„Analízis (MSc) típusfeladatok” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Csala Tamás (vitalap | szerkesztései)
Csala Tamás (vitalap | szerkesztései)
308. sor: 308. sor:


<math>u(0, t) = u(3, t) = 0,~u(x,0)=sin\frac{4\pi}{3}x,~\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2\sin\frac{\pi}{3}x</math>
<math>u(0, t) = u(3, t) = 0,~u(x,0)=sin\frac{4\pi}{3}x,~\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2\sin\frac{\pi}{3}x</math>
{{Rejtett
|mutatott='''Megoldás:'''
|szöveg=
* Az <math>U(x, t)</math>-t keressük szorzat alakban: <math>U(x, t) = X(x)T(T)</math>
* A diffegyenlet így átírva: <math>X(t)\ddot{T}(t) = 4*X''(x)T(T)</math>
* Ez így már szeparálható (figyeljünk arra, hogy a deriváltak a számlálóban legyenek):
<math>4 \cdot \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{\ddot{T}(t)}{T(T)} = -b^2</math>
* Nézzük meg, hogy melyik változóra van feltételünk, aminek a jobb oldalán konstans szerepel.
** Az első két féltétel átírva: X(0)T(t) = X(3)T(t) = 0, minden t-re, vagyis X(0) = X(3) = 0
** Tehát az X-re van a T-től nem függő feltételünk, ezért először az X-re oldjuk meg a diffegyenletet!
* Oldjuk meg a diff-egyenletet:
<math>4 \cdot \frac{X''(x)}{X(x)} = -b^2</math>
<math>4 \cdot X''(x) + b^2 \cdot X(x) = 0</math>
* Írjuk fel a karakterisztikus függvényt!
<math>4 \cdot \lambda^2 + b^2 = 0</math>
<math>\lambda^2 = -\frac{b^2}{4}</math>
<math>\lambda = \pm i \frac{b}{2}</math>
* Vagyis a diff-egyenlet megoldása:
<math>X(x) = c_1 \cos{\frac{b}{2}x} + c_2 \sin{\frac{b}{2}x}</math>
* Vizsgáljuk meg a kezdeti feltételeket:
<math>X(0) = c_1 \cos{0} + c_2 \sin{0} = c_1 = 0</math>
<math>X(3) = c_2 \sin{\frac{b}{2}x} = 0</math>
Ami csak olyan egész k értékekre teljesülhet, amikre: <math>\frac{b}{2} = k \pi,~b = 2 k \pi</math>
* Most oldjuk meg a diff-egyenletet T(t)-re, de a b helyére az újonnan kapott képletet írjuk be.
<math>\frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = -(2 k \pi)^2</math>
<math>\lambda^2 = -(2 k \pi)^2</math>
<math>\lambda = \pm 2 i k \pi</math>
* A T-re vonatkozó (k-tól függő) diff-egynelet:
<math>T_k(t) = a_k \cos{2 k \pi t} + b_k \sin{2 k \pi t}</math>
* Az <math>U(x, t)</math>-re vonatkozó k-tól függő egyenlet tehát:
<math>U_k(x, t) = c_2 \sin{k \pi x} (a_k \cos{2 k \pi t} + b_k \sin{2 k \pi t})</math>
* Vezessük be az <math>A_k = c_2 \cdot a_k</math> és <math>B_k = c_2 \cdot b_k</math> konstansokat!
<math>U_k(x, t) = A_k \sin{k \pi x} \cos{2 k \pi t} + B_k \sin{k \pi x} \sin{2 k \pi t}</math>
* Az <math>U(x, t)</math> pedig felírható az <math>U_k(x, t)</math>-k összegeként az összes k-ra.
<math>U(x, t) = \sum_0^\infty U_k(x, t)</math>
* A maradék két feltétel segítségével számoljuk ki az <math>A_k</math> és <math>B_k</math> konstansok értékeit.
}}


<hr>
<hr>

A lap 2016. május 25., 16:25-kori változata

Integrál trafók témakör

Laplace trafó diff-egyenlet

1) [2015ZH1] Laplace transzformáció segítségével számítsuk ki x(t)-t, ha

x˙(t)=2y(t)x(t)+1

y˙(t)=3y(t)2x(t)

x(0)=0,y(0)=1

Megoldás:

2) [2016ZH1] Laplace transzformáció segítségével számítsuk ki x(t)-t, ha

x¨(t)=2x(t)3y(t)

y¨(t)=x(t)2y(t)

x(0)=x˙(0)=0,y(0)=0,y˙(0)=1

Megoldás:

3) [2016ZH1] Transzformáljuk elsőrendűvé a y+xy=x differenciálegyenlet Laplace transzformációval (Nem kell megoldani!)!

Megoldás:

Laplace trafó szabályok alkalmazása

1) [2016PZH] Számítsuk ki az alábbi jobboldali határétrékeket:

limx0+f(x)=?,limx0+f(x)=?,ha(f)=s23s+15s44s3+8

Megoldás:

Fourier diff-egyenlet

1) [2015ZH1] Oldjuk meg Fourier transzformáció segítségével! y(x)4y(x)=8

Megoldás:

2) [2016ZH1] Transzformáljuk elsőrendűvé a y+xy=x differenciálegyenlet Fourier transzformációval (Nem kell megoldani!)!

Megoldás:

Fourier trafó szabályok alkalmazása

1) [2015ZH1] Számítsuk ki az f(x)=3xexH(x) Fourier transzformáltját, ha tudjuk, hogy (exH(x))=12π11+iy

Megoldás:

Disztribúciók

1) [2015ZH1] Adjuk meg δ és δ lineáris kombinációjaként az e3x2δ(x) disztribúciót!

Megoldás:

2) [2016ZH1] Számítsuk ki a T=ex2 reguláris disztribúcuó és a δ disztribúció konvolúciójának hatását a ψ(x)=x2 függvényre: (T*δ)x2=?

Megoldás:

3) [2016ZH1] Mi az (x3)f=0 disztribúció értelemben vett egyenelet összes megoldása? (+1 miért?)

Megoldás:

4) [2016ZH1] Adjuk meg az e3xδ(x2) disztribúciót a δ eltolt deriváltjainak lineáris kombinációjaként!

Megoldás:

5) [2016PZH] Legyen u az f(x)=x3 által generált reguláris disztribúció, ψ(x)=ex2. Számítsuk ki (σ2τ3δ*u)ψ-t!

Megoldás:

Wavelet trafók

Megjegyzés: a kitevőbe írt törtek (pl: ex22) sok böngészőben hibásan jelennek meg, ezért ezekben az esetekben törtek helyett osztás jelet fogok használni.


1) [2015ZH1] Legyen ψ(x)=(1x2)ex2/2, a mexikói kalap wavelet.

a) Legyen f(x)=e|x|. (Wψfa(b))=?

b) Legyen g(x)=x2. Tudjuk, hogy Rex2/2dx=2π.Wψga(b)=?

Megoldás:

2) [2016ZH1] A Poisson wavelet a következő: ψn(x)=H(x)xnn!xn1ex

a) Mutassuk meg, hogy ψ(x)=(xnn!ex), ha x0

b) Mutassuk meg, hogy Rψn(x)dx=0

c) Cψn=?


3) [2016PZH] Legyen ψ(x)=xe|x|,f(x)=ex2/2. Adjuk meg f ψ által generált wavelet transzformáltjának Fourier transzformáltját!

Numerikus módszerek témakör

Parcdiff egyenletek (Fourier)

1) [2015ZH2] Oldjuk meg Fourier módszerrel az alábbi parciális differenciálegyenletet!

2ut2=42ux2

u(0,t)=u(3,t)=0,u(x,0)=sin4π3x,ut(x,0)=2sinπ3x

Megoldás:

2) [2016ZH2] Oldjuk meg Fourier módszerrel az alábbi parciális differenciálegyenletet!

2ut2=92ux2

u(x,0)=12cos3π5x,ux(0,t)=ux(5,t)=0

Parcdiff egyenletek (véges differenciák)

1) [2015ZH2] Véges differenciák segítségével, h=12 felosztás mellett adjuk meg az u1,2 értékét, ha

2ut2=2ux2

u(0,t)=3,u(3,t)=0,u(x,0)=3x,ut(x,0)=0


2) [2016ZH2] Vázoljuk fel az alábbi feladat megoldását véges differenciák módszerével, ha x[0,5],t0, az x irányú távolság, h = 1. Mennyi lesz u(2,118)?

2ut2=92ux2

u(x,0)=12cos3π5x,ux(0,t)=ux(5,t)=0

Jordan normál-forma

1) [2016ZH2] Adjuk meg az x=Bx+b egyenlet megoldását, ha B=16[312042011],b=[101].

Nem lineáris egyenletek numerikus megoldása

1) [2015ZH2] Keressük a 1+coshx2=x egyenlet megoldását. Tudjuk, hogy a gyök a [4, 5] intervallumban van.

a) A gyökhöz milyen közel kell indítani a húrmódszert, hogy az eljárás konvergáljon?

b) Használható-e a [4, 5] intervallumon az iteráció?


2) [2016ZH2] Tekintsük az ex2=x egyenletet az [1, 2] intervallumon! Megoldható-e iterációval az [1, 2] valamely részintervallumán? Ha igen, milyen rövid legyen? Megoldható-e húrmódszerrel az [1, 2] valamely részintervallumán? Ha igen, milyen rövid legyen?

3) [2016PZH] Az arsh2x=x egyenlet esetében az intervallum felezés, vagy az iteráció a célravezetőbb az [1, 2] intervallumon? És a [2, 3]-n?

Lagrange multiplikátor módszer

1) [2015ZH2] Keressük meg az f(x,y,z)=xy2z3(x,y,z>0) szélsőértékét az x+2y+3z=6 feltétel mellett! Vizsgáljuk meg a feltételes definitséget a kapott pontban!


2) [2016ZH2] Hol lehet feltételes szélsőértéke a 3x2+y2+z2xy függvénynek az x2+y2+z2=1 feltétel mellett? (+3 pontért: Az egyik lehetséges pontban nézzük meg, hogy van-e!)


3) [2016PZH] Hol lehet feltételes szélsőértéke a x2+y2+z22xy2xz függvénynek az x2+y2+z2=1 feltétel mellett? Állapoítsuk meg a szélsőértékek jellegét!

Variáció számítás

1) [2015ZH2] Keressük meg az I(y) funkcionálhoz tartozó extremális y függvényt!

I(y)=12y'2+x32xydx

y(1)=16,y(2)=53


2) [2015ZH2] Keressük meg az I(y) funkcionálhoz tartozó extremális y függvényt!

I(y)=12y'3+x32xydx

y(1)=16,y(2)=53