Xill tenglamasi uchun teskari masalalar va ularning tatbiqlari


Download 1.14 Mb.
Pdf ko'rish
bet21/35
Sana21.05.2020
Hajmi1.14 Mb.
#108606
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
Bog'liq
xill tenglamasi uchun teskari ma

− 1
funksiyalarga Mittag-Leffler teoremasini qo‘llab, quyidagi
(λ) =

X
k=0
s(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
1
λ − λ
2k
,
G(λ) =

X
k=0
c
0
(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
1
λ − λ
2k
formulalarni olamiz. Bunga ko‘ra
(λ) =
1
λ

X
k=0
s(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
O
µ
1
λ
2

, |λ| → ∞,
G(λ) =
1
λ

X
k=0
c
0
(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
O
µ
1
λ
2

, |λ| → ∞.
Bu asimptotikalarni (2.6.23) va (2.6.24) asimptotikalar bilan taqqoslab, ushbu

X
k=0
s(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
1,

X
k=0
c
0
(π, λ
2k
, t)
f
0
(λ
2k
)
=
1
2
[−q(t) + λ
0
]
tengliklarga ega bo‘lamiz. Bu yerda (2.5.9) va (2.5.10) formulalardan foydalansak,
(2.6.11) va (2.6.12) ayniyatlar kelib chiqadi.
137

Izoh 2.6.1. Agar bu teorema isbotida (λ) funksiyani boshqacha kiritib
olsak, xos funksiyalar uchun bunga o‘xshash boshqa ayniyatlarni ham olishimiz
mumkin.
Natija 2.6.1. (2.6.2) davriy va (2.6.3) yarimdavriy chegaraviy masalalarning
ortonormallangan xos funksiyalari uchun

X
k=0
λ
2k
a
2k
y
2
2k
(t) +

X
k=0
a
2k
y
0
2k
2
(t) = λ
0
c
(2.6.25)
ayniyat o‘rinli. Bu yerda
=

X
k=1
(λ
2k
− λ
2k−1
).
Isbot. Quyidagi
x
k
(t) =

a
2k
y
2k
(t), k = 012, ...
(2.6.26)
tenglik bilan aniqlangan x(t) = (x
0
(t), x
1
(t), ...) vektorning kxk = 1 birlik sfer-
ada yotishi (2.6.11) ayniyatdan kelib chiqadi. Bu yerda
kxk
2
=

X
k=0
x
2
k
.
Ushbu
−y
00
2k
(t) + q(t)y
2k
(t) = λ
2k
y
2k
(t)
(2.6.27)
differensial tenglamadan va (2.6.26) belgilashdan foydalanib
x
00
k
(t) = (q(t− λ
2k
)x
k
(t)
(2.6.28)
ekanini topamiz. Birlik sfera (x(t), x(t)) = 1 tenglamasining ikkala tarafini ketma-
ket differensiallab
(x(t), x
0
(t)) = 0
va
(x(t), x
00
(t)) + kx
0
(t)k
2
= 0
(2.6.29)
tenglamalarni hosil qilamiz. Endi (2.6.28) tenglamani
x
00
(t) = q(t)x(t− ˜
x(t),
˜
x(t) = (λ
0
x
0
(t), λ
2
x
1
(t), ..., λ
2k
x
k
(t), ...)
x(t) = (x
0
(t), x
1
(t), ...)
ko‘rinishda yozib, uning ikkala qismini x(t) vektorga sklayar ko‘paytirib,
(x(t), x
00
(t)) = q(t)kx(t)k
2


X
k=0
λ
2k
x
2
k
(t)
138

bo‘lishini topamiz. Bunda (2.6.29) va kx(t)= 1 tengliklardan foydalansak,
q(t) =

X
k=0
λ
2k
x
2
k
(t− kx
0
(t)k
2
tenglik kelib chiqadi. Bu tenglikni (2.6.26) belgilashdan foydalanib
q(t) =

X
k=0
λ
2k
a
2k
y
2
2k
(t

X
k=0
a
2k
y
0
2k
2
(t)
(2.6.30)
ko‘rinishda yozishimiz mumkin. Endi (2.6.12) ayniyatdan
q(t) = 2

X
k=0
a
2k
y
0
2k
2
λ
0
c, c =

X
k=1
(λ
2k
− λ
2k−1
)
tenglikni topamiz. Oxirgi ayniyatni (2.6.30) tenglik bilan solishtirib

X
k=0
λ
2k
a
2k
y
2
2k
(t) +

X
k=0
a
2k
y
0
2k
2
(t) = λ
0
c
(2.6.31)
ayniyatni hosil qilamiz. Bu ayniyatning mexanik ma’nosi, chekli zonali (λ
2k−1
<
λ
2k
= 12, ...N λ
2k−1
λ
2k
k ≥ N + 1) potensiallar holida Mozerning [196]
monografiyasida keltirilgan.
III BOB
Xill tenglamasi lakunalari uzinliklarining
asimptotikasi
1-§. Davriy va yarimdavriy chegaraviy masalalarning xos qiymatlari
va lakunalar uzunliklari uchun sodda asimptotik formulalar
Bu paragrafda ushbu
−y
00
q(x)λy,
(3.1.1)
q(x) = q(π), x ∈ R
Xill tenglamasiga qo‘yilgan
½
y(0) = y(π),
y
0
(0) = y
0
(π)
(3.1.2)
davriy va
½
y(0) = −y(π),
y
0
(0) = −y
0
(π)
(3.1.3)
139

yarimdavriy chegaraviy masalalarning xos qiymatlari uchun asimptotik formu-
lalarni keltirib chiqaramiz. Buning uchun (3.1.1) tenglamaning
c(0, λ) = 1, c
0
(0, λ) = 0, s(0, λ) = 0, s
0
(0, λ) = 1
boshlang‘ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlarini mos ravishda c(x, λ) va
s(x, λ) orqali belgilab olamiz hamda Lyapunovning
∆(λ≡ c(π, λ) + s
0
(π, λ)
funksiyasini qaraymiz.
Agar λ
0
< λ
1
≤ λ
2
< λ
3
≤ ... < λ
n
< ... lar orqali (3.1.1)+(3.1.2)
davriy chegaraviy masalaning xos qiymatlarini belgilasak, u holda λ
n
n ≥ 0
lar ∆(λ− 2 = 0 tenglamaning ildizlaridan iborat bo‘lishi teorema 1.2.1 da
ko‘rsatilgan edi.
Xuddi shunday µ
0
≤ µ
1
< µ
2
≤ µ
3
< .... lar orqali (3.1.1)+(3.1.3)
yarimdavriy chegaraviy masalaning xos qiymatlarini belgilasak, u holda ular
∆(λ) = 2
tenglamani
qanoatlantirishini
birinchi
bobning
ikkinchi
paragrafida
ko‘rsatgan edik.
Teorema 3.1.1. q(xπ davrli, haqiqiy, uzluksiz funksiya bo‘lsin. U holda
a) (3.1.1)+(3.1.2) davriy chegaraviy masalaning xos qiymatlari uchun ushbu
λ
2n−1
= (2n)
2
+
1
π
π
Z
0
q(t)dt −
1
2
q
a
2
2n
b
2
2n
O(
1
n
, n → ∞
,
λ
2n
= (2n)
2
+
1
π
π
Z
0
q(t)dt +
1
2
q
a
2
2n
b
2
2n
O(
1
n
, n → ∞
asimptotik formulalar o‘rinli bo‘ladi.
b) (3.1.1)+(3.1.3) yarimdavriy chegaraviy masalaning xos qiymatlari uchun
ushbu
µ
2n
= (2+ 1)
2
+
1
π
π
Z
0
q(t)dt −
1
2
q
a
2
2n+1
b
2
2n+1
O(
1
n
, n → ∞
,
µ
2n+1
= (2+ 1)
2
+
1
π
π
Z
0
q(t)dt +
1
2
q
a
2
2n+1
b
2
2n+1
O(
1
n
, n → ∞
asimptotik formulalar o‘rinli bo‘ladi.
140

Isbot. Lyapunov funksiyasining ushbu
∆(λ) = 2 cos πk O
µ
e
πτ
|k|

, |k| → ∞
asimptotikasi birinchi bobning ikkinchi paragrafida keltirib chiqarilgan edi. Bu
yerda

λ σ iτ τ ≥ 0. Kompleks analiz fanida uchraydigan Rushe
teoremasidan foydalanish maqsadida, ushbu
(λ) = 2 cos

λπ − 2, g(λ) = ∆(λ− − f (λ)
funksiyalarni ko‘rib chiqamiz. Bu funksiyalarning butun funksiya ekanligi ma’lum.
Quyidagi
P
2n−1
{k σ iτ |τ | ≤ 1, |σ| < (2n − 1)}
sohani qaraymiz. Yetarlicha katta larda P
2n−1
soha chegarasida
|f (λ)| > |g(λ)|
(3.1.4)
tengsizlik bajariladi. Haqiqatan ham, P
2n−1
soha chegarasida
|f (λ)|

λ=2n−1
= 4 , |g(λ)|

λ=2n−1
O(
1
2n − 1
→ 0, n → ∞
tengliklar bajariladi. Bu tengliklardan, ∃ n
0
∈ N bo‘lib, ∀ n > n
0
larda
|f (λ)|

λ=2n−1
> |g(λ)|

λ=2n−1
tengsizlik kelib chiqadi.
(λ) va g(λ) funksiyalar uzluksiz bo‘lganligi uchun |f (λ)| > |g(λ)tengsi-
zlik ∀ n > n
0
da

λ = 2n − 1 nuqtaning biror atrofida bajariladi. Bundan
esa bu tengsizlik P
2n−1
(n > n
0
) to‘g‘ri to‘rtburchakning yon chegaralarida ba-
jarilishi kelib chiqadi. P
2n−1
to‘g‘ri to‘rtburchakning yuqori va quyi chegaralar-
ining tenglamalarini tuzib, asimptotik formulalardan foydalanib, (3.1.4) tengsiz-
lik P
2n−1
to‘g‘ri to‘rtburchakning quyi va yuqori chegaralarida ham bajarilishini
ko‘rsatish mumkin. U holda Rushe teoremasiga ko‘ra (λ) funksiyaning P
2n−1
sohadagi ildizlari soni (λ) + g(λ) funksiyaning shu sohadagi ildizlar soniga teng
bo‘ladi.
Endi (λ) = 0, ya’ni cos π

λ = 1 tenglamaning P
2n−1
sohadagi ildizlari
sonini hisoblaymiz: 0- karrasiz ildiz, 2
2
- ikki karrali ildiz, 4
2
- ikki karrali ildiz,
. . . (2n − 2)
2
- ikki karrali ildiz. Demak, barcha ildizlar soni 1 + 2(n − 1) = 2n − 1
ta. Shunday qilib, ∆(λ)2 = (λ)+g(λ) = 0 tenglamaning P
2n−1
sohada 2n−1
ta ildizi bor. Bu ildizlarni λ
0
, λ
1
, ... , λ
2n−2
lar orqali belgilaymiz. Bunga ko‘ra n
ni bir qadam oshirsak, P
2(n+1)1
P
2n+1
sohada λ
0
, λ
1
, ... , λ
2n−2
, λ
2n−1
, λ
2n
ildizlar joylashganligi kelib chiqadi.
141

Demak , biror nomerdan boshlab
¯
¯√λ
2n−1
− 2n
¯
¯ 1,
¯
¯

λ
2n
− 2n
¯
¯ 1,
ya’ni |πk
2n−1
− 2nπ| < π|πk
2n
− 2nπ| < π tengliklar o‘rinli bo‘ladi. Bu yerda
k
j
=
p
λ
j
j ≥ 0. Bundan
πk
2n−1
= 2nπ δ
n
,
πk
2n
= 2nπ δ
n
,

n
| < π
tengliklar kelib chiqadi.
Haqiqiy =

λ larda Xill tenglamasining c(x, λ) va s(x, λ) yechimlari uchun
quyidagi asimptotik formulalarni keltirib chiqarish mumkin:
c(x, λ) = cos k · x +
1
k
x
Z
0
sin {k(x − t)}q(t) cos ktdt+
+
1
k
2
x
Z
0
sin {k(x − t)}q(t)


t
Z
0
sin {k(t − s)}q(s) cos ksds

 dt O
µ
1
k
3

,
s
0
(x, λ) = cos kx +
1
k
x
Z
0
cos {k(x − t)}q(t) sin ktdt+
+
1
k
2
x
Z
0
cos {k(x − t)}q(t)


t
Z
0
sin {k(t − s)}q(s) sin ksds

 dt O
µ
1
k
3

.
Bu baholashlardan foydalanib Lyapunov funksiyasining asimptotikasini topamiz:
∆(λ) = 2 cos kπ +
sin 
k
π
Z
0
q(t)dt+
+
1
k
2
π
Z
0
q(t)


t
Z
0
sin {k(t − s)sin {k(π − t s)}q(s)sds

 dt O
µ
1
k
3

,
|k| → +
.
Bu formulada πk = 2+δ
n
ekanligini hisobga olib, uni ∆(λ)2 = 0 tenglamaga
qo‘ysak
4 sin
2
δ
n
2
+
sin δ
n
k
π
Z
0
q(t)dt+
+
1
k
2
π
Z
0
q(t)


t
Z
0
sin {k(t − s)sin 
n
− k(t − s)}q(s)ds

dt O
µ
1
n
3

= 0
(3.1.5)
142

baholash kelib chiqadi. Oxirgi tenglikning chap tomonidagi birinchi haddan
boshqasi O
¡
1
n
¢
tartibga ega. Demak,
sin
δ
n
2
O(
1

n
).
Bundan
δ
n
O
µ
1

n

, n → ∞
(3.1.6)
asimptotikani topamiz. Bu asimptotikani aniqlashtirish maqsadida quyidagi teng-
liklardan foydalanamiz:
sin δ
n
= 2 sin
δ
n
2
cos
δ
n
2
= 2 sin
δ
n
2
r
− sin
2
δ
n
2
=
= 2 sin
δ
n
2
s
− O
µ
1
n

= 2 sin
δ
n
2
·
1 + O
µ
1
n
¶¸
,
sin 
n
− k(t − s)= sin δ
n
cos {k(t − s)} − cos δ
n
sin {k(t − s)=
δ
n
cos {k(t − s)} − sin {k(t − s)− sin {k(t − s)O
µ
1

n

,
(3.1.7)
1
k
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
sin {k(t − s)sin 
n
− k(t − s)}q(s)dsdt =

1
k
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
sin
2
{k(t − s)}q(s)dsdt+
+
1
k
2
O
µ
1

n

π
Z
0
q(t)
t
Z
0
sin {k(t − s)}q(s)dsdt =

1
2k
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
q(s)dsdt+
1
2k
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
cos {2k(t − s)}q(s)dsdt+O
µ
1
n
2

n

=

1
4k
2


π
Z
0
q(t)dt


2
O
µ
1
n
2

.
Bu ifodalarni (3.1.5) baholashga qo‘yib, ushbu
sin
2
δ
n
2

2 sin
δ
n
2
4k
π
Z
0
q(t)dt +
1
16k
2


π
Z
0
q(t)dt


2
O
µ
1
n
2

,
143


sin
δ
n
2

1
4k
π
Z
0
q(t)dt


2
O
µ
1
n
2

,
tengliklarga ega bo‘lamiz. Bundan
sin
δ
n
2
O
µ
1
n

, n → ∞
baholash kelib chiqadi. Chunki
1
4k
π
Z
0
q(t)dt O
µ
1
n

.
Demak,
δ
n
O
µ
1
n

, n → ∞
,
(3.1.8)
baholash o‘rinli ekan. Bu baholashni yanada yaxshilash maqsadida (3.1.5) teng-
likni quyidagi ko‘rinishda yozib olamiz:
sin
2
δ
n
2

2 sin
δ
n
2
4k
π
Z
0
q(t)dt +
1
16k
2


π
Z
0
q(t)dt


2


1
8k
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
cos {2k(t − s)}q(s)dsdt O
µ
1
n
3

= 0.
Bu tenglikda ni = 2O
¡
1
n
¢
ga almashtirib, ushbu
sin
2
δ
n
2

2 sin
δ
n
2
4n
π
Z
0
q(t)dt +
1
64n
2


π
Z
0
q(t)dt


2


1
32n
2
π
Z
0
q(t)
t
Z
0
cos {4n(t − s)}q(s)dsdt O
µ
1
n
3

= 0
tenglikka ega bo‘lamiz. Oxirgi tenglikni quyidagicha yozish mumkin:
sin
2

Download 1.14 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling