Aula 02
Problemas de valor inicial lineares
Os problemas 8 a 14 de §1.2 — a mesma receita da lista anterior, agora com a condição inicial escolhida como limite inferior da integral, que é o que faz a constante desaparecer da conta.
- Exercícios
- 7
- Enunciados
- Braun §1.2, p. 10 (PDF: p. 26)
Sete problemas de valor inicial, todos lineares de primeira ordem. O método é exatamente o da lista anterior, e aqui a convenção de integrar de até deixa de ser só uma organização melhor para virar o caminho mais curto:
Agora e são dados pelo enunciado. A condição inicial entra na primeira linha da conta, e não existe constante alguma para determinar depois — some a etapa de “substituir e resolver para ”.
E o método continua valendo quando a primitiva não é elementar, que é o caso de quatro dos sete enunciados abaixo. Nesses, aliás, não há alternativa: o Braun observa isso na Observação 4 da seção — dá para achar a solução geral e depois avaliar , exceto quando não se integra diretamente, e aí a integral definida é obrigatória.
O enunciado é do livro; a resolução é nossa. Tente antes de abrir — e confira as respostas na p. 557 do Braun.
Resolva o problema de valor inicial
Dica
Homogênea: . E, ao contrário do que costuma acontecer, tem primitiva elementar — substituição hiperbólica.
Resolução
Sendo homogênea, a solução é
Esta já é uma resposta completa. Mas aqui a integral se avalia em forma fechada: com ,
já que o colchete se anula em (pois ). Logo
usando no segundo termo.
Verificação em . , e . ✓
A solução está definida para todo : sempre, inclusive para muito negativo, quando .
Solução geral da equação.
Solução do PVI: .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
A mesma fórmula do exercício anterior. Não tente calcular a integral — escreva-a de a e pare.
Resolução
O produto não tem primitiva elementar, e a resposta fica assim mesmo. Note que a condição inicial já está embutida: em a integral vale e , sem precisar determinar constante nenhuma.
Como o integrando é positivo, a integral cresce com e é decrescente para — mas ela nunca chega a zero, pelo mesmo motivo do exercício 1 da lista anterior: exponencial não se anula.
Solução geral da equação.
A integral não tem primitiva elementar e permanece indicada.
Solução do PVI: .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
Antes de calcular qualquer coisa: existe uma função óbvia que satisfaz esta equação e esta condição inicial?
Resolução
A equação é a mesma do exercício 9; só a condição inicial mudou. E a resposta é
Por quê. A função identicamente nula satisfaz a equação () e satisfaz . Pela fórmula geral,
e o teorema de existência e unicidade para equações lineares — com contínua, como aqui — garante que não há outra.
O que este par de exercícios mostra. Numa equação linear homogênea, todas as soluções são múltiplos de uma só: se resolve, também resolve, e não há mais nada. A condição inicial apenas escolhe o múltiplo. Escolher o múltiplo zero é o único jeito de obter uma solução que toca o eixo — e ela o toca em toda parte, não num ponto. Nenhuma solução não nula da equação 9 cruza o eixo em instante algum.
Solução geral da equação. É a mesma do exercício 9:
com a integral, sem primitiva elementar, indicada.
Solução do PVI: , isto é, .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
Atenção ao sinal: na forma padrão , então . E integra na hora.
Resolução
Com , e portanto :
O integrando é elementar — a menos do fator , é a derivada do próprio . Integrando de a e usando :
Logo , e multiplicando por :
Repare que a condição inicial entrou na segunda linha, e não numa etapa posterior de “determinar ”: não houve constante alguma para determinar.
Verificação. e ; somando, sobra . ✓
Compare com o exercício 14, que é a mesma equação com no lugar de — e cujo resultado não é elementar. Mais uma vez, quem decide é o lado direito.
Solução geral da equação.
— a solução de equilíbrio somada à geral da homogênea.
Solução do PVI: .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
Separe o lado direito em duas parcelas: integra na hora, não integra nunca. Use como limite inferior.
Resolução
Com :
Integrando de a e usando , o lado esquerdo fica só :
já que avaliado entre os limites dá e . Dividindo por :
Verificação em . A integral se anula e sobra . ✓
Repare que a parcela elementar do lado direito produziu a solução particular — a mesma que se acharia procurando o equilíbrio de — e toda a parte não elementar ficou confinada ao termo que carrega a condição inicial.
Solução geral da equação.
A integral não tem primitiva elementar e fica indicada; trocar o limite inferior por outro ponto apenas redefine .
Solução do PVI: .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
, e o limite inferior da integral é , não — o ponto onde a condição foi dada.
Resolução
Com :
O integrando não tem primitiva elementar. Integrando de a :
e portanto
Verificação em . A integral se anula e sobra . ✓
Escolher não é obrigatório — daria para integrar de a e carregar uma constante —, mas é o que faz a condição inicial aparecer dentro da fórmula em vez de exigir uma conta extra depois.
Solução geral da equação.
O integrando não tem primitiva elementar; a integral fica indicada.
Solução do PVI: .
Resolva o problema de valor inicial
Dica
Mesmo fator integrante do exercício 11. Agora, porém, sobra — a integral não elementar mais famosa da matemática.
Resolução
Com :
Integrando de a e usando :
Verificação. Escrevendo , temos e, pelo TFC,
A integral que sobrou é, a menos de normalização, a função erro:
de modo que . Batizar a integral não a torna mais elementar —
erfé tabelada e implementada exatamente porque não se escreve com as funções de sempre. É o mesmo tipo de resposta dos exercícios 9, 12 e 13; só que esta tem nome próprio.Solução geral da equação.
A integral não tem primitiva elementar — dar-lhe o nome
erfé notação, não solução em forma fechada.Solução do PVI: .