su primera y segunda derivada y sustituyendo en la ecuación diferencial obtendremos que la ecuación auxiliar es

k2+2k+3=0

Resolviendo para k, tenemos

k=2±4122=2±82=2±2i22=1±i2

Las raíces son

k1=1+i2yk2=1i2

Así mismo, identificamos que α=1 y β=2. Al tratarse de raíces complejas notamos que corresponde al caso 3 y su solución compleja esta dada, de acuerdo a la ecuación (28), como

y(x)=c1e(1+i2)x+c2e(1i2)x

Sin embargo, una solución real es mucho más práctica de forma que si consideramos la ecuación (35) concluimos que la solución general real de la ecuación diferencial es

y(x)=ex(C1cos(2x)+C2sin(2x))

◻

Ejemplo: Obtener la solución general de la ecuación diferencial

2d2ydx2+2dydx+y=0

Solución: Considerando la solución y=ekx, calculando su primera y segunda derivada y sustituyendo en la ecuación es como obtendremos que la ecuación auxiliar es

2k2+2k+1=0

Resolvamos para k.

k=2±444=24

En este caso

k1=k2=12

es decir, las raíces son reales e iguales, de manera que estamos en el caso dos y por lo tanto la solución general es

y(x)=c1ex/2+c2xex/2

◻

Ejemplo: Obtener la solución general de la ecuación diferencial

d2ydx2dydx6y=0

Solución: Repitiendo el mismo paso de siempre obtenemos que la ecuación auxiliar es

k2k6=0

Resolviendo para k, tenemos

k=1±1+242=1±52

Las raíces son k1=3 y k2=2. Al ser reales y distintas notamos que estamos en circunstancias del caso uno y por tanto la solución general es

y(x)=c1e3x+c2e2x

◻

Uno más

Ejemplo: Obtener la solución general de la ecuación diferencial

d2ydx2+8dydx+16y=0

Solución: La ecuación auxiliar en este caso es

k2+8k+16=0

Las raíces se obtienen de hacer

k=8±64642=82=4

Las raíces son k1=k2=4, al ser reales e iguales concluimos que la solución general es

y(x)=c1e4x+c2xe4x

◻

Revisemos dos ecuaciones con una forma particular.

Dos ecuaciones particulares

Las ecuaciones diferenciales

d2ydx2+m2y=0yd2ydx2m2y=0

Con mR, son importantes en matemáticas aplicadas. Vamos a obtener la forma de la solución de cada una de ellas.

Comencemos con la ecuación diferencial

(36)d2ydx2+m2y=0

Como es una ecuación con coeficientes constantes, entonces la solución es de la forma y(x)=ekx, así la ecuación auxiliar en este caso es

k2+m2=0

cuyas raíces son complejas y están dadas por

k1=imyk2=im

De donde α=0 y β=m. Por lo tanto, de la ecuación (35) concluimos que la solución de la ecuación (36) es

(37)y(x)=c1cos(mx)+c2sin(mx)

Ejemplo: Obtener la solución general de la ecuación diferencial

d2ydx2+9y=0

Solución: La ecuación a resolver es de la forma (36) con m=3. La ecuación auxiliar en este caso es

k2+9=0

De donde k1=i3 y k2=i3, es decir, α=0,β=m=3. De acuerdo a la ecuación (37), la solución general de la ecuación diferencial es

y(x)=c1cos(3x)+c2sin(3x)

◻

Para el caso de la ecuación diferencial

(38)d2ydx2m2y=0

La ecuación auxiliar es

k2m2=0

cuyas raíces son

k1=myk2=m

En este caso las raíces son reales y distintas, entonces la ecuación pertenece al caso 1 y por tanto la solución general está dada por la ecuación (15), esto es

(39)y(x)=c1emx+c2emx

Lo interesante de la ecuación (38) es que si en su solución (39) se elige c1=c2=12, se tiene

(40)y1(x)=12(emx+emx)=cosh(mx)

Y si se elige c1=12 y c2=12, entonces

(41)y2(x)=12(emxemx)=sinh(mx)

Se puede comprobar que W(y1,y2)0, lo que prueba que ambas soluciones son linealmente independientes en algún intervalo δ. Este análisis nos permite establecer una forma alterna de la solución de la ecuación (38), dada por

(42)y(x)=c1cosh(mx)+c2sinh(mx)

Ejemplo: Resolver el problema con valores iniciales

d2ydx23y=0;y(0)=1,y(0)=5

Usando primero la forma de la solución dada en (39) y posteriormente resolverlo de nuevo usando la forma de la solución dada en (42).

Solución: La ecuación a resolver es de la forma (38) con m=3. Considerando la solución y=ekx, obtenemos que la ecuación auxiliar es

k23=0

De donde k1=m=3 y k2=m=3. Usando la ecuación (39) concluimos que la solución de la ecuación diferencial es

y(x)=c1e3x+c2e3x

La derivada de la solución es

dydx=3c1e3x3c2e3x

Apliquemos las condiciones iniciales, por un lado

y(0)=c1+c2=1c2=1c1

por otro lado,

y(0)=3c13c2=5

Si sustituimos el valor de c2, tenemos

3c13(1c1)=53(c11+c1)=52c11=532c1=53+1c1=523+12

Sustituyendo en c2, se tiene

c2=1(52312)=12523

Por lo tanto, la solución particular del PVI es

y(x)=12(1+53)e3x+12(153)e3x

Si por otro lado consideramos la forma de la solución (42), obtenemos que

y(x)=c1cosh(3x)+c2sinh(3x)

y su derivada

dydx=3c1sinh(3x)+3c2cosh(3x)

Aplicando las condiciones iniciales, se tiene

y(0)=c1=1yy(0)=3c2=5

De donde c1=1 y c2=53. Por lo tanto, la solución alterna del PVI es

y(x)=cosh(3x)+53sinh(3x)

¿Qué relación hay entre las constantes c1 y c2 obtenidas en cada caso?.

◻

Para concluir la entrada revisemos brevemente estos mismos resultados para el caso de las ecuaciones de orden superior a dos.

Ecuaciones de orden superior

Es posible aplicar éste método de resolución para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden superior a dos con coeficientes constantes, sin embargo desarrollar esta teoría desde cero puede ser muy complejo. Ahora que hemos sido muy detallados en el desarrollo de este método para el caso de las ecuaciones de segundo orden, vamos sólo a enunciar los posibles resultados para las ecuaciones de orden superior.

Es importante recordar que estamos estudiando las ecuaciones homogéneas y lineales con coeficientes constantes por lo que una ecuación de orden n>2 con estas características tiene la siguiente forma.

(43)andnydxn+an1dn1ydxn1++a2d2ydx2+a1dydx+a0y=0

Donde ai,i=0,1,,n son constantes.

Igual que antes, se considera la solución y(x)=ekx. Al sustituir esta función y las correspondientes derivadas en la ecuación (43) obtendremos la siguiente ecuación auxiliar.

(44)ankn+an1kn1++a2k2+a1k+a0=0

Esta ecuación tendrá n raíces, estas raíces, como sabemos, pueden ser reales o complejas, iguales o distintas. La solución general para caso está dada de la siguiente manera.

  • Si las raíces son reales y distintas, la solución estará dada por

(45)y(x)=c1ek1x+c2ek2x++cneknx

  • Si las raíces son reales e iguales, la solución estará dada por

(46)y(x)=ekx(c1+c2x+c3x2++cnxn1)

En el caso de orden superior es posible tener raíces reales y de ellas que unas sean iguales y otras diferentes, en este caso se usan los dos puntos anteriores respectivamente.

Por ejemplo, supongamos que de una ecuación de sexto orden se obtienen seis raíces, tales que

k1k2=k3k4yk1k4=k5=k6

Entonces la solución estaría dada por

y(x)=c1ek1x+c2ek2x+c3xek3x+c4ek4x+c5xek5x+c6x2ek6x

Ya que, el par de raíces k1k2 al ser diferentes genera la solución c1ek1x+c2ek2x, el par de raíces k2=k3 al ser iguales genera la solución c2ek2x+c3xek3x, el par de raíces k1k4 genera la solución c1ek1x+c4ek4x y finalmente las raíces k4=k5=k6 genera la solución c4ek4x+c5xek5x+c6x2ek6x, esto de acuerdo a los dos puntos anteriores (45) y (46).

Finalmente,

  • Si las raíces son complejas, para cada par conjugado la solución es: y(x)=eαx(C1cos(βx)+C2sin(βx)) Si hay otro par igual, la función y(x)=eαxx(C1cos(βx)+C2sin(βx)) será solución y si hay otro par igual, la función y(x)=eαxx2(C1cos(βx)+C2sin(βx)) será solución y así sucesivamente.

Ejemplo: Resolver el siguiente problema con valores iniciales.

d3ydx37d2ydx2+4dydx+12y=0

Con y(0)=1, y(0)=0 y y(0)=36.

Solución: Proponiendo la solución y=ekx la ecuación auxiliar que se obtiene es

k37k2+4k+12=0

Factorizando esta ecuación, se obtiene

(k+1)(k2)(k6)=0

De donde k1=1, k2=2 y k3=6. Como las raíces son reales y diferentes, entonces la solución de la ecuación diferencial es de la forma (45).

y(x)=c1ex+c2e2x+c3e6x

Para aplicar las condiciones iniciales calculemos la primera y segunda derivada de la solución.

dydx=c1ex+2c2e2x+6c3e6xyd2ydx2=c1ex+4c2e2x+36c3e6x

Apliquemos las condiciones iniciales.

y(0)=c1e0+c2e0+c3e0=c1+c2+c3=1

y(0)=c1e0+2c2e0+6c3e0=c1+2c2+6c3=0

y(0)=c1e0+4c2e0+36c3e0=c1+4c2+36c3=36

El sistema que se obtiene es

c1+c2+c3=1c1+2c2+6c3=0c1+4c2+36c3=36

Resolviendo el sistema obtendremos que

c1=167,c2=52yc3=1714

Por lo tanto, la solución particular de la ecuación diferencial de orden 3 es

y(x)=167ex52e2x+1714e6x

◻

La dificultad de resolver ecuaciones de orden mayor a 2 realmente radica en que se vuelve más complicado encontrar las raíces de la ecuación auxiliar y resolver el sistema de ecuaciones que se genere en problemas con valores iniciales o con valores en la frontera. Un método para factorizar la ecuación auxiliar y obtener las raíces puede ser la división sintética, así como el método de Gauss – Jordan para obtener las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Tarea moral

Los siguientes ejercicios no forman parte de la evaluación del curso, pero servirán para entender mucho mejor los conceptos vistos en esta entrada, así como temas posteriores.

  1. Obtener la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
  • 4d2ydx2+dydx=0
  • 3d2ydx2+2dydx+y=0
  • d2ydx24dydx+13y=0
  • d2ydx223dydx+3y=0
  • d2ydx2+4dydxy=0
  • d2ydx24dydx+5y=0
  • d2ydx26dydx+13y=0
  • d2ydx243dydx+49y=0
  1. Resolver los siguientes problemas con valores iniciales.
  • d2ydx2+y=0;y(π3)=0,y(π3)=2
  • d3ydx3+2d2ydx25dydx6y=0;y(0)=y(0)=0,y(0)=1
  1. Resolver los siguientes problemas con valores en la frontera.
  • d2ydx2+4y=0;y(0)=0,y(π)=0
  • d2ydx22dydx+2y=0;y(0)=1,y(π)=1
  1. Resolver el siguiente problema con valores iniciales usando primero la forma de la solución dada en (39) y posteriormente resolverlo de nuevo usando la forma de la solución dada en (42).
  • d2ydx2y=0;y(0)=1,y(1)=0

Más adelante…

Ahora sabemos resolver ecuaciones diferenciales lineales y homogéneas de orden superior con coeficientes constantes, en la siguiente entrada estudiaremos este mismo tipo de ecuaciones, pero en el caso no homogéneo.

Para resolver ecuaciones no homogéneas existen dos métodos, el primero de ellos se denomina coeficientes indeterminados, este método suele no ser tan complicado, sin embargo esta limitado a ciertas funciones g(x). Un segundo método se conoce como variación de parámetros siendo una extensión del método visto en la unidad anterior y que sirve para cualquier función g(x), es decir, es un método general. En la siguiente entrada comenzaremos presentando el primer método.

Entradas relacionadas

Agradecimientos

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE104522 «Hacia una modalidad a distancia de la Licenciatura en Matemáticas de la FC-UNAM – Etapa 2»

Ecuaciones Diferenciales I: Ecuaciones diferenciales de orden superior

Por Omar González Franco

Las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo
el orden, equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta.
– Deepak Chopra

Introducción

¡Bienvenidos a la segunda unidad del curso de Ecuaciones Diferenciales I!.

En la primera unidad estudiamos las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de primer orden, en esta unidad estudiaremos las ecuaciones diferenciales de orden superior a uno, en particular las ecuaciones lineales de segundo orden.

Anteriormente vimos que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por orden, el cual corresponde al orden de la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. A las ecuaciones diferenciales de orden mayor a uno se le conocen como ecuaciones diferenciales de orden superior. Nuestro enfoque en esta unidad serán las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, pero antes de desarrollar los distintos métodos de resolución es necesario establecer una serie de conceptos y teoremas que sustentarán a dichos métodos.

Si bien, la segunda unidad tratará sobre las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, gran parte de esta teoría preliminar la desarrollaremos para el caso general en el que el orden de la ecuación es n, con n un número entero mayor a uno, así sólo será suficiente fijar n=2 para referirnos a las ecuaciones de segundo orden.

Ecuaciones Diferenciales lineales de orden superior

Recordemos que una ecuación diferencial de n-ésimo orden en su forma general es

Label '1' multiply defined

Donde F es una función con valores reales de n+2 variables. La ecuación (1) se puede escribir en su forma normal como

Label '2' multiply defined

Con f una función continua con valores reales. Para el caso en el que la ecuación es lineal, una ecuación diferencial de n-ésimo orden se puede escribir como

Label '3' multiply defined

Satisfaciendo las propiedades que ya conocemos. La ecuación (3) es una ecuación no homogénea, en el caso en el que g(x)=0, decimos que la ecuación es homogénea.

Label '4' multiply defined

Las ecuaciones (3) y (4) serán, entonces, el tipo de ecuaciones sobre la cual desarrollaremos esta teoría preliminar.

Para comenzar estudiemos los problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

Problema con valores iniciales para ecuaciones lineales

En la unidad anterior definimos lo que es un problema con valores iniciales, esta definición fue general, definamos ahora lo que es un problema con valores iniciales para el caso en el que la ecuación es lineal.

Para el caso de segundo orden ya hemos mencionado que geométricamente un PVI involucra obtener una curva solución que pase por el punto (x0,y0) y la pendiente en dicho punto sea m=y1.

Enunciaremos, sin demostrar, el teorema de existencia y unicidad que contiene las condiciones suficientes para la existencia y unicidad de una solución de un PVI de n-ésimo orden para el caso de las ecuaciones lineales.

Podemos enunciar el teorema de existencia y unicidad para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden (n=2) de la siguiente manera.

No demostraremos este teorema, pero es importante notar que dentro del enunciado hemos escrito la definición de PVI para el caso n=2 (segundo orden). Veamos un ejemplo en donde apliquemos este último teorema.

Ejemplo: Probar que la función

y(x)=3e2x+e2x3x

es solución al PVI

d2ydx24y=12x;y(0)=4,y(0)=1

y además es única.

Solución: Primero probemos que es solución al PVI, para ello veamos que satisface la ecuación diferencial y además cumple con las condiciones iniciales.

La función dada es

y(x)=3e2x+e2x3x

La primera y segunda derivada de esta función son, respectivamente

dydx=y(x)=6e2x2e2x3yd2ydx2=y(x)=12e2x+4e2x

Notemos que

d2ydx24y=(12e2x+4e2x)4(3e2x+e2x3x)=12e2x+4e2x12e2x4e2x+12x=12x

Esto es,

d2ydx24y=12x

La función satisface la ecuación diferencial. Verifiquemos que satisface las condiciones iniciales.

En la solución evaluemos x=0.

y(0)=3e0+e00=3+1=4y(0)=4

Se cumple la primera condición inicial. Ahora, en la derivada de la función evaluemos en x=0.

y(0)=6e02e03=623=1y(0)=1

Se cumple la segunda condición inicial. Por lo tanto, la función dada es solución al PVI.

Es claro que el intervalo de solución es δ=(,) y que x0=0δ. Como a2(x)=10,a0(x)=4 y g(x)=12x son funciones continuas en δ, por el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden concluimos que la función y(x)=3e2x+e2x3x es una solución única.

◻

Al haber aumentado el orden de las ecuaciones diferenciales aparece un nuevo problema que estudiaremos a continuación.

Problema con valores en la frontera

En el estudio de las ecuaciones diferenciales de orden superior existe otro problema similar al PVI conocido como problema con valores en la frontera (PVF) en el que se busca resolver una ecuación diferencial de orden dos o mayor, tal que la variable dependiente y/o sus derivadas se especifican en distintos puntos.

Para que quede claro este concepto definiremos un problema con valores en la frontera para el caso de una ecuación diferencial lineal de segundo orden y siguiendo esta misma idea es que se puede definir para una ecuación de orden superior a dos.

Así, resolver un PVF es hallar una función y(x) que satisfaga la ecuación diferencial en algún intervalo δ que contiene a a y b y que cuya curva solución pase por los puntos (a,y0) y (b,y1).

La razón por la que definimos un PVF para el caso de una ecuación diferencial de segundo orden es porque es posible hacer notar que otros pares de condiciones en la frontera pueden ser

y(a)=y0yy(b)=y1

y(a)=y0yy(b)=y1

y(a)=y0yy(b)=y1

Sin embargo, las condiciones en la frontera presentadas son sólo casos particulares de las condiciones en la frontera generales

α1y(a)+β1y(a)=γ1α2y(b)+β2y(b)=γ2

Es así que aumentando el orden de la ecuación, las combinaciones de pares de condiciones en la frontera aumentan.

A diferencia de un PVI en el que si existe una solución, entonces ésta es única, en un PVF pueden existir varias soluciones distintas que satisfacen las mismas condiciones en la frontera, o bien, puede sólo existir una solución única o no tener ninguna solución. Veamos un ejemplo que muestre este hecho.

Ejemplo: Probar que la función general

y(x)=c1x2+c2x4+3

es solución de la ecuación diferencial

x2d2ydx25xdydx+8y=24

y además, de acuerdo a las condiciones en la frontera dadas a continuación, se cumplen las siguientes propiedades:

  • y(1)=0,y(1)=4 No existe una solución.
  • y(0)=3,y(1)=0 Existen infinitas soluciones.
  • y(1)=3,y(2)=15 Existe una única solución.

Solución: De tarea moral verifica que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Más adelante estudiaremos los métodos de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, de manera que seremos capaces de obtener esta función y probar, de hecho, que es la solución general. Por ahora sólo verifica que es solución.

Una vez comprobado que y(x) es solución apliquemos las condiciones de frontera de cada caso y veamos que ocurre con la solución.

  • Caso 1: y(1)=0,y(1)=4

y(1)=c1(1)2+c2(1)4+3=c1+c2+3=0c1+c2=3

y(1)=c1(1)2+c2(1)4+3=c1+c2+3=4c1+c2=1

De ambas condiciones de la frontera obtenemos que c1+c2=3 y a la vez c1+c2=1 lo cual es imposible, por lo tanto en este caso NO existe una solución al PVF.

  • Caso 2: y(0)=3,y(1)=0

y(0)=c1(0)2+c2(0)4+3=3y(0)=3

y(1)=c1(1)2+c2(1)4+3=c1+c2+3=0c1+c2=3

Vemos que la primer condición de frontera se cumple y aplicando la segunda obtenemos que c1+c2=3 de donde c2=(c1+3), sustituyendo en la solución y(x) obtenemos la función

y(x)=c1x2(c1+3)x4+3

Donde c1 es un parámetro libre, lo que indica que en este caso existen infinitas soluciones, una por cada posible valor de c1.

  • Caso 3: y(1)=3,y(2)=15

y(1)=c1(1)2+c2(1)4+3=c1+c2+3=3c1+c2=0

y(2)=c1(2)2+c2(2)4+3=4c1+16c2+3=15c1+4c2=3

De ambas condiciones de frontera obtenemos el sistema de ecuaciones

c1+c2=0c1+4c2=3

De la primer ecuación obtenemos que c1=c2, sustituyendo en la segunda ecuación obtenemos

c2+4c2=3c2=3

de donde c2=1 y por tanto c1=1. Sustituyendo en la solución y(x) obtenemos la función

y(x)=x2+x4+3

Por lo tanto, al ser una función sin parámetros, la solución es única.

◻

A continuación estudiaremos algunos operadores importantes que nos ayudarán en las posteriores demostraciones de algunos teoremas importantes, además de que nos serán de utilidad en cuestiones de notación.

Operadores Diferenciales

Comencemos por definir el operador de derivada.

Con ayuda del operador diferencial podemos escribir la derivada de una función y(x) como

Label '7' multiply defined

En el entendido que D opera sobre la variable independiente de y, en este caso de x.

Por ejemplo, ahora podemos escribir

D{2xsin(x)}=2sin(x)+2xcos(x)

Usando el operador diferencial, las expresiones de las derivadas de orden superior se pueden escribir como

Label '8' multiply defined

Y de manera general

Label '9' multiply defined

Sabemos que la derivada es lineal (en el contexto del álgebra lineal), por tanto el operador diferencial también satisface las propiedades de linealidad:

  • D{f(x)+g(x)}=D{f(x)}+D{g(x)}
  • D{cf(x)}=cD{f(x)}

Por otro lado, una ecuación diferencial como

d2ydx22dydx+5y=0

se puede escribir en términos del operador diferencial como

D2y2Dy+5y=(D22D+5)y=0

Observamos que el lado izquierdo de ésta última expresión corresponde a una expresión polinomial en la que interviene el operador D, estas expresiones polinomiales son también un operador diferencial y tiene un nombre particular.

Debido a que el operador polinomial esta definido con operadores diferenciales D, las propiedades de linealidad de D le atribuyen a L linealidad. Más general, L operando sobre una combinación lineal de dos funciones derivables es lo mismo que la combinación lineal de L operando en cada una de las funciones, esto es

Label '11' multiply defined

Una primera ventaja de usar el operador polinomial es que las ecuaciones (3) y (4) se pueden escribir como

L(y)=g(x)yL(y)=0

respectivamente.

A continuación el operador polinomial nos será de mucha utilidad.

Principio de superposición

Es posible obtener varias soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea (4) y si sumamos o superponemos todas estas soluciones veremos que dicha función es también solución de la ecuación diferencial. Este hecho se muestra en el siguiente resultado conocido como principio de superposición para ecuaciones homogéneas.

Demostración: Sea L el operador polinomial (10) de n-ésimo orden y sean y1,y2,,yk soluciones de la ecuación homogénea (4) en el intervalo δ. Definamos la combinación lineal

y(x)=c1y1(x)+c2y2(x)++ckyk(x)

con ci, i=1,2,,k constantes arbitrarias. Notemos que

L(y)=L{c1y1(x)+c2y2(x)++ckyk(x)}

Por la linealidad de L(y) (11), se tiene

L(y)=c1L{y1(x)}+c2L{y2(x)}++ckL{yk(x)}

Pero cada yi, i=1,2,,k es solución de (4), entonces

L(yi)=0

para todo i=1,2,,k, así la expresión anterior se reduce a lo siguiente.

L(y)=c10+c20++ck0=0

Por lo tanto

L(y)=0

es decir, la combinación lineal

y(x)=c1y1(x)+c2y2(x)++ckyk(x)

es también solución de la ecuación diferencial homogénea (4).

◻

Dos corolarios importantes del teorema anterior son los siguientes.

Demostración: Consideremos la función y=c1y1(x), aplicando el operador polinomial L, tenemos

L(y)=L{c1y1(x)}=c1L{y1(x)}=0

Ya que y1(x) es solución de la ecuación homogénea, es decir, L{y1}=0. Por lo tanto la función y(x)=c1y1(x) es también solución de la ecuación diferencial homogénea.

◻

Usando el teorema anterior y la definición de L es clara la demostración, inténtalo.

Realicemos un ejemplo sobre el principio de superposición.

Ejemplo: Mostrar que las funciones

y1(x)=x2yy2(x)=x2ln(x)

son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea

x3d3ydx32xdydx+4y=0

en el intervalo δ=(0,). Y mostrar que la combinación lineal

y(x)=c1x2+c2x2ln(x)

es también solución de la ecuación diferencial en el mismo intervalo.

Solución: De tarea moral verifica que las funciones por separado

y1(x)=x2yy2(x)=x2ln(x)

son soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo δ=(0,).

Una vez asegurado que ambas funciones son solución, de acuerdo al principio de superposición, la combinación lineal de ambas funciones

y(x)=c1x2+c2x2ln(x)

debe ser también solución de la ecuación diferencial, veamos que es así. Para ello calculemos la primera, segunda y tercera derivada. Para la primer derivada tenemos

dydx=2c1x+2c2xln(x)+c2x

La segunda derivada es

d2ydx2=2c1+2c2ln(x)+3c2

Finalmente, la tercer derivada es

d3ydx3=2c2x

Sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación diferencial, tenemos

x3d3ydx32xdydx+4y=x3(2c2x)2x(2c1x+2c2xln(x)+c2x)+4(c1x2+c2x2ln(x))=2c2x24c1x24c2x2ln(x)2c2x2+4c1x2+4c2x2ln(x)=c1(4x24x2)+c2(2x22x2+4x2ln(x)4x2ln(x))=c1(0)+c2(0)=0

Hemos recuperado la ecuación diferencial

x3d3ydx32xdydx+4y=0

por lo tanto, la combinación lineal

y(x)=c1x2+c2x2ln(x)

es también solución de la ecuación diferencial verificando así el principio de superposición.

Es claro que la función ln(x) restringe los valores de x, de manera que el intervalo δ=(0,) es el intervalo en el que la función y(x) es continua.

◻

Dependencia e independencia lineal

El principio de superposición trae consigo el concepto de combinación lineal y, de álgebra lineal, sabemos que si un elemento de un espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de otros elementos del mismo espacio vectorial, decimos que dicho elemento es linealmente dependiente y si no es dependiente, entonces decimos que es linealmente independiente. Ahora es necesario definir estos conceptos en el contexto de las ecuaciones diferenciales lineales.

Podemos decir que un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo δ si las únicas constantes para las que

c1f1(x)+c2f2(x)++cnfn(x)=0,xδ

son c1=c2==cn=0.

Realicemos algunas observaciones para el caso n=2.

Dos funciones f1(x),f2(x) son linealmente dependientes en el intervalo δ, donde ambas están definidas, si en dicho intervalo son proporcionales, esto es, si

Label '14' multiply defined

donde c1 y c2 son constantes distintas de cero, de esta manera, si f1(x) y f2(x) no son proporcionales en el intervalo δ, entonces ambas funciones son linealmente independientes en dicho intervalo.

De las relaciones de proporcionalidad (14) notamos que

Label '15' multiply defined

Con estas relaciones podemos establecer que f1(x) y f2(x) son linealmente dependientes en el intervalo δ si cada cociente es una constante a lo largo de todo el intervalo δ y, por otro lado, si los cocientes dependen de x en el intervalo δ, entonces las funciones f1(x) y f2(x) son linealmente independientes.

En definitiva, las funciones f1(x),f2(x),,fn(x) son linealmente dependientes en el intervalo δ si al menos una de ellas puede expresarse como combinación lineal de las otras. En caso contrario, las funciones son linealmente independientes.

Por ejemplo, dado el conjunto de funciones

f1(x)=4x3,f2(x)=2x2,f3(x)=8x3+12x2

es sencillo darse cuenta que

f3(x)=2f1(x)+6f2(x)

Por lo tanto, el conjunto de funciones es linealmente dependiente.

Ejemplo: Determinar si las funciones

y1(x)=c1exyy2(x)=c2xex

son linealmente dependientes o linealmente independientes. Probar además que dichas funciones por separado son solución de la ecuación diferencial

d2ydx2+2dydx+y=0

y verificar que la combinación lineal

y(x)=c1ex+c2xex

es también solución de la ecuación diferencial.

Solución: Como vimos, hay distintas formas de verificar si las funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes, quizá la forma más práctica es observar si el cociente y1y2 o y2y1 es constante o dependiente de x en el intervalo δ en el que ambas están definidas.

Observamos primero que ambas funciones

y1(x)=c1exyy2(x)=c2xex

están definidas en todo R, por tanto

δ=(,)

Ahora bien, notamos que

y1y2=c1c2x

O bien,

y2y1=c2xc1

Como podemos ver, ambos cocientes son dependientes de la variable independiente x. Por lo tanto, las funciones son linealmente independientes.

Ahora verifiquemos que cada función y1(x) y y2(x) es solución de la ecuación diferencial dada.

Para la primer función tenemos

y1(x)=c1exdy1dx=c1exd2y1dx2=c1ex

Sustituimos en la ecuación diferencial.

d2ydx2+2dydx+y=c1ex+2(c1ex)+c1ex=2c1ex2c1ex=0

Esto es,

d2ydx2+2dydx+y=0

Por lo tanto, la función y1(x)=c1ex satisface la ecuación diferencial.

Para la segunda función tenemos

y2(x)=c2xexdy2dx=c2exc2xexd2y2dx2=2c2ex+c2xex

Sustituimos en la ecuación diferencial.

d2ydx2+2dydx+y=(2c2ex+c2xex)+2(c2exc2xex)+c2xex=2c2ex+c2xex+2c2ex2c2xex+c2xex=(2c2ex2c2ex)+(2c2xex2c2xex)=0

Nuevamente

d2ydx2+2dydx+y=0

Por lo tanto, la función y2(x)=c2xex es también solución de la ecuación diferencial.

Ahora que sabemos que ambas funciones son solución de la ecuación diferencial, podemos aplicar el principio de superposición y concluir que la combinación lineal

y(x)=c1ex+c2xex

es también solución de la ecuación diferencial. De tarea moral verifica que en efecto es solución.

◻

Para finalizar esta entrada definiremos un concepto sumamente importante y el cual estudiaremos con mayor detalle en la siguiente entrada.

En el ejemplo anterior mostramos que las funciones

y1(x)=c1exyy2(x)=c2xex

son linealmente independientes y ambas por separado son solución de la ecuación diferencial homogénea

d2ydx2+2dydx+y=0

En general, al conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden se le da el nombre de conjunto fundamental de soluciones.

Así, el conjunto {y1(x)=c1ex,y2(x)=c2xex} es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea

d2ydx2+2dydx+y=0

en el intervalo δ=(,).

En la siguiente entrada retomaremos este concepto.

Tarea moral

Los siguientes ejercicios no forman parte de la evaluación del curso, pero servirán para entender mucho mejor los conceptos vistos en esta entrada, así como temas posteriores.

  1. Problemas con valores iniciales.
  • La solución general de la ecuación diferencial d2ydx2y=0 es y(x)=c1ex+c2ex definida en δ=(,). Determinar la solución particular que es solución al PVI dadas las condiciones iniciales y(0)=0,y(0)=1
  • Dado que x(t)=c1cos(ωt)+c2sin(ωt) es la solución general de x+ω2x=0 en el intervalo (,), demostrar que la solución que satisface las condiciones iniciales x(0)=x0 y x(0)=x1 esta dada por x(t)=x0cos(ωt)+x1ωsin(ωt)
  1. Problema con condiciones en la frontera.
  • La función y(x)=c1excos(x)+c2exsin(x) es una solución de la ecuación diferencial d2ydx22dydx+2y=0 en el intervalo (,). Determinar si se puede encontrar una solución que satisfaga las siguientes condiciones en la frontera.

a)y(0)=1,y(π)=0;b)y(0)=1,y(π)=1

c)y(0)=1,y(π2)=1;d)y(0)=0,y(π)=0

  1. Determinar si los siguientes conjuntos de funciones son linealmente independientes en el intervalo (,).
  • f1(x)=x,f2(x)=x2,f3(x)=4x3x2
  • f1(x)=1+x,f2(x)=x,f3(x)=x2
  • f1(x)=ex,f2(x)=ex,f3(x)=sinh(x)
  1. Comprobar que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo que se indica y formar la solución general.
  • d2ydx2dydx12y=0;y1=e3x,y2=e4x;(,)
  • 4d2ydx24dydx+y=0;y1=ex/2,y2=xex/2;(,)
  • x2d2ydx26xdydx+12y=0;y1=x3,y2=x4;(0,)

Más adelante…

Hemos comenzado nuestro estudio sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior, vimos que, además del problema con valores iniciales, ahora nos enfrentamos a un nuevo problema conocido como problema con valores en la frontera. Definimos algunos operadores de interés y demostramos el principio de superposición. Finalmente, vimos que si las soluciones son funciones linealmente independientes, entonces forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial.

En la siguiente entrada estudiaremos algunas propiedades de las soluciones retomando el concepto de conjunto fundamental de soluciones. Veremos cuál es la forma de la solución general, la importancia de que las soluciones sean linealmente independientes y definiremos el concepto de Wronskiano, el cual será una herramienta muy importante para determinar la dependencia o independencia lineal de las soluciones.

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Agradecimientos

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE104522 «Hacia una modalidad a distancia de la Licenciatura en Matemáticas de la FC-UNAM – Etapa 2»