[PDF] Les équations différentielles en physique





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SECOND DEGRE (Partie 2)

Une solution de cette équation s'appelle une racine du trinôme ax2 + bx + c . Exemple : L'équation 3x2 ? 6x ? 2 = 0 est une équation du second degré.



Second degré : Résumé de cours et méthodes 1 Définitions : 2

Résolution dans R de l'équation x2 +2x?3 = 0 : (Par rapport aux formules on a ici : a = 1



SECOND DEGRE (Partie 2)

Une solution de cette équation s'appelle une racine du trinôme ax2 + bx + c . Exemple : L'équation 3x2 ? 6x ? 2 = 0 est une équation du second degré.



SECOND DEGRÉ (Partie 2)

Dans ce cas l'équation ax2 +bx + c = 0 n'a pas de solution donc la parabole ne traverse pas l'axe des abscisses. Selon le signe de a



Guide - NumWorks - Équation du second degré

l'équation. Équation. Accès à la résolution de l'équation. Résolution de l'équation. Résolution d'une équation du second degré. Calculatrice NumWorks 



SECOND DEGRÉ (Partie 1)

Propriété : Soit A le discriminant du trinôme ax2 + bx + c . - Si A < 0 : L'équation ax2 + bx + c = 0 n'a pas de solution réelle. - Si 



SECOND DEGRÉ (Partie 2)

Une solution de cette équation s'appelle une racine du trinôme : + + . Exemple : L'équation 3 : ?6 ?2=0 est une équation du second degré.



- FICHE DE COURS CHAPITRE SUR LES EQUATIONS

Rappel : résolution d'une équation du 2nd degré sur C : On considère sur C



Les équations différentielles en physique

On cherche une solution particulière de l'équation avec second membre. On cherche les solutions r associées à cette équation du second degré.



RÉSOLUTION DÉQUATIONS À LAIDE DEXCEL

Observez que B1 joue le rôle de dans la formule. En insérant des valeurs dans la cellule B1 vous constaterez que le résultat de la fonction changera. Or

Formulaire pour les équations différentielles. O.KELLER - TSI1 Page 1 sur 2 Lycée Louis Vincent Metz Les équations différentielles en physique Uneéquati ondifférentielle,estune équationliantlesdifférentesdérivéesd'une fonctiony. Enphysique,ons'intéresseratoutparticulièrementauxdérivéestemporelles(dy/dt).Uneéquationdifférentielleestditedu"premierordre»siellenecontientqueladérivéepremièredey(y').Elleestditedu"secondordre»siellecontientladérivéesecondedey(y"),etainsidesuite.Uneéquationdifférentielleestditeàcoefficientsconstantssilescoefficientsdevantyetsesdérivéessontconstants(indépendantsdutemps).Uneéquationdifférentiellelinéairenefaitinterveniryetsesdérivéesqu'àlapuissanceun.Decettefaçon,siy1(t)et y2(t)so ntdeuxsoluti ons,al orsy1(t)+y2(t)es taussis olution.Enphysique,onnes'intéresseraqu'àdeséquationsdifférentielleslinéairesàcoefficientsconstants.Equationdupremierordre.Laform ecanonique(form e"standard»uti liséeenphysique)d'uneéquationdifférentielledupremierordreest:dydt+yτ=Bτ(Delaformey'+ay=benmaths)avecτ,untempscaractéristique,etB/τ,unsecondmembrequelconque.Résolution:Pourtrouverlasolutiony(t)d'unetelleéquation,ilfautprocéderendeuxétapes.-Onrésoutl'équationhomogène,c'estl'équationsanssecondmembre:dydt+yτ=0.LessolutionssontdelaformeyHt()=Aexp-tτ⎛⎝⎜⎞⎠⎟oùAestuneconstantequel'ondétermineraaveclesconditionsinitiales.-Onchercheunesolutionparticulièredel'équationavecsecondmembre.Lasolutionparticulièrealamêmeformequelesecondmembre.Ainsi,siBestuneconstante,alorsonchercheunesolutionparticulièreyPconstante:yP=Bconvient.Bcorrespondaurégimepermanentouàlapositiond'équilibre.-Lasolutiongénéraledel'équationdifférentielleestlasommeestalors:yt()=yHt()+yP=Aexp-tτ⎛⎝⎜⎞⎠⎟+B.-OndétermineAenutilisantlesconditionsinitiales:yt=0()=A+B.EquationsdifférentiellesdudeuxièmeordreLaformecanoniqued'uneéquationdifférentielledudeuxièmeordreest:d2ydt2+ω0Qdydt+ω02y=ω02yeq(Delaformeay"+by'+cy=denmaths)avecQ,lefacteurdequalité,ω0lapulsationpropreetyeq,unsecondmembrequelconque.

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