Persamaan Di erensial Orde-2

dokumen-dokumen yang mirip
Persamaan Diferensial

PD Orde 2 Lecture 3. Rudy Dikairono

Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi yang tidak diketahui.

BAB III PERSAMAAN DIFERENSIAL LINIER

Persamaan Diferensial

BAB IV PERSAMAAN TAKHOMOGEN

I. Sistem Persamaan Diferensial Linier Orde 1 (Review)

dy = f(x,y) = p(x) q(y), dx dy = p(x) dx,

Deret Taylor. dengan radius kekonvergenan positif. Maka, dengan menggunakan teorema turunan deret pangkat, (x a) + f 00 (a) 2! (x a) 2 + f 000 (a) 3!

Pecahan Parsial (Partial Fractions)

PENYELESAIAN PERSAMAAN DIFFERENSIAL ORDE 2 - II

PERSAMAAN DIFFERENSIAL LINIER

BAB PDB Linier Order Satu

PERSAMAAN DIFERENSIAL LINIER NON HOMOGEN

Program Perkuliahan Dasar Umum Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Persamaan Diferensial Orde II

Universitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Persamaan Diferensial Orde II

Persamaan Differensial Biasa

Nurdinintya Athari PERSAMAAN DIFFERENSIAL ORDE 2

BAB 2 PERSAMAAN DIFFERENSIAL BIASA

BAB III PD LINIER HOMOGEN

Persamaan Diferensial

Persamaan Diferensial Biasa. Rippi Maya

Hendra Gunawan. 23 April 2014

Pertemuan 1 dan 2 KONSEP DASAR PERSAMAAN DIFERENSIAL

SOLUSI PERSAMAAN DIFFERENSIAL

BAB II KAJIAN TEORI. pada penulisan bab III. Materi yang diuraikan berisi tentang definisi, teorema, dan

PERSAMAAN DIFERENSIAL I PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA

PENYELESAIAN PERSAMAAN DIFFERENSIAL ORDE 1 - I

Persamaan Diferensial Biasa

Barisan dan Deret Agus Yodi Gunawan

BAB V PERSAMAAN LINEAR TINGKAT TINGGI (HIGHER ORDER LINEAR EQUATIONS) Persamaan linear tingkat tinggi menarik untuk dibahas dengan 2 alasan :

Ringkasan Kalkulus 2, Untuk dipakai di ITB 1. Integral Lipat Dua Atas Daerah Persegipanjang

MA1201 KALKULUS 2A (Kelas 10) Bab 7: Teknik Pengintegral

perpindahan, kita peroleh persamaan differensial berikut :

KONSEP DASAR PERSAMAAN DIFERENSIAL

MA1201 KALKULUS 2A (Kelas 10) Bab 7: Teknik Pengintegral

Metode Koefisien Tak Tentu untuk Penyelesaian PD Linier Homogen Tak Homogen orde-2 Matematika Teknik I_SIGIT KUSMARYANTO

II. TINJAUAN PUSTAKA. variabel x, sehingga nilai y bergantung pada nilai x. Adanya relasi kebergantungan

BAB I DASAR-DASAR PEMODELAN MATEMATIKA DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL

TUGAS MANDIRI KULIAH PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA Tahun Ajaran 2016/2017

Fungsi F disebut anti turunan (integral tak tentu) dari fungsi f pada himpunan D jika. F (x) = f(x) dx dan f (x) dinamakan integran.

bila limitnya ada. Dengan penggantian x = c+ h, jika x c h 0 dan x c h turunan fungsi f di c dapat dituliskan dalam bentuk: x c

Hendra Gunawan. 25 April 2014

MA1201 KALKULUS 2A Do maths and you see the world

FUNGSI-FUNGSI INVERS

TEKNIK PENGINTEGRALAN

Department of Mathematics FMIPAUNS

BAB II KAJIAN TEORI. dalam penulisan bab III. Materi yang diuraikan berisi tentang definisi, teorema,

Pengintegralan Fungsi Rasional

BAB 2 PDB Linier Order Satu 2

INTEGRAL TAK TENTU (subtitusi parsial) Agustina Pradjaningsih, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA UNEJ

JENIS JENIS FUNGSI 2. Gambar. Jenis Fungsi. mengandung banyak suku (polinom) dalam variabel bebas y = a 0 + a 1 x + a 2 x a n x n

PERSAMAAN DIFFERENSIAL ORDE I. Nurdinintya Athari

UJI KONVERGENSI. Januari Tim Dosen Kalkulus 2 TPB ITK

Teknik Pengintegralan

BAB II LANDASAN TEORI. selanjutnya sebagai bahan acuan yang mendukung tujuan penulisan. Materi-materi

BAB VI PENYELESAIAN DERET UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kestabilan model predator-prey tipe Holling II dengan faktor pemanenan.

BAB IV PERSAMAAN DIFERENSIAL LINIER

Senin, 18 JUNI 2001 Waktu : 2,5 jam

MODUL MATEMATIKA II. Oleh: Dr. Eng. LILYA SUSANTI

BAB VII MATRIKS DAN SISTEM LINEAR TINGKAT SATU

MA1201 KALKULUS 2A (Kelas 10) Bab 8: Bentuk Tak Tentu d

Catatan Kuliah KALKULUS II BAB V. INTEGRAL

Variabel Banyak Bernilai Real 1 / 1

BAB II LANDASAN TEORI. dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori yang digunakan berupa definisi-definisi serta

Kalkulus 2. Teknik Pengintegralan ke - 1. Tim Pengajar Kalkulus ITK. Institut Teknologi Kalimantan. Januari 2018

BAB II KAJIAN TEORI. syarat batas, deret fourier, metode separasi variabel, deret taylor dan metode beda

PRAKTIKUM 3 PAM 253 PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA

TURUNAN. Ide awal turunan: Garis singgung. Kemiringan garis singgung di titik P: lim. Definisi

AB = c, AC = b dan BC = a, maka PQ =. 1

Fungsi F disebut anti turunan (integral tak tentu) dari fungsi f pada himpunan D jika. F (x) = f(x) dx dan f (x) dinamakan integran.

BAB II LANDASAN TEORI

PERSAMAAN DIFERENSIAL (PD)

BAB III OPERATOR 3.1 Pengertian Operator Dan Sifat-sifatnya

Bab 16. LIMIT dan TURUNAN. Motivasi. Limit Fungsi. Fungsi Turunan. Matematika SMK, Bab 16: Limit dan Turunan 1/35

PENGANTAR MATEMATIKA TEKNIK 1. By : Suthami A

II. TINJAUAN PUSTAKA. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f (dibaca f aksen ) yang nilainya pada ( ) ( ) ( )

Memahami konsep dasar turunan fungsi dan menggunakan turunan fungsi pada

digunakan untuk menyelesaikan integral seperti 3

LIMIT DAN KEKONTINUAN

BAB 2 PDB Linier Order Satu 2.1 PDB Linier Order Satu Homogen PDB order satu dapat dinyatakan dalam atau dalam bentuk derivatif = f(x y) dx M(x y)dx +

BAB V MOMENTUM ANGULAR Pengukuran Simultan Beberapa Properti Dalam keadaan stasioner, momentum angular untuk elektron hidrogen adalah konstan.

BAB I PENDAHULUAN. Kompetensi

BAB II PERSAMAAN DIFERENSIAL ORDE SATU

4. Dibawah ini persamaan diferensial ordo dua berderajat satu adalah

DASAR SINUSOIDAL SEBAGAI REFLEKTOR GELOMBANG

Linear Lokal = Mempunyai Turunan

Matematika I: APLIKASI TURUNAN. Dadang Amir Hamzah. Dadang Amir Hamzah Matematika I Semester I / 70

Persamaan Parametrik

BAB II PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA

BAB II PERSAMAAN DIFERENSIAL ORDE SATU

Memahami konsep dasar turunan fungsi dan mengaplikasikan turunan fungsi pada

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN PERSAMAAN LINEAR

Kuliah PD. Gaya yang bekerj a pada suatu massa sama dengan laju perubahan momentum terhadap waktu.

BAB 5 TEOREMA SISA. Menggunakan aturan sukubanyak dalam penyelesaian masalah. Kompetensi Dasar

Asimtot.wordpress.com FUNGSI TRANSENDEN

Turunan Fungsi. h asalkan limit ini ada.

Analisis Riil II: Diferensiasi

Persamaan Diferensial Biasa

Transkripsi:

oki neswan FMIPA-ITB Persamaan Di erensial Orde- Persamaan diferensial orde-n adalah persamaan yang melibatkan x; y; dan turunan-turunan y; dengan yang paling tinggi adalah turunan ke-n: F x; y; y ; y ; : : : ; y (n) = : (1) Contoh (ln y) y + (y ) = ln x adalah persamaan linear orde-3. Masalah utama adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial (1) ; yaitu fungsi y = g (x) yang memenuhi (1) ; yaitu jika disubstitusikan untuk y; maka persamaan ini dipenuhi, F x; g; g ; g ; : : : ; g (n) = : Persamaan diferensial yang akan dibahas adalah persamaan diferensial linear orde ; p (x) y + q (x) y + r (x) y = s (x) () dengan p (x) ; q (x) ; r (x) ; dan s (x) kontinu pada suatu interval buka I = (a; b) : Jika s (x) = ; p (x) y + q (x) y + r (x) y = ; (3) maka persamaan diferensial dikatakan homogen. Persamaan diferensial ini selalu punya solusi karena y (x) = pasti merupakan solusi. Solusi ini disebut solusi trivial. Notasi operator: Misalkan y (n) ditulis sebagai D n y: () dapat ditulis sebagai p (x) D + q (x) D + r (x) y = s (x) atau Ly = s (x) : {z } L Juga diasumsikan bahwa p (x) tidak pernah nol pada I: Secara umum, a (x) y (n) + a 1 (x) y (n 1) + + a n 1 (x) y + a n (x) y = k (x) (4) dapat ditulis sebagai a (x) D n + a 1 (x) D n 1 + + a n 1 (x) D + a n (x) y = k (x) {z } L Ly = k (x) Dari sifat kelinearan turunan, kita peroleh bahwa L (cy) = cly dan L (y 1 + y ) = Ly 1 + Ly Jika u 1 (x) dan u (x) adalah dua penyelesaian dari PD homogen L (y) = ; yaitu maka untuk tiap c 1 dan c bilangan real, berlaku Lu 1 = dan Lu = ; L (c 1 u 1 + c u ) = c 1 L (u 1 ) + c L (u ) = Theorem 1 (Prinsip Superposisi) Jika u 1 (x) dan u (x) adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen a (x) y (n) + a 1 (x) y (n 1) + + a n 1 (x) y + a n (x) y = dan c 1 ; c dua bilangan real, maka kombinasi linear y (x) = c 1 u 1 (x) + c u (x) juga merupakan solusi persamaan diferensial tersebut. 1

Theorem Jika p (x) ; q (x) ; dan r (x) kontinu pada interval buka I; p (x) 6= untuk tiap x I; maka persamaan diferensial linear homogen p (x) y + q (x) y + r (x) y = ; mempunyai dua solusi u 1 (x) dan u (x) yang bebas linear. Selain itu, untuk tiap solusi u 1 (x) dan u (x) yang bebas linear, maka untuk tiap solusi y (x) ; terdapat c 1 dan c sehingga y (x) = c 1 u 1 (x) + c u (x) : Catatan: dua solusi y 1 dan y disebut bebas linear jika satu adalah kelipatan dari yang lain, y 1 = cy atau y = dy 1 : Persamaan Diferensial Linear Orde- dengan Koe sien Konstan Persamaan diferensial orde- dengan koe sien konstan adalah persamaan () dengan p (x) ; q (x) ; dan r (x) adalah fungsi konstan, sebut p (x) = r; q (x) = q; dan r (x) = r: py" + qy + ry = s (x) : Karena p 6= ; maka persamaan ini dapat ditulis sebagai y" + ay + by = s (x) : Kita akan mulai dengan solusi jika s (x) = atau versi homogen Persamaan Diferensial Linear Homogen Orde- dengan Koe sien Konstan Diberikan persamaan difenresial Bila Dy = ry; maka y" + ay + by = ; a 6= : (5) D + ad + b y = ; a 6= : D y = D (Dy) = D (ry) = rdy = r y Solusi umum dari Dy = ry adalah y (x) = Ae rx : Solusi yang paling sederhana adalah y (x) = e rx : Jika y adalah solusi persamaan diferensial orde-1 Dy = ry; maka dapat disimpulkan bahwa jika D + ad + b y = D y + ady + by = r y + ary + by = r + ar + b y: r + ar + b = ; (6) maka y (x) = e rx juga solusi dari (5) : Persamaan (6) disebut persamaan bantu (auxilliary equation), dan g (r) = r + ar + b disebut polinom karakteristik dari (5).. Misalkan = a 4b adalah diskriminan dari persamaan bantu. terdapat diga kasus: > ; = ; dan < : Case 3 ( > ) Polinom karakteristik memiliki dua akar tunggal berbeda, sebut r 1 dan r ; r 1 6= r : Diperoleh dua akar yang bebas linear.u 1 (x) = e r1x dan u (x) = e rx : menurut Teorema di atas, adalah solusi umum (5). Case 4 ( = ) Karena = a 4b = ; y (x) = c 1 e r1x + c e rx r + ar + b = r + ar + r a 4 = + a =

polinom karakteristik mempunyai akar ganda, r = a Diperoleh satu solusi yaitu u (x) = e rx : Teorema di atas memberikan bahwa terdapat dua solusi yang bebas linear. Solusi kedua v (x) 6= u (x) : Misalkan v (x) = xu (x) = xe rx : Dv = e rx + rxe rx = (1 + rx) e rx D v = D (1 + rx) e rx = re rx + (1 + rx) re rx = r x + r e rx D + ad + b v = D v + adv + bv = r x + r + a (1 + rx) + bx e rx = ( r + ar + b x + (a + r) e rx = {z } {z } v (x) = xe rx juga merupakan solusi, u (x) dan v (x) bebas linear. solusi umum (5) berbentuk y (x) = c 1 e rx + c xe rx = (c 1 + c x) e rx Case 5 ( < ) Dalam hal ini, = a 4b < : akar-akar adalah dua bilangan kompleks yang saling konjugat r 1; = a p a 4b = a p 4b a + i ; dengan i = 1: Misalkan = a dan = p 4b a dan Ini memberikan dua solusi bebas linear r 1 = + i dan r = i: ~y 1 (x) = e r1x = e (+i)x = e x (cos + i sin ) ~y (x) = e rx = e ( i)x = e x (cos i sin ) Tetapi kedua solusi ini bernilai kompleks. Dengan menggunakan Prinsip Superposisi di atas, y 1 (x) = 1 ~y 1 (x) + 1 ~y (x) = e x cos y (x) = 1 i ~y 1 (x) 1 i ~y (x) = e x sin juga solusi dan keduanya bebas linear. solusi umum (5) adalah y (x) = c 1 y 1 (x) + c y (x) = e x (c 1 cos + c sin ) Theorem 6 Diberikan persamaan diferensial linear homogen orde- dengan koe sien konstan. y" + ay + by = ; a 6= (7) 1. Jika persamaan karakteristik mempunyai dua akar berbeda r 1 dan r ; maka solusi umum (7) adalah y (x) = c 1 e r1x + c e rx :. Jika persamaan karakteristik mempunyai hanya satu akar r = a ; maka solusi umum (7) adalah y (x) = c 1 e rx + c xe rx : 3. Jika persamaan karakteristik mempunyai dua akar kompleks r 1 = + i dan r = i; dengan = a ; = p 4b a ; maka solusi umum (7) adalah y (x) = e x (c 1 cos + c sin ) : 3

Persamaan Diferensial Linear Nonhomogen Orde- dengan Koe sien Konstan Misalkan kita akan menentukan solusi persamaan diferensial orde- linear nonhomogen y" + ay + by = s (x) : (8) dengan s (x) kontinu pada suatu interval buka I: Misalkan y p (x) adalah salah satu solusi dari (8) : Misalkan y (x) adalah sebarang solusi lain dari (8) dan y h (x) = y (x) y p (x) : dan diperoleh y p " + ay p + by p = s (x) dan y" + ay + by = s (x) (y + ay + by) yp + ayp + by p = s (x) s (x) = y yp + ay ayp + by by p = y yp + a y yp + b (y yp ) = (y y p ) + a (y y p ) + b (y y p ) = y h + ay h + by h = Dengan demikian y h (x) = y (x) y p (x) adalah solusi dari versi homogen (8) :, dapat disimpulkan bahwa setiap solusi y (x) dari (8) berbentuk y" + ay + by = (9) y (x) = y h (x) + y p (x) : Theorem 7 Solusi umum persamaan diferensial (8) berbentuk y (x) = y h (x) + y p (x) dengan y h (x) adalah solusi versi homogen (9) dan y p (x) adalah solusi khusus (partikular) dari (8) : Menentukan Solusi Khusus (Partikular) Bagaimana menentukan solusi khusus atau solusi partikular? Dua metode yang akan dibahas adalah Metode Koe sien Tak Tentu dan Metoda Variasi Parameter. Metode Koe sien Tak Tentu Metoda ini berlaku untuk kasus-kasus khusus dari s (x) ; yaitu jika s (x) adalah merupakan polinom atau hasil kali polinom p (x) dengan fungsi eksponensial atau dengan fungsi sinus atau kosinus, yaitu p (x) ; p (x) e rx ; p (x) sin kx; p (x) cos kx; p (x) e rx sin kx; p (x) e rx cos kx atau jumlah dari fungsi-fungsi seperti di atas. Contoh bentuk-bentuk s (x) 1 + x; e x ; xe x ; e x + cos x Example 8 Tentukan solusi umum persamaan diferensial nonhomogen y + y 3y = 1 + x : Solution 9 Persamaan versi homogennya adalah y + y 3y = : Bentuk karakteristiknya adalah r + r 3 = r + r 3 = (r + 3) (r 1) = : Persamaan karakteristik memiliki dua akar yaitu r = 1 dan r = y h (x) = c 1 e x + c e 3x : 3: solusi homogen adalah 4

Karena s (x) = 1 + x adalah polinom orde, maka y p juga merupakan polinom orde, sebab jika y (x) adalah polinom orde, maka y + y 3y juga polinom orde. Misalkan y = Ax + B dan y = A: y p (x) = Ax + Bx + C: y + y 3y = A + (Ax + B) 3 Ax + Bx + C = 1 + x ( 3A) x + (4A 3B) x + (A + B 3C) = 1 + x yang memberikan A + B 3C = 1 3A = 1; 4A 3B = ; A + B 3C = 1 4A 3B = 3A = 1 Solusinya adalah A = 1 3 ; B = 4 9 ; C = 3 7 : y p (x) = x 3 4x 9 3 7 :, solusi umum adalah y (x) = y p (x) + y h (x) = x 3 4x 9 3 7 + c 1e x + c e 3x : Example 1 Tentukan solusi khusus dari y y = 3 cos x: Solution 11 Karena s (x) = cos x; maka kita mencoba y p (x) = A cos x + B sin x: Dengan demikian y p = A sin x + B cos x y p = 4A cos x 4B sin x y p y p = ( 4A cos x 4B sin x) ( A sin x + B cos x) = ( 4A B) cos x + (A 4B) sin x Sebagai solusi, y p y p = 3 cos x: ( 4A B) cos x + (A 4B) sin x = 3 cos x: haruslah 4A B = 3 dan A 4B = yang memberikan A = 3 5 ; B = 3 1 : solusi khususnya adalah y p (x) = 3 5 cos x 3 sin x: 1 Example 1 Tentukan solusi khusus persamaan diferensial y + y 3y = 4e 3x : Solution 13 Karena s (x) = 4e =3x ; maka kita mungkin mencoba y p = Ae 3x : Tetapi, y p + y p 3y p = 9Ae 3x 6e 3x 3A 3x = = 4e 3x 5

Ini tidak mungkin karena fungsi eksponensial tidak pernah nol. Hal ini karena persamaan karakteristik persamaan diferensial ini adalah r + r 3 = (r + 3) (r 1) = r = 3 adalah akarnya dan oleh karena itu e 3x adalah solusi homogen. tidak mungkin y p = Ae 3x : coba y p = Axe 3x : Substitusi pada persamaan memberikan y p = Ae 3x 3Axe 3x = (1 3x) Ae 3x y p = 3Ae 3x + ( 3) (1 3x) Ae 3x = (9x 6) Ae 3x y p + y p 3y p = (9x 6) Ae 3x + (1 3x) Ae 3x 3Axe 3x : = 4Ae 3x A = 1: Diperoleh 4Ae 3x = 4e 3x y p (x) = e 3x : Example 14 Tentukan solusi khusus persamaan diferensial y + 4y + 4y = 8e x : Solution 15 Persamaan diferensial y + 4y + 4y = 8e x memiliki persamaan karakteristik r + 4r + 4 = (r + ) = : diperoleh hanya satu akar, r = : solusi homogen adalah y h (x) = c 1 e x + c xe x = (c 1 + c x) e x : y p = Ae x maupun y p = Axe x akan memberikan yp + yp jauh lagi, yaitu y p (x) = Ax e x : Jadi 3y p = : Kita harus memodi kasi lebih y p (x) = Axe x Ax e x = Ax Ax e x y p (x) = (A Ax) e x 4 Ax Ax e x = 4x + x + 1 Ae x 8e x = y p + 4y p + 4y p = 4x + x + 1 Ae x + 4 Ax Ax e x + 4Ax e x = Ae x A = 4: y p (x) = 4x e x : Example 16 Tentukan solusi umum persamaan diferensial y 5y 6y = e x cos x Solution 17 Persamaan karakteristik ini adalah = r 5r 6 = (r 6) (r + 1) : r = 6 dan r = 1: y h (x) = c 1 e 6x + c e x : Karena e x adalah solusi homogen, maka y p (x) = Cxe x + A cos x + B sin x: 6

, y p (x) = Ce x Cxe x + B cos x A sin x = C (1 x) e x + B cos x A sin x y p (x) = Ce x C (1 x) e x B sin x A cos x = (x ) Ce x B sin x A cos x e x 7 cos x = y p 5y p 6y p = (x ) Ce x B sin x A cos x 5 (1 x) Ce x + B cos x A sin x 6 Cxe x + A cos x + B sin x = 7Ce x + ( 7A 5B) cos x + (5A 7B) sin x Diperoleh bahwa C = 1 7 ; A = 7 37 ; B = 5 37 : solusi umum adalah 7C = 1 7A 5B = 5A 7B = y p (x) = 1 7 xe x + 7 37 cos x + 5 37 sin x y (x) = 1 7 xe x + 7 37 cos x + 5 37 sin x + c 1e 6x + c e x : Berikut adalah tabel penentuan y p (x) persamaan diferensial y + ay + by = s (x) Metode Variasi Parameter khusus dari Metode ini, sifatnya lebih umum, digunakan untuk menentukan solusi y" + ay + by = s (x) (1) dengan menggunakan solusi umum homogennya. Misalkan u 1 (x) dan u (x) adalah dua solusi homogen yang bebas linear. Pada metode ini kita mengganti c 1 dan c pada solusi homogen dengan fungsi v 1 (x) dan v (x) y (x) = v 1 (x) u 1 (x) + v (x) u (x) atau singkatnya y = v 1 u 1 + v u 7

Kita tambahkan satu syarat yaitu v 1u 1 + v u = (11) Substitusikan pada (1) y = v 1 u 1 + v u y = v 1 u 1 + v u + v1u 1 + vu v 1 u 1 + v u + v1u 1 + vu + a (v 1 u 1 + v u ) + b (v 1 u 1 + v u ) = s (x) v 1 (u 1 + au 1 + bu 1 ) {z } + v (u + au + bu ) + (v {z } 1u 1 + vu ) = s (x) Karena u 1 dan u solusi homogen, maka dua suku pertama adalah nol. Jadi v 1u 1 + v u = s (x) (1) dari (11) dan (1) ; kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear dalam v 1 dan v v 1 u 1 + v u = v 1u 1 + v u = s (x) (13) Solusi dalam v 1 dan v adalah v 1 dan v ditentukan dengan integral. Example 18 Tentukan solusi umum y + y = tan x Solution 19 Persamaan karakteristik adalah dengan akar-akar kompleks r 1 = i dan r = v1 u s = u u 1 u 1 u ; v u 1 s = u u 1 u 1 u r + 1 = i: solusi umum homogen adalah y h (x) = c 1 cos x + c sin x: Dengan u 1 = cos x dan u = sin x; persamaan (13) memberikan v 1 cos x + v sin x = v1 ( sin x) + v cos x = tan x Dengan integral, Z v 1 (x) = v1 sin x tan x = cos x cos x + sin x sin x = sin x tan x = sin x cos x v cos x tan x = cos x cos x + sin x sin x = sin x sin x cos x dx = Z 1 cos x dx = cos x = ln jsec x tan xj + sin x + C 1 Z v (x) = sin xdx = cos x + C Z (sec x cos x) dx y p (x) = ( ln jsec x + tan xj + sin x) cos x + ( cos x) sin x = (cos x) ln jsec x + tan xj dan solusi umum adalah y (x) = c 1 cos x + c sin x (cos x) ln jsec x + tan xj 8

2026 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan