Équations différentielles linéaires d’ordre 2 à coefficients constants 1

Livre « Mathématiques pour le DUT Génie Civil », José Ouin

Forme : \((E): a.y »(x)+b.y'(x) +c.y(x) = f(x)\) où a,b,c sont des constantes réelles \((a \neq 0)\) et f une fonction de la variable x

Équation sans 2nd membre

Soit \((E_0)\) l’Eq. Diff. définie sur l’intervalle I par : \((E_0): a.y »(x)+b.y'(x)+c.y(x) = 0\) ,où a,b,c sont des constantes réelles.
Par analogie avec Eq. Diff. du 1er ordre, on cherche des solutions de forme \(y(x)=e^{rx}\) où r une constante à déterminer.
2 racines réelles
Si \((E_0)\) possède 2 racines réelles \(r_1\) et \(r_2\), alors la solution générale de \((E_0)\) est :
\(y_0(x) = k_1.e^{r_1.x}+k_2 e^{r_2.x}\) où \(k_1\) et \(k_2\) sont des constantes réelles.
Remarque : Cas particulier où l’équation caractéristique : \(r^2-d=0\) avec \(d \in \mathbb{R}^{*+}\), la solution générale est : $$y_0(x)=k_1.e^{\sqrt{d}.x}+k_2.e^{-\sqrt{d}.x} = K_1.ch(\sqrt{d}.x)+K_2.sh(\sqrt{d}.x)\text{ où }k_1,k_2,K_1,K_2 \in \mathbb{R}$$ 1 racine double
Si \((E_0)\) possède 1 racines double \(r_0\), alors la solution générale de \((E_0)\) est : \(y_0(x)=(k_1+k_2.x).e^{r_0.x}\) où \(k_1\) et \(k_2\) sont des constantes réelles.
2 racines complexes
Si (E_0)\) possède 2 racines complexes \(z_1=\alpha+i.\beta\) et \(z_2=\alpha-i.\beta\), alors la solution générale de \((E_0)\) est :
\(y_0(x)=[k_1.sin⁡(\beta.x)+k_2.cos⁡(\beta.x)] e^{\alpha.x}\) où \(k_1\) et \(k_2\) sont des constantes réelles.

Équation avec 2nd membre

On note \(y_p(x)\) une solution particulière de \((E)\).
\(\rightarrow \) Toutes les solutions de \((E)\) sur l’intervalle I sont la somme de la solution générale et de la solution particulière : \(y(x) = y_0(x)+y_p(x)\)

Recherche d’une solution particulière

On se limite aux 2nd membres f(x) de forme \(f(x)=e^{r.x}.P(x)\) où P(x) est un polynôme de degré \(n \in N\) et r un réel (pour les autres formes, voir autre feuille)
On considère :
$$(E): a.y »(x)+b.y'(x) + c.y(x) = e^{r.x}.P(x)$$ On distingue 3 cas :
Si r non racine de l’équation caractéristique alors on cherche 1 solution particulière de forme :
\(y_p(x)=e^{r.x}.Q(x)\) où \(Q(x)\) est un polynôme de degré n
Si r une racine simple de l’équation caractéristique alors on cherche 1 solution particulière de forme :
\(y_p(x)=x.e^{r.x}.Q(x)\) où \(Q(x)\) est un polynôme de degré n
Si r une racine double de l’équation caractéristique alors on cherche 1 solution particulière de forme :
\(y_p (x)=x^2 e^{r.x}.Q(x)\) où \(Q(x)\) est un polynôme de degré n
Exemple :
Soit l’Eq. Diff. :
$$(E): 3.y »(x) + y'(x) – 4.y(x) = x^2$$ Équation caractéristique :
$$3.r^2 + r – 4 = 0$$ $$\Delta = b^2 – 4.a.c = 49$$ On trouve 2 racines : \(r_1=\frac{-4}{3}\) et \(r_2=1\)
D’où :
$$y_0 (x)=k_1 e^{\frac{-4}{3}.x}+k_2.e^x$$ où \(k_1\) et \( k_2\) sont des constantes réelles.
Pour déterminer la solution particulière \(y_p(x)\), on cherche 1 polynôme \(Q\) de degré 2 d’expression générale suivante :
$$Q(x) = \alpha .x^2+\beta .x+\gamma$$ On obtient :
\(y’_p(x)=2.\alpha.x+\beta\) et \(y »_p(x)=2.\alpha\) En remplaçant dans \((E)\), on obtient le système d’équations suivant :
$$\left\{ \begin{array}{ll} -4.\alpha = 1 \\ 2.\alpha-4.\beta = 0 \\ 6.\alpha + \beta – 4.\gamma = 0 \end{array} \right. \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \alpha = \frac{-1}{4} \\ \beta = \frac{-1}{8} \\ \gamma = \frac{-13}{32} \end{array} \right.$$ D’où :
$$y_p(x)=-\frac{1}{4}.x^2-\frac{1}{8}.x-\frac{13}{32}$$ On en déduit la solution générale de l’Eq. Diff. \((E)\) :
$$y(x)=k_1.e^{\frac{-4}{3}.x}+k_2.e^x-\frac{1}{4}.x^2-\frac{1}{8}.x-\frac{13}{32}$$ où \(k_1\) et \(k_2\) sont des constantes réelles.

Équations différentielles linéaires d’ordre 2 à coefficients constants 2

Forme complète : \((E): a(x).y »(x)+b(x).y'(x)+c(x).y(x)=d(x) \)
Forme homogène associée : \((H): a(x).y »(x)+b(x).y'(x)+c(x).y(x) = 0\)
Pour que ce soit une équation du 2nd ordre , \(a(x) \neq 0 \rightarrow y »=\frac{1}{a(x)}.(d(x)-b(x).y’-c(x).y)\)
Solution générale = Solution générale homogène + Solution particulière

Principe de résolution

Résolution de l’Eq. Diff. sans 2nd membre

On essaie de trouver une solution sous forme exponentielle : \(f(x)=e^{rx}\)
On a : \(f'(x)=r.e^{rx}\) et \(f »(x)=r^2.e^{rx}\)
Donc : \(a.f »(x)+bf'(x)+c.f(x)=(a.r^2+b.r+c).e^{rx}\)
\(\rightarrow f(x)=e^{rx}\) est solution de H si et seulement si r racine de (C): \(a.r^2+b.r+c=0\)
C est l’équation caractéristique de l’équation H
Soit \(\delta=b^2-4.a.c\), le discriminant de C :
Si \(\delta > 0\), C admet 2 racines réelles : \(r_1=(-b+\frac{\sqrt{\delta}}{2a}\) et \(r_2=(-b-\frac{\sqrt{\delta}}{2a}\)
Il y a 2 fonctions exponentielles : \(f_1(x)= e^{r_1.x}\) et \(f_2(x)= e^{r_2.x}\), solutions de H
Solution générale de H : \(y=\lambda_1.e^{r_1.x}+\lambda_2.e^{r_2.x}\)
Si \(\delta=0\), 1 solution : \(r=-b/2a\), donc une solution de H : \(y(t)=(A.t+B)e^(-10t)\)
Si \(\delta<0\), 2 solutions complexes conjuguées : \(r_1=(-b+i\frac{\sqrt{\delta}}{2a} = \alpha+i\omega\) et \(r_2=(-b-i\frac{\sqrt{\delta}}{2a}=\alpha-i.\omega\)
Avec \(\alpha=(-b)/2a\) et \(\omega =\sqrt{(-\delta)/2a\)
Solutions : \(f_1(x)= e^{r_1.x}\) et \(f_2(x)= e^{r_2.x} \rightarrow\) mais problème car C difficiles à manier
Donc on a : \(g_1(x)=\frac{(f_1(x)+f_2(x))}{2}=e^{\alpha.x}.cos⁡(\omega.x)\) et \(g_2(x)=\frac{(f_1(x)-f_2(x))}{2.i}=e^{\alpha.x}.sin⁡(\omega.x)\) qui sont les solutions réelles de H
Solution générale :
$$y=\lambda_1.g_1(x)+\lambda_2.g_2(x)=e^{\alpha.x}.[\lambda_1.cos⁡(\omega.x)+\lambda_2.sin⁡(\omega.x)]= e^{\alpha.x} [A.cos⁡(\omega.x)+B.sin⁡(\omega.x)]$$

Résolution avec une solution particulière (S.P.)

Indications générales pour trouver une solution particulière :
$$(E) a.y »(x)+b.y'(x)+c.y(x)=d(x)$$ Si \(d(x)\) 1 polynôme de degré \(p\), alors (E) admet 1 S.P. : \(a.Q »+b.Q’+c.Q=d(t)\)
De même degré \(p\)\), si \(Q\) n’est pas racine C \(\rightarrow\) si \(c \neq 0\)
De même degré \(p+1\), si \(Q\) 1 racine simple de C \(\rightarrow\) si \(c = 0\) et \(b \neq 0\)
De même degré \(p+2\), si \(Q\) 1 racine double de C \(\rightarrow\) si \(c=0\) et \(b=0\)
Si \(d(x)\) de forme \(P(x).e^{\lambda.x}\)(P(x) 1 polynôme de degré p), alors (E) admet 1 S.P. de forme \(Q(x).e^{\lambda.x}\), \(Q(x)\) étant 1 polynôme :
De même degré \(p\), si \(\lambda\) n’est pas racine C
De même degré \(p+1\), si \(\lambda\) racine simple de C
De même degré \(p+2\), si \(\lambda\) racine double de C
Si \(d(x)\) de forme \(\lambda.cos⁡(u.x)+\mu.sin⁡(u.x)\), alors (E) admet 1 S.P. :
De forme \(A.cos⁡(u.x)+B.sin⁡(u.x)\)
Sauf si \(i.u\) racine de C, alors S.P. : \(x.(A.cos⁡(u.x)+B.sin⁡(u.x))\)
Méthode de variation des constantes \(\rightarrow\) lorsqu’on a aucune indication
Solution générale de H : \(y=\lambda_1.f_1+\lambda_2.f_2\) avec \(f_1\) et \(f_2\) 2 S.P.
On cherche la solution générale : \(y=f(x)=\lambda_1(x).f_1(x)+\lambda_2(x).f_2(x)\)
Avec \(y’=f'(x)=\lambda_1(x).f’_1(x)+\lambda_2(x).f’_2(x)\)
Système linéaire :
$$\left\{ \begin{array}{ll} f(x)=\lambda_1(x).f_1(x)+\lambda_2(x).f_2(x) \\ f'(x)=\lambda_1(x).f’_1(x)+\lambda_2(x).f’_2(x) \end{array} \right. $$ $$\rightarrow \lambda’_1(x).f_1(x)+\lambda’_2(x).f_2(x)=0\text{ }(2)$$ On a alors :
$$y »=f »(x)=\lambda’_1(x).f’_1(x)+\lambda_1(x).f »_1(x)+\lambda’_2(x).f’_2(x)+\lambda_2(x).f »_2(x)$$ On remplace \(y\),\(y’\),\(y »\) par les fonctions obtenues, ce qui donne :
$$a.\lambda’_1(x).f’_1(x)+a.\lambda’_2(x).f’_2(x) = d(x)$$ En combinant avec (2),\( \lambda’_1\) et \(\lambda’_2\) solutions du système :
$$\left\{ \begin{array}{ll} \lambda’_1(x).f_1(x)+\lambda’_2(x).f_2(x)=0 \\ \lambda’_1(x).f’_1(x)+\lambda’_2(x).f’_2(x)=\frac{d(x)}{a} \end{array} \right. $$ On détermine \(\lambda_1(x)\) et \(\lambda_2(x)\) en primitivant ce qu’on vient de trouver.
La primitivation donne des constantes qui correspondent à la solution générale de H
Exemple :
Résoudre : \((E):y »+y=\frac{1}{sin(x)}\) sur \(I=]0;\pi[\)
\((H):y »+y=0\) a pour solution générale : \(y=\lambda_1.cos(x)+\lambda_2.sin(x)\) (presque évident car i racine de l’équation caractéristique)
On cherche les solutions de (E) sous forme : \(y=\lambda_1.f_1(x)+\lambda_2.f_2(x)\) avec \(f_1(x)=cos(x)\) et \(f_2(x)=sin(x)\).
On impose que : \(y’=f'(x)=\lambda_1(x).f’_1(x)+\lambda_2(x).f’_2(x)\), donc que :
$$\lambda’_1(x).cos⁡(x)+\lambda’_2(x).sin(x)=0$$ On a alors :
$$y »=f »(x)=\lambda’_1(x).f’_1(x)+\lambda_1(x).f »_1(x)+\lambda’_2(x).f’_2(x)+\lambda_2(x).f »_2(x)$$ Donc f solution de (E) lorsque :
$$[\lambda’_1(x).f’_1(x)+\lambda_1(x).f »_1(x)+\lambda’_2(x).f’_2(x)+\lambda_2(x).f »_2(x)]+[\lambda_1.f_1(x)+\lambda_2.f_2(x)]=\frac{1}{sin(x)} $$ En utilisant que \(f_1(x)\) et \(f_2(x)\) sont solutions de (H), il reste que :
$$\lambda’_1(x).f’_1(x)+\lambda’_2(x).f’_2(x)=\frac{1}{sin(x)} \leftrightarrow \lambda’_1(x).(-sin⁡(x))+\lambda’_2(x).cos⁡(x)=\frac{1}{sin(x)}$$ D’où le système :
$$\left\{ \begin{array}{ll} \lambda_1.cos(x)+\lambda_2.sin(x)=0 \\ \lambda’_1(x).(-sin⁡(x))+\lambda’_2(x).cos⁡(x)=\frac{1}{sin(x)} \end{array} \right. $$ On multiplie la 1ère égalité par \(cos(x)\) et la 2ème par \((-sin(x))\) avant d’additionner pour trouver : \(\lambda’_1(x)=-1\) donc \(\lambda_1(x)=-x+C_1\)
On multiplie la 1ère égalité par \(sin⁡(x)\) et la 2ème par \(cos(x)\) avant d’additionner pour trouver : \(\lambda’_2(x)=\frac{cos(x)}{sin(x)}\) donc \(\lambda_2(x)=ln(sin(x))+C_2\) (puisque \(sin(x)>0\)
La solution générale de (E) est donc : \(y=(-x+C_1).cos(x)+(ln(sin(x))+C_2).sin(x)\)
Ou : \(y=(C_1.cos⁡(x)+C_2.sin⁡(x) )+(-x.cos⁡(x)+sin⁡(x).ln⁡(sin(x))) \rightarrow\) pour mettre e évidence la somme d’une solution générale de (H) et une S.P. de (E)
Une solution particulière de (E) est : \(f(x)=-x.cos⁡(x)+sin⁡(x).ln⁡(sin(x))\)
Exemple 2 :
On considère l’Eq. Diff. (équation d’Euler) : \((E):x^2.y »+x.y’+y=0 (x>0)\)
On introduit une nouvelle variable u en posant u=ln(x)\) pour \(x>0\). On suppose que y est une solution de (E). Soit z la fonction de la variable u, définie par : \(z(u)=z(ln(x))=y(x)=y(e^u)\) 1)Montrer les relations : \(y'(x)=z'(ln(x)).\frac{1}{x}\) et \(y »(x)=z »(ln(x)).\frac{1}{x^2}-z'(ln(x).\frac{1}{x^2}\)
Puisque \(y(x)=z(ln(x))\), en dérivant, on obtient : \(y'(x)=z'(ln(x)).\frac{1}{x}\) et en dérivant une 2nd fois, on obtient :
$$y »(x)=-\frac{1}{x^2}.z'(ln(x))+z »(ln(x)).\frac{1}{x}.\frac{1}{x}=-z'(ln(x)).\frac{1}{x^2}+z »(ln(x)).\frac{1}{x^2}$$ 2) Former une Eq. Diff. (E’) vérifiée par z
Puisque y est supposée être une solution de (E), on a :
$$x^2.y »+x.y’+y=0 \leftrightarrow -z'(ln(x))+z »(ln(x))+z'(ln(x))+z(ln(x))=0 \leftrightarrow z »(u)+z(u)=0 (E’)$$ 3) Résoudre (E’) puis (E)
Les solutions de (E’) sont les fonctions z du type \(z(u)=A.cos⁡(u)+B.sin⁡(u)\), donc en revenant à la variable x, on trouve les solutions de (E) qui sont les fonctions :
$$y=y(x)=A.cos⁡(ln(x))+B.sin⁡(ln(x))$$