[PDF] 01-Fonction-Gamma-et-fonctions-de-Bessel.pdf





Previous PDF Next PDF



Equation de Bessel.pdf

15 juil. 2015 Le but est d'étudier l'équation différentielle suivante ... (Confer cours de FHFS de M1 pour l'étude complète des équations de Bessel).



Fonctions spéciales Cours de master 1 4M004 Université Pierre et

8 févr. 2016 8 Fonctions de Bessel ... 8.2 Équation différentielle de Bessel . ... Le but de ce cours est de passer en revue une liste.



D:My FilesCoursA - SyllabusSyllabus DynSysDynSystAnnex4

13 mars 2022 Les fonctions de Bessel sont très utiles dans de nombreux domaines de pointe de la physique faisant intervenir des équations différentielles ...



01-Fonction-Gamma-et-fonctions-de-Bessel.pdf

La solution de cette équation s'appelle fonction de Bessel. 3- Smirnov V. Cours de mathématiques supérieures T2. Mir



INTRODUCTION AUX FONCTIONS SPÉCIALES Vadim

Notes du cours. Friedrich Wilhelm BESSEL 1784 - 1846 ... Ces fonctions satisfont `a une équation différentielle d'ordre 2 par rapport `a z.



L3 Chimie et Physique

Avertissement : ces notes sont la rédaction provisoire du cours de Lemme 1 Une fonction y(x) est solution de l'équation de Bessel (3.1) si et seulement ...



Mathématiques I : Partie 2

dans ce cours on enseigne quelques méthodes courantes utilisées dans ce contexte. L'équation de Bessel est une EDO linéaire (homogène) à coefficients ...



Probl`eme 1 : Léquation de Bessel

On étudie dans ce probl`eme quelques propriétés des fonctions de Bessel obtenues `a partir de l'équation différentielle : (E?) x2y + xy + (x2 ? ?2)y = 0 o`u ? 



Vibrations – Acoustique 2

3.1 - Equation des ondes de torsion. 3.2 - Conditions aux limites. 4. VIBRATIONS DE FLEXION DANS LES POUTRES. 4.1 - Equation des poutres.



EDPs et analyse complexe

Ce cours suppose acquises les notions de base de l'analyse (équations différentielles ordinaires (ED0) et rectangle un cercle (équation de Bessel).



[PDF] Equation de Bessel

15 juil 2015 · Equation de Bessel Référence : FGNan4 p 101 Leçons : 220 221 (241) (243) (244) Le but est d'étudier l'équation différentielle suivante



[PDF] Probl`eme 1 : Léquation de Bessel

On étudie dans ce probl`eme quelques propriétés des fonctions de Bessel obtenues `a partir de l'équation différentielle : (E?) x2y + xy + (x2 ? ?2)y = 0 o`u ? 



[PDF] 01-Fonction-Gamma-et-fonctions-de-Besselpdf - Univ Bouira

La solution de cette équation s'appelle fonction de Bessel L'équation différentielle de Bessel est une équation linéaire d'ordre deux La solution



[PDF] Les fonctions de Bessel - Promenades maths

Les fonctions de Bessel 1 Le point de vue différentiel 1-a : U n fil 1-b : L'équation de Bessel 1-c : Fonction de Bessel de seconde espèce



[PDF] Analyse fonctionnelle

Les fonctions de Bessel Jnn = 01234 sur l'intervalle (025) Pour n entier la fonction de Bessel Jn est définie par une série et est solution d'une



[PDF] Fonctions de Bessel et combinatoire - LACIM

1 2 Les séries de q-Bessel 1 3 Séries différentiellement finies et P-récursivité 1 4 Ordre et degré de l'équation différentielle satisfaite par Ik I?



[PDF] L3 Chimie et Physique

Les solutions de ces équations sont appelées des fonctions spéciales On en étudie un specimen les fonctions de Bessel dans le chapitre trois



[PDF] Les équations intégrales et Transformation de Besselpdf

3 jan 2020 · Les équations intégrales et Transformation de Bessel ne Démocratique et laire ement Superieur et de Scientifique HDAR D'EL OUED



[PDF] Prépa Agrég écrit dAnalyse avril 2004 Fonctions de Bessel Les

Nous venons d'expliquer que J0 est une solution y de l'équation différentielle de Bessel de param`etre 0 (B0) ?t ? R t2y (t) + ty (t) + t2y(t)=0



[PDF] ´EQUATIONS DIFF´ERENTIELLES

´EQUATIONS DIFF´ERENTIELLES Notes de cours pour MAT 2115 André Giroux Département de Mathématiques et Statistique Université de Montréal

:
Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 2

Chapitre I

I.1 Détermination de la fonction Gamma

La fonction Gamma est très simple à déduire à partir de l"intégrale d"Euler: 01px .dxxe Cette intégrale est une fonction de paramètre p ; elle est représentée par le symbole )p(G et s"appelle la fonction Gamma.

L"intégrale d"Euler est une intégrale non propre, car la borne supérieure est infinie,

l"intégrale est égale à

1px- pour 0x= et par conséquent toutes les expressions sous intégrale

tendent vers zéro pour p<1. Considérons pour quelles valeurs de p l"intégrale peut exister. Pour cela, divisons l"intervalle d"intégration en trois parties: de zéro à a

1>0, de a1 à a2 et de a2 à l"infini. On aura:

1 2 1 2

1 1 1 1

0 0. a a x p x p x p x p a a e x dx e x dx e x dx e x dx Montrons que la dernière intégrale existe pour n"importe quelle valeur de p. a2b a2 1px- b1px dxxelimdxxe (Si la limite existe). On utilise pour montrer l"existence de la limite: 0e xlim x1p x= (qu"on peut facilement monter en appliquant plusieurs fois le théorème de l"Hôspital) et par conséquent, pour les grandes valeurs de x, par exemple, si

0xx>, la variable

x1pe x+ sera inférieure à e; si on pose1=e, ainsi pour 0xx>on a: 1e x x1p< et 2x1px 1 e x<-

Si on pose

02xa=, on aura:

Fonction Gamma et fonctions de Bessel

Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 3 21pxx

1xe<--.

et 22 2
b b - p-1 2

2 21 1 1 1e x.

b x a a adxdxx x a b a< = - = - <∫ ∫

Étant donné que e

-x xp-1 > 0, avec la croissance de b, ∫ --b a 1p 2x dxxe augmente. Donc:

¥®b

a 1px b 2 dxxelim existe .p"

Considérons l"intégrale

1

01∫

--a pxdxxe pour1p<. Pour ;1e,0xx®®- et la fonction sous intégrale sera de l"ordre

1px- pour0x®, et ∫

1 01 a p dxx existera pour les mêmes valeurs de p pour lesquelles existe l"intégrale 1a 0 1px dxxe .

Cependant:

).a(limp1pxlimdxxlimdxxpp 10a ap 0 1p 0a 0 1p 111
e-====

®ee

e®e-

®e-

On peut remarquer que: si

0,0pp®e> et l"intégrale existera; si ¥®e et l"intégrale existera. Si

0=p, on aura:

®®-a1

0a1 1

001,lim/lim

eeee axLnxdxdxx c"est-à-dire que l"intégrale n"existe pas. Donc, 01px dxxe existe pour p>0. Par conséquent pour p>0, on a : Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 4 =G 01px .dxxe)p( (I.1)

A titre d"exemple calculons

)1(G et )2(G: =-==G 00x0x ;1edxxe)1( =G

012/1x

.dxxe)2/1(

Posons .zx;dxx2/1dz;zx22/12/1===- Donc:

=G 0z .dze2)2/1( 2

Pour calculer cette intégrale posons:

dzeA 0z

2∫

On peut écrire que:

.dteA 0t

2∫

= Prenons ∫ ∫

0 0tz2

.dte.dzeA 22

Le facteur

dzez2- est une constante qu"on peut inclure dans l"intégrale. Donc:

0 0)tz(2

.dtdzeA 22
Le calcul est plus simple à réaliser si l"on utilise les coordonnées polaires. ret j (fig I.1). On connaît que : p = ()tz

22+et l"élément de surface est égale à rd pdj.

Donc :

.221,2; 421

21;2²,21

2 0 02 0 22
0 002 0 2 2 ppp jjrrrjj pppp

G===-=-=-=-==

AAdedAdduuoùdudedeedA

uu p e Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 5 Le calcul réalisé ci-dessus montre, que le calcul de ( )"Gpp par l"intégrale d"Euler est compliqué.

Fig I.1

I.2 Propriétés de la fonction Gamma

Propriété 1.

( ) ( ).pp1pG=+G (I.2)

Exemple

7 4 4 4 4 11 13 3 3 3 3 3

G = G + = G = G +              

Démonstration : représentons

( )1+Gp par l"intégrale d"Euler et intégrons par parties : +-==+G 01px 0xpp 0x ,dxxepexdxxe1p où .ev,dxedv;dxpxdu,xu xx1pp Or

0exlimexlimxp

x xp x==

Par conséquent :

( ) ( ).ppdxxep1p1p

0xG==+G-¥

Corollaire 1.

Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 6 Si p est nombre entier, on a ()().!1pp-=G Ainsi, on a : ( ) ( ) ( ) ( )!.1p11.2...2p1p....2p2p1p1p1pp -=G-=-== =-G--=-G-=G Donc, de ce corollaire, on peut remarquer comment la fonction gamma croit rapidement : ==G==G==G==G=G==G=G ==G==G=G La fonction gamma peut être utilisée pour réduire la représentation du produit

()()()()1 ... 2 1 ,m p m p p p p+ - + + + où m- entier et.1p0〈〈.. Si l"on ajoute (),pG on obtient

()1pm++G, d"où l"on peut écrire : (m + p) (m -1 + p) ... (1+ p) p= (p) 1)+ m + (p G G.

Corollaire 2.

Détermination de la fonction gamma pour les valeurs négatives et non entières de p. Soit p donné sur l"intervalle ()0,1-. Donc p+1 sera trouvé sur l"intervalle (0, 1) et ()1p+G peut être calculé par la formule d"Euler (I.1).

Posons :

( )p)1p(p +G=Gpour 0p1〈〈- (I.3) Pour p = -1, la formule donne l"infini, et donc : ()¥=G=+0et01p

Par conséquent

()1-G n"existe pas.

La transition d"un intervalle à un autre

()()()...etc2,3,1,2.0,1-----, peut être

déterminée par la formule (I.3). La fonction gamma n"existe pas pour les p négatifs entiers.

Exemple :

.32 49
3 1 3432
3 431
3

4

G= G -G -G Chapitre I Fonctions Gamma et fonctions de Bessel 7

La valeur de 

G32 est trouvée à partir de la table. Propriété 2 : ( )( )( ) ( )np...2p1ppn!nlimP pquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40

[PDF] multiple de 13 entre 1 et 1000

[PDF] multiple de 12

[PDF] multiple de 19

[PDF] fonction de bessel j0

[PDF] table de 13

[PDF] fonction de bessel pdf

[PDF] fonction de bessel modifiée

[PDF] introduction ? la microéconomie varian pdf

[PDF] cours microeconomie 1 pdf

[PDF] cours de microéconomie licence 1 pdf

[PDF] corrélation multiple

[PDF] correlation multiple r

[PDF] exercice fonction cout de production

[PDF] corrélation multiple définition

[PDF] corrélation multiple spss