[PDF] Les équations différentielles en physique





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3x +2 f (x)= 2×5x ? 3

Le nombre dérivé de f en x = 3 est f '(3) = ?4 × 3?1= ?13. 2) Équation de la tangente. Soit f une fonction polynôme du second degré. A est un point d' 



DÉRIVATION (Partie 2)

Premières formules d'opération sur les fonctions dérivées : Définition : Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur ? par.



Programme de mathématiques de première générale

fonctions (taux de variation calcul de la fonction dérivée



I) Rappels sur le second degré

Chapitre 2 -. Fonctions : Dérivation continuité et convexité. I) Rappels sur le second degré. Résoudre une équation ou une inéquation du premier degré.



Introduction aux Equations aux Dérivées Partielles

entre la variable x ? R et les dérivées de la fonction inconnue u au point x. La fonction F est une fonction de et une équation du second ordre'écrit.



CORRECTIONS Déclic Maths Fonctions polynômes du second

CORRECTIONS Déclic Maths. Fonctions polynômes du second degré. Equations. Correction des exercices bilan page 37. • Bilan 1. 1) On a f(x)=(m 1)x2.



Sur les équations aux dérivées partielles du second ordre

du premier ordre auxquelles doit satisfaire la fonction V. Ces équa- tions sont homogènes et du second degré par rapport aux dérivées. Ce qui précède explique 



Introduction aux Équations aux Dérivées Partielles Étude théorique

où les fonctions a et b sont données et s'appellent les coefficients de l'équation différentielle et la fonction f est donnée et s'appelle le second membre.



Cours de maths S/STI/ES - Etude de fonctions et dérivées

inéquations du second degré calcul de discriminant. 3. 4. Tangente et nombre dérivé : nombre dérivé



Les équations différentielles en physique

Elle est dite du « second ordre » si elle contient la dérivée seconde de y (y") On cherche les solutions r associées à cette équation du second degré.

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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