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2. Equações de segunda ordem

O caso linear: solução geral, métodos para a não homogênea, e os modelos mecânicos clássicos.

Equações de 2 ordem. Caso linear. Estudo de modelos de mola, do pêndulo, leis de Kepler, etc.

— Programa da disciplina

Fonte principalDifferential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics — Capítulo 2 (§2.1–2.15)

Tópicos

  1. Propriedades algébricas das soluçõesrascunho

    Por que o conjunto das soluções de uma linear homogênea é um espaço vetorial — e o que isso economiza.

    Braun §2.1

  2. Coeficientes constantesrascunho

    A equação característica, e os três casos de raízes — reais distintas, complexas e iguais.

    Braun §2.2, §2.2.1, §2.2.2

  3. A equação não homogênearascunho

    Solução geral = solução da homogênea + uma particular. O porquê dessa decomposição.

    Braun §2.3

  4. Variação de parâmetrosrascunho

    O método que sempre funciona — ao custo de duas integrais que nem sempre se calculam.

    Braun §2.4

  5. Coeficientes a determinarrascunho

    O "palpite criterioso" — rápido, mas só para termos forçantes de forma especial.

    Braun §2.5

  6. Vibrações mecânicasrascunho

    A mola pedida pela ementa — amortecimento, ressonância e a ponte Tacoma Narrows.

    Braun §2.6, §2.6.1, §2.6.2

  7. Pêndulo e leis de Keplerrascunho

    Dois modelos que a ementa pede e que a fonte principal não cobre — este tópico precisa de bibliografia extra.

    Programa da disciplina de Equações Diferenciais e suas Aplicações I

  8. Um modelo para a detecção de diabetesrascunho

    Oscilação amortecida aplicada à regulação de glicose — e um critério clínico que sai dela.

    Braun §2.7

Plataforma de estudo de matemática e suas aplicações. As fontes de cada tópico ficam listadas ao fim da respectiva página.