ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

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1 CAPÍTULO I ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN INTRODUCCIÓN Consideremos una familia de curvas definida en alguna región del plano cartesiano: C y x F = ) , ( Se desea determinar la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia en el punto ) , ( y x P . Suponiendo que las derivadas parciales de la función existen en la región, el diferencial total de la función está dado por: 0 ) , ( ) , ( ) , ( = = + = dC dy y x F y dx y x F x y x dF C : es una constante real. A partir de la expresión anterior se obtiene la ecuación para la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia en el punto ) , ( y x P , así: y F x F dx dy = 0 y F En consecuencia, la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia depende de las variables y x, , así: ) , ( y x f dx dy = La ecuación obtenida es una ecuación diferencial. Ejemplo 1.1 Considere la familia de parábolas: 2 y Cx = a) Dibuje dos elementos de la familia. b) Encuentre la ecuación diferencial de la familia.

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CAPÍTULO I

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN INTRODUCCIÓN Consideremos una familia de curvas definida en alguna región del plano cartesiano:

CyxF =),( Se desea determinar la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia en el punto ),( yxP . Suponiendo que las derivadas parciales de la función existen en la región, el diferencial total de la función está dado por:

0),(),(),( ==∂∂

+∂∂

= dCdyyxFy

dxyxFx

yxdF

C : es una constante real. A partir de la expresión anterior se obtiene la ecuación para la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia en el punto ),( yxP , así:

yFxF

dxdy

∂∂∂∂

−= 0≠∂∂

yF

En consecuencia, la pendiente de la recta tangente a cualquier elemento de la familia depende de las variables yx, , así:

),( yxfdxdy

=

La ecuación obtenida es una ecuación diferencial. Ejemplo 1.1 Considere la familia de parábolas:

2y Cx=

a) Dibuje dos elementos de la familia. b) Encuentre la ecuación diferencial de la familia.

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Solución. a) La figura 1.1 ilustra los elementos correspondientes a los valores del parámetro:

11 −== CC b) Para hallar la ecuación diferencial derivamos la función y eliminamos la constante, así:

xy

dxdy

dxdy

xCCx

dxdy )1(2

212 −

=⇒=⇒=

Es de esperarse que a partir de la ecuación diferencial se obtenga la familia de curvas. Precisamente, el objetivo del libro es que el estudiante aprenda a resolver ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales tienen orígenes muy diversos, pero fundamentalmente estaremos interesados en aquellas ecuaciones diferenciales que resultan del análisis de sistemas de ingeniería. Se hará un énfasis especial en aplicaciones de la mecánica, de soluciones en ingeniería química, de circuitos eléctricos, de problemas de crecimiento y decrecimiento y muchas otras.

Figura 1. 1 Figura 1.2 Ejemplo 1.2 Considere la curva del plano dada por:

2y Cx= a) Dibuje dos elementos de la familia. b) Determine la ecuación diferencial de la familia. c) Encuentre la ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales. Solución. Se trata de la familia de parábolas con eje sobre el eje de abscisas y vértice en el origen. Asignamos valores a la variable independiente y dos valores diferentes a la constante, obtenemos la gráfica de la figura 1.2

2y x y x= ⇒ =± 2y x y x=− ⇒ =± −

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3

Claramente se observa que todas las parábolas pasan por el origen. En cuanto a la ecuación diferencial de la familia, derivamos y eliminamos la constante, así:

2 22

dy dy yy Cx y Cdx dx x

= ⇒ = ⇒ =

La familia de curvas ortogonales es tal que su pendiente está dada por 1

21

mm −

= , donde: 1m

es la pendiente de la familia dada. Así las cosas, la ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales es:

2dy xdx y

−=

A partir de la ecuación diferencial encontrada es posible encontrar la ecuación de la familia de curvas ortogonales, simplemente resolviéndola. Separando las variables, se tiene:

2 0xdx ydy+ = La solución de la ecuación diferencial es:

22

2yx K+ =

La constante de integración es K . La ecuación se puede escribir en la forma:

2 2

12

x yK K+ =

Si hacemos 2K a= , se obtiene:

( )2 2

22 12

x ya a+ =

La familia encontrada es una familia de elipses con centro en el origen y semiejes: , 2a a Con el objeto de visualizar la ortogonalidad de las familias, representemos en un mismo gráfico un elemento de cada una. Tomemos 2a= , obteniendo el elemento:

2 2

14 8x y+ =

Al representar gráficamente la elipse y las dos parábolas antes descritas, resulta la figura 1.3. Puede visualizarse la ortogonalidad entre una de las parábolas y la elipse. Se deja como ejercicio al estudiante la determinación de las intersecciones entre la elipse y una de las parábolas. Lo ideal es hacer todo el procedimiento ilustrado anteriormente para cualquier familia de curvas, sin embargo se tienen ciertas limitaciones operativas que no lo hacen viable en todos los casos.

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Figura 1.3 Ejemplo 1.3 Considere la curva del plano dada por:

2 2 2y x Cx+ = a) Dibuje dos elementos de la familia. b) Determine la ecuación diferencial de la familia. c) Encuentre la ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales. Solución. Se trata de la familia de circunferencias con el centro sobre el eje de abscisas y que pasan por el origen. Ajustando el trinomio cuadrado perfecto, resulta: 222 )0()( CyCx =−+− La figura 1.4 ilustra la gráfica para los casos: 21 == CC

Figura 1.4 Para encontrar la correspondiente ecuación diferencial procedemos de la misma manera, veamos:

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2 22 2 2 2 2 2 2 2dy dy x yx y Cx x y C x y

dx dx x++ = ⇒ + = ⇒ + =

Despejando la pendiente, resulta:

xyxy

dxdy

2

22 −=

La ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales viene a ser:

22

2yx

xydxdy

−=

La ecuación diferencial hallada se puede resolver, a pesar de que no es de variables separables. Más adelante veremos que dicha ecuación se puede clasificar como homogénea y estudiaremos la técnica para resolverla. Ejemplo 1.4 Considere la curva del plano dada por:

22

2 1yxC+ =

a) Dibuje dos elementos de la familia. b) Determine la ecuación diferencial de la familia. c) Encuentre la ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales. Solución. Se trata de una familia de elipses con centro en el origen y semiejes: 1 y C. Para los elementos de la familia correspondientes a 1C = y 2C = . La representación gráfica se muestra en la figura 1.5. Encontremos la ecuación diferencial de la familia:

2 22 2

2 22 2 2 21 1

y dy dy yC y xC y xx dx dx x= ⇒ =− ⇒ =−

− − Simplificando, resulta:

12 −=

xxy

dxdy

En cuanto a la ecuación diferencial de las curvas ortogonales, tenemos:

xyx

dxdy 21−

=

La ecuación es de variables separables, esto es, se puede escribir en la forma:

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dxxxydy )( 1 −= − La solución de la ecuación diferencial la familia de curvas: )ln(222 Cxyx =+ La figura 1.6 muestra un elemento de la familia dada y otro de la familia de curvas ortogonales. Las gráficas se hicieron usando Mathcad y fueron procesadas por Paint.

Figura 1.5 Figura 1.6

Ejemplo 1.5 Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de masa: M con una velocidad inicial Vi . Determine la posición y la velocidad en todo instante. Solución. Para resolver el problema debemos elaborar un modelo matemático que describa la situación planteada, veamos. Supongamos que el cuerpo se puede considerar como una partícula, es decir, su masa está concentrada en su centro de masas. Supongamos también que la trayectoria que sigue es estrictamente vertical. Si ubicamos nuestro sistema de coordenadas en el punto en el que se efectúa el lanzamiento, la posición y la velocidad en ese instante t = 0 están dadas por: y( )0 0= y v Vi( )0 = Nuestro objetivo es determinar la posición y la velocidad en cualquier instante: t > 0 Observe que cuando el cuerpo se está moviendo hacia arriba las fuerzas actuantes sobre él son: el peso y la fricción, ambas en sentido contrario al movimiento. Con base en la segunda ley de Newton, podemos escribir:

FriccionMgtMvdtd

−−=)]([ (1)

La figura 1.7 ilustra la posición de la partícula en el instante cualquiera t > 0. En la ecuación (1), se tiene: M: Masa en movimiento. v t( ) : Es la velocidad en todo instante

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g : Es la gravedad. Friccion : Es la fuerza de fricción dinámica

Figura 1.7 No olvidemos que la segunda ley de Newton establece que: "La variación con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula es igual a la suma de las fuerzas aplicadas en la dirección del movimiento" La ecuación (1) es una ecuación diferencial y para resolverla se hace necesario conocer algunas técnicas que serán objeto de estudio en el curso. Tomemos algunos modelos simples: Primer modelo. La masa del cuerpo es constante y la fricción se desprecia (Caso feliz). En este caso, la segunda ley de Newton queda en la forma:

M ddt

v t Mg( ) = −

La ecuación diferencial resultante en este caso es de variables separables, así:

gtvdtd

−=)(

Observe que la ecuación diferencial es independiente de la masa. Efectuando las integrales, encontramos la solución general, así:

v t gt C( ) = − + La constante de integración se evalúa con la condición inicial, obteniendo:

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v t V gti( ) = − Es de notarse que la función de velocidad es lineal, es decir, su gráfica es una recta de cuya pendiente es menos la gravedad. Cuando la velocidad se hace cero la partícula alcanza la posición máxima. El tiempo en el que esto ocurre es:

max /t Vi g= En cuanto a la posición del cuerpo en todo instante, usamos la relación entre la posición y la velocidad, así:

gtVitvtydtd

−== )()(

Integrando de nuevo, resulta la solución general:

y t gt V t Di( ) = − + +12

2

La constante de integración: D se determina con base en la condición inicial, así: y( )0 0= y el resultado es:

y t gt V ti( ) = − +12

2

En resumen, tenemos que: cuando un cuerpo de masa constante M se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial Vi y se mueve en un medio sin fricción, la velocidad y la posición en todo instante están dadas por:

v t gt Vi( ) = − + y t gt V ti( ) = − +12

2

La figura 1.8 representa, en un mismo gráfico, la posición y la velocidad en función del tiempo, asignando valores a la gravedad, a la velocidad inicial y al tiempo en el sistema internacional de medidas (MKS), veamos:

250 / ; 10 /iV m s g m s= =

La línea recta es la gráfica de la velocidad y la parábola representa la posición en todo instante. Observe que la posición tiene un valor máximo de 125 metros y se alcanza al cabo de cinco segundos, esto es, cuando la velocidad se hace cero. La velocidad negativa se interpreta como que el cuerpo está bajando.

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Figura 1.8 Segundo modelo. La masa es constante y la fricción es directamente proporcional a la velocidad en todo instante. Tomemos Friccion Bv t= ( ) , siendo B una constante de proporcionalidad en el sistema MKS. La ecuación diferencial queda en la forma:

M ddt

v t Mg Bv t( ) ( )= − −

La ecuación diferencial obtenida es de variables separables y por lo tanto se puede resolver por integración directa. Para integrar la expresaremos de una forma más conveniente así:

ddt

v t BM

v t g( ) ( )+ + = 0

Separando las variables e indicando las integrales, resulta:

∫∫ −=+

dtdvMgBv

M

Evaluando las integrales, tenemos:

CtMgBvBM

+−=+ )ln(

La constante la calculamos con la condición inicial v Vi( )0 = , de donde:

C MB

BV Mgi= +ln( )

Ahora despejamos la velocidad en función del tiempo, así:

t

MB

i eB

MgVBMgtv

++

−=)(

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De otro lado, la expresión para la posición esta dada por:

++

−=

− tMB

i eB

gMVBMt

BMgty 1)( 2

2

Convenimos en definir la velocidad límite de la siguiente manera:

BMgVL =

Observe que la velocidad límite es la que tendrá el cuerpo después de mucho tiempo. En este caso el signo negativo se debe a que el cuerpo está bajando. En conclusión, cuando un cuerpo de masa M se lanza verticalmente hacia arriba en un medio que ofrece una resistencia proporcional a la velocidad, la velocidad y la posición en todo instante vienen dadas por:

( )t

Vg

LiLLeVVVtv

++−=)(

( )

−++−=

− tVg

iLL

LLeVV

gVtVty 1)(

Representemos la posición y la velocidad para algunos valores de la constante de fricción y los siguientes datos en el sistema MKS:

1 0.5 10 50iM B g V= = = = Debemos establecer claramente el dominio de las funciones de posición y velocidad ya que nos interesa el movimiento de subida. A partir de la expresión de la velocidad, veamos el instante en que se hace cero. Resolviendo para la variable t, encontramos:

+=

L

iL

VV

gVtmax 1ln

Con los datos dados encontramos el tiempo, en segundos, que demora en alcanzar la altura máxima.

max 2.506t ≅ En consecuencia, resultan las gráficas de velocidad y posición que se muestran en la figura 1.9, las cuales se obtienen usando el paquete: Mathcad. Puede notarse que la altura máxima alcanzada ocurre a los cuatro minutos aproximadamente y su valor en metros es:

( max) 49.89y t ≅

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Figura 1.9 Es claro el efecto de la fricción si comparamos con la situación ideal. Es de esperarse que la altura máxima sea menor en tanto aumente la constante de fricción: B Tercer modelo. La masa es variable y la fricción es igual a cero. Supongamos que la masa en reposo es de Kg1 y que en movimiento está dada por ttM 01.01)( −= . Lo anterior significa que el cuerpo en movimiento pierde masa a una rata de segKg /01.0 . La ecuación diferencial en este caso es:

gtMtMdtdtvtv

dtdtM )()()()()( −=+

Dividiendo por la masa y asignando los datos dados, tenemos:

10)(100

1)( −=−

− tvt

tvdtd

Al resolver la ecuación debe tenerse en cuenta que 100<t La ecuación diferencial bajo estudio no es de variables separables sino que se clasifica como lineal y es uno de nuestros objetivos aprender a resolverla. Es posible elaborar otros modelos para el mismo problema de manera tal que resulten variados tipos de ecuaciones diferenciales. En el transcurso del capítulo estudiaremos las diferentes técnicas de solución. Se deja como ejercicio al estudiante que resuelva el problema con masa constante y fricción proporcional al cuadrado de la velocidad, esto es, resolver la ecuación diferencial:

2BvMgdtdvM −−=

Ejemplo 1.6 Un conejo y un perro están separados una distancia: c en el momento de observarse mutuamente. Inmediatamente el conejo empieza a escapar con una velocidad constante: a siguiendo una dirección perpendicular a la línea que une a los animales. El perro, por su

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lado, empieza a perseguir al conejo con una rapidez: b describiendo una curva tal que la tangente a la misma apunta al conejo. a) Escriba el problema de valor inicial para la curva que describe el perro b) Resuelva el problema de valor inicial para diferentes relaciones entre a y b Solución. Para resolver el problema supongamos que el perro se encuentra en el origen de coordenadas y el conejo se encuentra en el punto C c( , )0 . En un instante cualquiera t , el conejo estará en el punto: D c at( , ) y el perro estará en el punto: ),( yxP de la figura 1.10. Para encontrar la ecuación diferencial de la curva es necesario relacionar la pendiente de la misma con las variables del problema. La pendiente de la recta tangente a la curva está dada por:

dydx

at yc x

=−−

La rapidez del perro es la tasa de variación de la longitud del arco de curva con respecto al tiempo, así:

( )21 'ds dxb ydt dt

= = +

Sí denotamos la pendiente de la recta tangente a la curva como p dydx

= , se puede escribir:

2; 1at y dxp b pc x dt−= = +−

Figura 1.10

Despejando el tiempo en la primera ecuación, tenemos: y cp xpta

+ −=

Derivando con respecto a la variable x , se tiene:

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dt c x dpdx a dx

− =

Sustituyendo la última ecuación en la segunda, tenemos:

ba

c x dpdx

p( )− = +1 2

El resultado es un problema de valor inicial para la pendiente de la curva, así:

dpdx

kp

c x=

+−

1 2

p( )0 0= bak /=

Puesto que la ecuación diferencial es de variables separables, tenemos:

dp

p

kdxc x1 2+

=−

Integrando, resulta:

( )ln ln( )p p k c x C+ + = − − +1 2

La constante de integración se halla con la condición inicial, obteniendo: C k c= ln( ) Con el valor hallado para la constante, podemos escribir:

( )ln lnp p k cc x

+ + =−

1 2

Aplicando las propiedades de los logaritmos, tenemos:

k

xccpp

−=++ 21

A continuación despejamos la pendiente, así:

p cc x

cc x

k k

=−

−−

−12

Finalmente escribimos el problema de valor inicial para la curva, así:

dydx

cc x

cc x

k k

=−

−−

−12

y( )0 0=

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La ecuación diferencial es de variables separables y su solución, para k ≠ 1, es la siguiente:

y xk

kc c x k c xc

k c xc

k k

( )( )

( ) ( ) ( )=−−

+ − −−

− +−

−12 1

2 1 12

Usando el paquete Mathcad, representamos gráficamente la trayectoria que sigue el perro para dos valores de k, veamos: Si la velocidad del conejo es menor que la del perro, es decir k <1, el perro alcanzará al conejo. La figura 1.11 ilustra el caso en que k = 09. . Observe que si la distancia inicial es c = 10 , el perro alcanzará al conejo cuando este ha recorrido aproximadamente 47.4 metros. Si la velocidad del conejo es mayor que la del perro, éste nunca lo alcanzará, lo cual es obvio. Analicemos el caso en que las velocidades son iguales, es decir k = 1. La ecuación diferencial en este caso es la siguiente:

dydx

cc x

c xc

=−

−−

12

La solución de la ecuación diferencial es la siguiente:

y x c cc x

c c xc

( ) ln=−

+

2 4

12

Tal como en el caso anterior, el perro no alcanzará al conejo.

Figura 1.11 EJERCICIOS 1.1 Para todas y cada una de las familias que se describen a continuación, determine: a) La ecuación diferencial de la familia b) La ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales

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c) En los casos en que la ecuación diferencial de la familia de curvas ortogonales sea de variables separables, encuentre la solución

Cyx =23.1 Cxxyy =−− 22 22.2 Cyx=+

21.3

yxC

Cx

=+.4 14

.5 2

2

2

2

=+Cy

Cx Cyx =− )sen(.6 2

Cyx =− )tan(.7 Cyxyx=

−+.8 1.9 2 ++= CCxy

2)(.10 CxCy += I.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN Una ecuación diferencial de primer orden para las variables yx, presenta la forma general:

),()( yxfxydxd

=

Con base en lo estudiado previamente, la ecuación proviene de una familia de curvas del plano, de la forma:

0),,( =CyxF

En adelante diremos que la familia de curvas es una solución general de la ecuación diferencial y que cada elemento de la familia es una solución particular. En general, una función de la forma: )(xy µ= es solución de una ecuación diferencial si la satisface idénticamente, es decir, si se verifica que:

))(,()( xxfxdxd µµ ≡

Las siguientes ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden: *Ecuación diferencial de variables separables: ( ) ( ) 0=+ dyyNdxxM

*Ecuación diferencial lineal: ( ) ( )xqyxpdxdy

=+

*Ecuación diferencial de Bernoulli: ( ) ( ) αyxqyxpdxdy

=+

*Ecuación diferencial de Riccati: ( ) ( ) ( )xryxqyxpdxdy

++= 2

*Ecuación diferencial de Clairaut:

+=

dxdyF

dxdyxy

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Ejemplo 1.7 Dada la ecuación diferencial:

xeydxdy −=+ 2

Muestre que las siguientes funciones son soluciones de la misma:

xxxxx Ceeeee 22 ,, −−−−− ++ Solución. Para la primera función, se tiene ( ) ( ) xx exuexu −− −== ', . Sustituyendo en la ecuación diferencial, obtenemos xxx eee −−− =+− 2 . Como puede verse, la función es solución de la ecuación diferencial ya que resulta una identidad. Del mismo modo, el estudiante puede verificar que las otras dos funciones son también soluciones de la ecuación diferencial. Particularmente, la tercera es una familia de curvas y recibe el nombre de solución general de la ecuación diferencial. Las dos primeras soluciones son soluciones particulares de la ecuación diferencial ya que se obtienen asignando valores a la constante que aparece en la solución general. Pueden existir ecuaciones diferenciales que tengan soluciones que no se puedan obtener de la solución general, dichas soluciones reciben el nombre de soluciones singulares. Ejemplo 1.8 Considere la ecuación diferencial:

2

21

−=

dxdy

dxdyxy

Puede verificarse que la parábola 22 xy = es una solución singular de la ecuación diferencial, mientras que la solución general es la familia de rectas

2

2CCxy −=

Ejemplo 1.9 Dada la ecuación diferencial de Riccati

22 −+= yydxdyx

Muestre que la solución general es:

3

32xKxKy

−+

=

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Solución. Tomando la primera derivada se tiene:

( )23

29'xK

Kxy−

=

Sustituyendo en la ecuación diferencial se obtiene la siguiente identidad:

( ) 22293

32

3

3

23

2

−−+

+

−+

≡− xK

xKxKxK

xKKxx

EJERCICIOS 1.2 1. Dada la ecuación diferencial:

22ln

+=

dxdyx

dxdyxxy

a) Muestre que la solución general es la familia de curvas

( ) 2ln CxCy +=

b) Muestre una solución singular es la curva

( )4

ln2 xy −=

2. Dada la ecuación diferencial

dydxx

dxdyxy −=2

a) Muestre que la solución general es la familia de parábolas

( )CyCx −−= 42

b) Represente gráficamente dos elementos de la familia. 3. Dada la ecuación diferencial de Bernoulli

2yydxdy αα =+

a) Muestre que la solución general viene dada por

x

x

eCey α

α

+=

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b) Represente gráficamente dos elementos de la familia. 4. Dada la ecuación diferencial

2

2 0dy dxx y xdx dy

− + =

a) Muestre que la solución general es la familia de parábolas

2 2 1 2C x Cy+ =

b) Muestre que las rectas y x=± son soluciones singulares de la ecuación diferencial c) Represente gráficamente dos elementos de la familia junto con las soluciones singulares. 1.3 PROBLEMAS DE VALOR INICIAL DE PRIMER ORDEN Un problema de valor inicial es el que se formula mediante una ecuación diferencial y un número preciso de condiciones iniciales. Para el caso que nos ocupa, en principio, la formulación de un problema de valor inicial de primer orden es la siguiente

( ) ( ) ( ) 00;, yxyyxfdx

xdy==

Si hacemos una interpretación geométrica simple del problema (puede tratarse de un problema físico o de otra índole), la solución del problema es “la curva del plano que satisface a la ecuación diferencial y pasa por el punto ( )00 , yx ”. Cabe preguntarnos aquí algunas cosas que más adelante intentaremos resolver. ¿Cuál es la región R del plano en la que el problema tiene solución? ¿Bajo qué condiciones la solución que pasa por el punto ( )00 , yx es única? ¿En qué medida las soluciones pueden expresarse en términos de funciones elementales? Antes de proceder formalmente con el teorema de existencia y unicidad es conveniente analizar un ejemplo sencillo Ejemplo 1.10 Encuentre la familia de curvas cuya pendiente de la recta tangente en todos sus puntos está dada por:

xyy 2'=

Solución. Escribiendo la ecuación diferencial en términos de diferenciales tenemos

02 11 =− −− dxxdyy

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Así que integrando a ambos lados de la ecuación diferencial tenemos

Kxy =− ln2ln Puesto que K es una constante arbitraria podemos hacer )ln(CK = de tal forma que usando las propiedades de los logaritmos obtenemos la familia de parábolas

2Cxy = El estudiante puede verificar que la familia encontrada corresponde a parábolas con centro en el origen y simetría de eje Y. La figura 1.12 representa dos elementos de la familia correspondientes a los valores de la constante: 1,1 =−= CC Puede verse que por el origen pasan infinitas soluciones de la forma:

≥<

=00

)( 22

21

xsixCxsixC

xf

Particularmente, son soluciones las siguientes:

Curva AOD, cuya ecuación es:

≥−<

=0

0)( 2

2

xsixxsix

xf

Curva COB, cuya ecuación es:

≥<−

=00

)( 2

2

xsixxsix

xf

Teorema de existencia y unicidad Supongamos una ecuación diferencial de la forma ( )yxfy ,'= , con la condición de hallar una solución única que pase por el punto ( )00 , yx . Geométricamente, la solución debe ser una curva particular de la familia de curvas halladas al resolver la ecuación diferencial. Nos interesa determinar bajo qué condiciones dicha ecuación diferencial tiene solución en una región R del plano y si dicha solución, en caso de existir es única en dicha región. El teorema de existencia y unicidad se formula en los siguientes términos: Dado el problema de valor inicial 00 )();,()(' yxyyxfxy == , donde f y yf son continuas en una región rectangular centrada en el punto ),( 00 yx y definida como

byyaxxRyxR <−<−∈= 002 ,/),( . Si Myxf <),( en dicha región y si h es el

menor de los números: a, b, M, entonces existe una solución única en el intervalo hxx <− 0 para el problema de valor inicial dado.

Es importante aclarar que las condiciones del teorema son de suficiencia pero no de necesidad, lo anterior significa que puede no cumplirse una de las condiciones de

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continuidad y sin embargo tener solución. Algunos ejemplos posteriores pondrán de presente tal aseveración.

Figura 1.12 Figura 1.13 Ejemplo 1.11 Considere el problema de valor inicial:

00 )(,2' yxyxyy ==

Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garantice que el problema tenga solución única. Solución. La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente son:

xyf

xyf y ==

2

De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contengan a la recta 0=x . El estudiante puede analizar el ejemplo anterior en el que se muestran algunas de las soluciones de la ecuación diferencial dada. Por tanto, el punto puede ubicarse en cualquiera de las siguientes regiones:

0/),( 2 <∈ xRyx 0/),( 2 >∈ xRyx

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Ejemplo 1.12 Considere el problema de valor inicial:

002 )(,1

' yxyx

xyy =−

=

Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garantice que el problema tenga solución única. Solución. La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente son:

11 22 −=

−=

xxf

xxyf y

De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contenga a las rectas 11 =−= xyx . Por consiguiente, el punto dado se puede ubicar en cualquiera de las siguientes regiones del plano:

1/),( 2 −<∈ xRyx 11/),( 2 <<−∈ xRyx 1/),( 2 >∈ xRyx

La ecuación diferencial es de variables separables y, en consecuencia, se puede determinar su solución general, así:

12 −=

xxdx

ydy

Integrando ambos miembros de la igualdad, resulta:

)ln()1ln(21)ln( 2 Cxy +−=

Con base en las propiedades de los logaritmos, tenemos: )1( 222 −= xCy Puesto que KC =2 es una constante arbitraria, la solución general es la familia de cónicas:

11

22

=−Kyx

Si 0<K es una familia de elipses Si 0>K es una familia de hipérbolas La figura 1.13 muestra las regiones de validez de las soluciones y algunos elementos de la familia, así:

Page 22: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

22

Para 4−=K , el elemento es una elipse cuya ecuación es:

121 2

2

2

2

=+yx

Para 4=K , el elemento es una hipérbola cuya ecuación es:

121 2

2

2

2

=−yx

Claramente se observa que por los puntos de abscisa 1−=x y 1=x pasan infinitas soluciones. Ejemplo 1.13 Considere el problema de valor inicial:

00 )(,1' yxyyxyyy =

−−

=

Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garantice que el problema tenga solución única. Solución. La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente son:

2)1(1

)1(1

yxf

xyyf y −

=−−

=

De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contenga a las rectas 01 == yyx . Por consiguiente, el punto dado se puede ubicar en cualquiera de las siguientes regiones del plano:

)01/(),( 2 >∧>∈ yxRyx )01/(),( 2 >∧<∈ yxRyx )01/(),( 2 <∧<∈ yxRyx )01/(),( 2 <∧>∈ yxRyx

Puesto que la ecuación diferencial es de variables separables, se puede escribir en la forma:

011

1=

−+

−− dy

yydx

x

Page 23: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

23

Resolviendo las integrales se obtiene la familia de curvas:

Cxyy =

−−

+11ln

Usando las propiedades de los logaritmos, se tiene:

CyyC eKKexye

xy

==−−

=−− −−

11

11

Como puede verse, la representación gráfica de algunos de los elementos de la familia es bastante complicada. Para lograrlo, se puede recurrir a ciertas técnicas numéricas que están por fuera del alcance del curso. EJERCICIOS 1.3 1. Considere la ecuación diferencial:

yxdxdyx 2+=

a) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto: ),( 00 yx de tal manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución única. b) Muestre que para todas las constantes 1C y 2C la siguiente familia es solución de la ecuación diferencial

≥−<−

=00

22

21

xsixxCxsixxC

y

2. Considere la ecuación diferencial:

xy

dxdy

=

a) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución única. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial y represente gráficamente algunos elementos de la familia. 3. Considere la ecuación diferencial:

)1(3 −= ydxdyx

a) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución única.

Page 24: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

24

b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial y represente gráficamente algunos elementos de la familia. c) ¿Existirá alguna solución que pase por los puntos: (1,3) y (2,9)? d) ¿Existirá alguna solución que pase por los puntos: (-1,3) y (2,9)? 4. Considere la ecuación diferencial:

)sen(xy

dxdy

=

a) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución única. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial y represente gráficamente algunos elementos de la familia. 5. Resuelva el siguiente problema de valor inicial y represente gráficamente la solución.

2)0(;)10( =−= yyydxdy

6. Resuelva el siguiente problema de valor inicial y represente gráficamente la solución.

0)0(;)25)(10( =−−= yyydxdy

7. Demuestre que la ecuación ( )cbyaxfy ++=' se puede convertir en una ecuación diferencial de variables separables mediante el cambio cbyaxu ++= 8. Resuelva el siguiente problema de valor inicial y represente gráficamente la solución.

( ) 03

;0sen10 =

=+πyx

dxdyy

9. Repita el problema anterior reemplazando la función seno por su serie aproximada:

( )6

sen3xxx −≈ y compare los resultados obtenidos.

10. Resuelva el siguiente problema de valor inicial y represente gráficamente la solución. ¿Qué puede decir acerca del teorema de existencia y unicidad? Para el análisis se recomienda dibujar algunos elementos de la familia.

2)1(;)1(')1( 22 =−=+ yxyyxx

Page 25: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

25

1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS Una ecuación diferencial de primer orden puede, en algunos casos, expresarse en la forma:

),( yxfdxdy

=

Como ya hemos visto, no siempre es posible separar las variables y proceder por integración directa para resolver la ecuación diferencial. Trataremos en esta sección con cierto tipo de ecuaciones diferenciales que se pueden convertir en ecuaciones de variables separables mediante un cambio adecuado de la variable dependiente. Funciones homogéneas Consideremos una función de dos variables ),( yxF . Se dice que la función es homogénea de grado n si existe un R∈λ tal que ),(),( yxFyxF nλλλ = . Particularmente, si la función es polinómica, la suma de las potencias de las variables en cada término es la misma. Son ejemplos de funciones homogéneas las siguientes: * 22 3),( yxyxyxF ++= es homogénea de grado dos

* xy

yexyxG +=),( es homogénea de grado uno

*yxyxyxH

−+

=),( es homogénea de grado cero

*

=

yxxyyxS sen2),( es homogénea de grado dos

* yxyxR +=),( es homogénea de grado un medio

*yx

xyxT+

=),( es homogénea de grado cero

Ecuación diferencial homogénea Una ecuación diferencial de la forma ( )yxfy ,'= es homogénea si la expresión: ),( yxf es homogénea de grado cero

La ecuación diferencial yxyxy

−+

=' , por ejemplo, es homogénea.

Solución de una ecuación diferencial homogénea Una ecuación diferencial homogénea se puede reducir, en todo caso, a una ecuación diferencial de variables separables mediante uno de los siguientes cambios de variable

Page 26: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

26

yxv

xyu == ,

1. Si hacemos el cambio xyu = tenemos que uxy = , con base en lo anterior, tenemos

udxdux

dxdy

+=

Puesto que ( )yxf , es homogénea de grado cero, siempre es posible expresarla como:

( )

=

xyFyxf ,

De lo anterior, tenemos la ecuación diferencial de variables separables para las variables:

ux,

( )uFudxdux =+

2. Si hacemos el cambio yxv = , tenemos que vyx = , de donde:

vdydvy

dydx

+=

La anterior es una ecuación diferencial de variables separables para las variables: vy, Ejemplo 1.14 Resuelva la ecuación diferencial

yxyxy

+−

='

Solución. Dividiendo por x el numerador y el denominador de ( )yxf , y luego haciendo uxy = , tenemos:

uuu

dxdux

+−

=+11

Haciendo transformaciones se obtiene la ecuación de variables separables

012

12 =+

−++

xdxdu

uuu

Integrando se obtiene:

( ) ( ) Cxuu =+−+ ln12ln21 2

Page 27: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

27

Regresando a la variable original y simplificando se obtiene Kyxyx =−− 22 2 , 2CK −=

La solución general de la ecuación diferencial es una familia de hipérbolas. La figura 1.14 ilustra el elemento correspondiente a 2K = . Con el valor dado para la constante podemos escribir la ecuación en la forma:

0)(2 22 =−−+ Kxxyy Aplicando la fórmula general, se obtienen dos soluciones, así:

2222 22 −−−=−+−= xxyxxy

La figura muestra las asíntotas oblicuas correspondientes, cuyas ecuaciones son:

( )1 2y x= − ±

Figura 1.14 Figura 1.15 Ejemplo 1.15 Resuelva la ecuación diferencial:

2

2

'x

yxyy −=

Solución. Dividiendo por 2y el numerador y el denominador de ( )yxf , y luego haciendo vyx = , tenemos:

1

2

−=+

vvv

dydvy

Page 28: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

28

Haciendo transformaciones se obtiene la ecuación de variables separables

01=+

−y

dydvv

v

Integrando se obtiene: ( ) ( ) )ln(lnln Cyvv =+−

Aplicando las propiedades de los logaritmos, resulta: )ln(Cvyv = Regresando a la variable original y simplificando se obtiene la familia de curvas:

)ln(Cxxy =

Puede verse que, aunque el teorema de existencia y unicidad no garantiza solución en regiones que contengan a la recta 0=x , la ecuación diferencial tiene solución única en las regiones: a) ( ) 2, / 0 1x y R x∈ ≤ < , sí 1C =

b) ( ) 2, / 1 0x y R x∈ − < ≤ , sí 1C =− La figura 1.15 ilustra los dos elementos de la familia EJERCICIOS 1.4 Para las ecuaciones diferenciales numeradas del 1 al 10 a) Determine y represente gráficamente las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única b) Encuentre la solución general c) Cuando sea posible, represente un elemento de la familia

xyx

dxdy +

=.1 2

2

.2x

yxydxdy +

= yxyx

dxdy

++

−=2

2.3

xyyx

dxdy

2.4

22 −= dyxydxyx 233 )(.5 =+

+=

xyxy

dxdyx 2cos.6

xy

yx

dxdy

+=2.7 )/(sec.8 2 xyxy

dxdy

+=

0)256()86(.9 2222 =−−−+− dxyxyxdyyxyx ( )

xyx

dxdy

2

.10+

=

Page 29: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

29

1.5. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Tal como se estudió previamente, dada una función de dos variables CyxF =),( , su diferencial total viene dado por:

0==

∂∂

+

∂∂

= dCdyFy

dxFx

dF

Tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y de la función dependen de las dos variables. Se conviene en designarlas de la siguiente manera:

),(),( yxNFy

yxMFx

=∂∂

=∂∂

Con base en lo anterior se obtiene la ecuación diferencial de primer orden:

0),(),( =+ dyyxNdxyxM Es claro que si la ecuación diferencial se obtuvo a partir de la familia de curvas, la solución general de dicha ecuación diferencial es la correspondiente familia. Ejemplo 1.16 Dada la ecuación diferencial:

02 2 =+ dyxxydx Muestre que la solución general viene dada por

Cyx =2 Solución. Hallamos el diferencial total de la función, encontrando la correspondiente ecuación diferencial. El problema que nos ocupa es precisamente el contrario, es decir, encontrar la familia de curvas a partir de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial exacta Dada la ecuación diferencial 0),(),( =+ dyyxNdxyxM , se dice que es exacta si existe una función: CyxF =),( tal que:

( ) Mx

yxF=

∂∂ , y ( ) N

yyxF

=∂

∂ ,

Page 30: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

30

En tal caso, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas:

CyxF =),( Teorema 1. Sí la ecuación diferencial: 0),(),( =+ dyyxNdxyxM es exacta y ),(),,( yxNyxM son continuas y poseen su primera derivada continua en una región simplemente conexa del plano 2R , entonces se verifica que:

0),(),( =∂∂

−∂∂ yxN

xyxM

y

La demostración del teorema se apoya en la definición de una ecuación diferencial exacta y en un teorema de las funciones de dos variables. Por hipótesis se tiene que:

),(),( yxFx

yxM∂∂

=

Derivando con respecto a la otra variable, se tiene:

),(),(),(2

yxFxy

yxFxy

yxMy ∂∂

∂=

∂∂

∂∂

=∂∂

De manera similar, tenemos:

),(),( yxFy

yxN∂∂

=

Derivando con respecto a la otra variable, se tiene:

),(),(),(2

yxFyx

yxFyx

yxMx ∂∂

∂=

∂∂

∂∂

=∂∂

Ahora bien, para regiones del plano simplemente conexas se verifica que la segunda derivada mixta no depende del orden de derivación, esto es:

xyyx FF = De lo anterior se concluye que si la ecuación diferencial es exacta, entonces:

0),(),( =∂∂

−∂∂ yxN

xyxM

y

Page 31: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

31

La ecuación del ejemplo 1.14 es exacta y, en consecuencia se verifica el teorema, es decir:

022 =−=∂∂

−∂∂ xx

xN

yM

El teorema anterior es de poca utilidad ya que no ayuda a resolver la ecuación diferencial. Teorema 2. Dada la ecuación diferencial 0),(),( =+ dyyxNdxyxM , si las funciones xy NyMNM ,, son continuas en una región simplemente conexa del plano y se verifica que 0=− xy NM , entonces la ecuación diferencial es exacta y tiene como solución general a la familia de curvas del plano:

CyxF =),( Para demostrar el teorema se supone que existe una ),( yxF tal que su derivada parcial con

respecto a x es M , esto es MxF=

∂∂ . La función F se determina por integración sobre la

variable x manteniendo constante la otra variable, así:

∫ +=x

yCdxyxMyxF )(),(),(

El éxito de esta demostración consiste en poder determinar la función )(yC de tal manera

que se verifique que ),( yxNyF=

∂∂ . En efecto, tomando la derivada parcial con respecto a

la variable y se tiene:

),()('),(),( yxNyCdxyxMy

yxFy x

=+∂∂

=∂∂

De lo anterior debe resulta una función dependiente únicamente de la variable y para la función )(' yC

dxyxMy

yxNyCx∫∂

∂−= ),(),()('

Si la expresión anterior se deriva con respecto a x , el miembro de la izquierda debe ser cero, así:

∂∂

∂∂

−∂∂

= ∫ dxyxMyx

yxNx x

),(),(0

Si se cambia el orden de la derivación y se aplica el teorema fundamental del cálculo integral, se tiene:

Page 32: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

32

yM

xNdxyxM

xyyxN

x x ∂∂

−∂∂

=

∂∂

∂∂

−∂∂

= ∫ ),(),(0

El procedimiento de demostración del teorema se constituye en el método para resolver la

ecuación diferencial. También se puede partir de NyF=

∂∂ y proceder en consecuencia.

Nota. Se dice que una región del plano: 2R es simplemente conexa si cualquier curva cerrada en ella puede reducirse a un punto sin salirse de la región; en tal sentido, una región simplemente conexa no debe tener huecos. Una corona circular es un ejemplo de una región que no es simplemente conexa

212

2222

12 ;/),( rrryxrRyx <<+<∈

La figura 1.16 muestra una región simplemente conexa y otra doblemente conexa. En el estudio de las funciones de variable compleja es necesario manejar adecuadamente el concepto.

Figura 1.16 Ejemplo 1.17 Considere la ecuación diferencial:

0)(2 22 =−+ dyyxxydx a) Verifique que es exacta b) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única c) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial d) Dibuje dos elementos de la familia Solución. a) Dado que:

22),(2),( yxyxNxyyxM −==

Puede verse que la ecuación diferencial es exacta:

Page 33: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

33

022 =−=∂∂

−∂∂ xx

xN

yM

b) Escribimos la ecuación diferencial en la forma:

22

2xy

xydxdy

−=

Con base en lo anterior, tenemos:

222

22

22 )()(22

xyyxxf

xyxyf y −

+−=

−=

Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones que no contengan a las rectas xyyxy −== . En consecuencia, el punto ),( 00 yx se puede ubicar en cualquiera de las siguientes regiones del plano: xyxRyx <<−∈ /),( 2 xyxRyx −<<∈ /),( 2 yxyRyx <<−∈ /),( 2 yxyRyx −<<∈ /),( 2 c) Para resolver la ecuación diferencial partimos de:

xyyxFx

2),( =∂∂ .

Integrando con respecto a x tenemos:

)(),( 2 yCyxyxF += Derivando con respecto a y e igualando con N , se tiene:

222 )(' yxyCx −=+

De lo anterior se tiene que: 2)(' yyC −=

Integrando, tenemos: 3

31)( yyC −=

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es:

Page 34: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

34

Cyyx =− 32

31

La familia encontrada se puede expresar en la forma:

yKyx

3

32 +=

La figura 1.17 muestra los elementos correspondientes a: 1=K y 4=K . Observe que las variables aparecen trocadas, es decir, se expresa x en función de y

Figura 1.17 Ejemplo 1.18 Considere la ecuación diferencial:

)sen()cos(

xyxyx

dxdy

+−

=

a) Verifique que es exacta b) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única c) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial Solución. Organizando la ecuación, se tiene:

[ ] [ ] 0)sen()cos( =++− dyxydxxxy

Puede verse que la ecuación diferencial es exacta, ya que:

Page 35: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

35

0)cos()cos( =−=∂∂

−∂∂ xx

xN

yM

Con base en la ecuación, se tiene:

[ ]2)sen()cos()sen(

)sen()cos(

xyxxxf

xyxyxf y +

+−=

+−

=

No se garantiza solución única en regiones tales que: )sen(xy −= Para encontrar la solución general partimos de:

)sen(xyyF

+=∂∂

Integrando con respecto a y tenemos:

)()sen(21),( 2 xCxyyyxF ++=

Derivando con respecto a x e igualando con ),( yxM , se tiene:

xxyxCxy −=+ )cos()(')cos(

De lo anterior se obtiene 2

21)( xxC −=

En consecuencia, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas:

Cyxxy =+− 22)sen(2 Ejemplo 1.19 Dada la ecuación diferencial:

0)(),( 22 =+++ dyyxyxdxyxM a) Determine ),( yxM de tal manera que la ecuación diferencial sea exacta b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial Solución. a) Debe cumplirse que:

xN

yM

∂∂

=∂∂

Page 36: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

36

De lo anterior resulta que:

yxy

M+=

∂∂ 2

Integrando con respecto a y resulta:

)(212),( 2 xfyxyyxM ++=

Cualquiera que sea la función )(xf , la ecuación diferencial es exacta. Como caso particular tomamos ( ) 0f x = , resultando la ecuación diferencial exacta:

( )2 2 22 / 2 ( ) 0xy y dx x xy y dy+ + + + = Se deja al estudiante que muestre que la solución general es la familia de curvas del plano cuya expresión general es:

Cyxyyx =++ 322 236 Es claro que no todas las ecuaciones diferenciales son exactas, sin embargo, ciertas ecuaciones diferenciales se pueden reducir a exactas mediante un factor integrante. Ecuaciones diferenciales reducibles a exactas Algunas ecuaciones diferenciales no exactas, de la forma: 0),(),( =+ dyyxNdxyxM se pueden convertir en exactas mediante la multiplicación de la ecuación diferencial por un factor ),( yxΦ , conocido como factor integrante. Si ),( yxΦ es un factor integrante de la ecuación diferencial dada, entonces la siguiente ecuación diferencial debe ser exacta:

0),(),(),(),( =+ yxNyxdxyxMyx ΦΦ Bajo el supuesto de que la ecuación diferencial es exacta, se tiene que:

[ ] [ ] 0=∂∂

−∂∂ N

xM

yΦΦ

Expandiendo la expresión anterior, podemos escribir:

0=∂∂

−∂∂

−∂∂

+∂∂

xN

xN

yM

yM ΦΦΦΦ

La ecuación diferencial obtenida es una ecuación en derivadas parciales que se puede resolver en algunos casos particulares.

Page 37: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

37

El factor integrante se puede determinar cuando depende únicamente de una de las variables, así: 1. El factor integrante depende únicamente de x Es claro que sí )(xΦΦ = , la ecuación diferencial resultante es:

0=−∂∂

−∂∂

dxdN

xN

yM ΦΦΦ

La anterior es una ecuación de variables separables, así:

dxN

NMd xy −=ΦΦ

El miembro de la derecha de la ecuación anterior debe depender solo de la variable x . En

consecuencia, sí )(xfN

NM xy =−

, entonces resulta:

dxxfd )(=ΦΦ

El factor integrante en este caso es: ∫=

dxxfex

)()(Φ

2. El factor integrante depende únicamente de y Es claro que sí )(yΦΦ = , la ecuación diferencial resultante es:

0=+∂∂

−∂∂

dydM

xN

yM ΦΦΦ

La anterior es una ecuación de variables separables, así:

dyM

NMd xy

−=

ΦΦ

El miembro de la derecha de la ecuación anterior debe depender solo de la variable y . En

consecuencia, sí )(ygM

NM xy =−

−, entonces resulta:

dyygd )(=ΦΦ

El factor integrante en este caso es:

∫=dyyg

ey)(

)(Φ

Page 38: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

38

Existen otras ecuaciones diferenciales para las cuales se puede encontrar un factor integrante, tal es el caso de ecuaciones que se pueden escribir de la forma:

( ) ( ) 021 =+ dyxyxfdxxyyf Puede demostrarse que dicha ecuación diferencial tiene como factor integrante:

( ) ( ) ( )xyxyfxyxyfkxy

21 −=Φ

k : es una constante que se escoge convenientemente Ejemplo 1.20 Resuelva la ecuación diferencial:

( ) 032 =++− dyyyxxdx Solución. Se puede ver que:

xyxyNM xy 220 −=−=−

Dividiendo por M− , resulta: ( ) yyg 2−=

En consecuencia, el factor integrante es: ( ) 2yey −=Φ La ecuación diferencial exacta que resulta de multiplicar por el factor integrante es:

( ) 03222

=++− −− dyyyxedxxe yy Haciendo la prueba tenemos:

02222

=+−=− −− yyxy xyexyeNM

Para encontrar la solución general partimos de:

2yxexF −−=∂∂

Integrando con respecto a x , se tiene:

( ) ( )yCexyxFy

+−=−

2,

22

Derivando con respecto a y e igualando con N resulta:

Page 39: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

39

( ) ( )322 22

' yyxeyCyex yy +=+ −−

Simplificando se obtiene: ( ) 32

' yeyC y−= La función )(yC se determina por integración, así:

( ) dyyyedyyeyC yy ∫∫ −− == 23 22

Haciendo el cambio de variable 2yu = , resulta:

( ) ( )121

2+−== −

∫ ueduueuC uu

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas:

2

122 yKeyx =++ Ejemplo 1.21 Resuelva la ecuación diferencial:

( ) 01 223 =−+ dyyxdxxy Solución. Se puede ver que:

222 523 xyxyxyNM xy =+=−

Dividiendo por N , resulta: ( ) xxf /5−= En consecuencia, el factor integrante es:

( ) 5−= xxΦ

La ecuación diferencial exacta que resulta de multiplicar por el factor integrante es:

0)( 23534 =−+ −−− dyyxdxxyx Haciendo la prueba tenemos:

033 2424 =−=− −− yxyxNM xy

Para resolver la ecuación diferencial partimos de:

Page 40: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

40

23 yxyF −−=∂∂

Integrando con respecto a la variable dependiente, resulta:

)(31),( 33 xCyxyxF +−= −

Derivando con respecto a la variable independiente e igualando con ),( yxM , se encuentra que:

53434 )(' −−− +=+ xyxxCyx Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas del plano:

43 34 Kxxy =+ Ejemplo 1.22 Resuelva la ecuación diferencial:

0)()( 22 =−++ dyyxxdxyxy Solución. La ecuación se puede escribir en la forma:

0)1()1( =−++ dyxyxdxxyy En consecuencia, el factor integrante es:

222)1()1()(

yxk

xyyxxyxykxy =

−−+=Φ

Tomando 2=k , el factor integrante es: 22),( −−= yxyxΦ Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, resulta:

0)()( 121121 =−++ −−−−−− dyyyxdxyxx La ecuación diferencial es exacta ya que se verifica que:

02222 =+−=∂∂

−∂∂ −−−− yxyx

xN

yM

Procediendo como en los ejemplos anteriores, tenemos:

Page 41: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

41

121),( −−− +=∂

∂ yxxx

yxF

)()ln(),( 11 yCyxxyxF +−= −−

12121 )(' −−−−− −=+ yyxyCyx

El estudiante puede llegar a la solución general, así:

Cxy

xy=

+ ln1

En algunos casos la ecuación diferencial puede tener factores integrantes de la forma

nm yxyx =),(Φ , tal como lo ilustra el ejemplo siguiente. Ejemplo 1.23 Considere la ecuación diferencial:

0)34()42( 322 =+++ dyxxydxyxy a) Verifique que no posee factores integrantes dependientes de una sola variable b) Suponga que tiene un factor integrante de la forma: nm yxyx =),(Φ y determine los valores de m y n c) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial Solución. a) A partir de la ecuación diferencial se encuentra que:

222 5)94(44 xxyxyxN

yM

−=+−+=∂∂

−∂∂

Como puede verse, la ecuación diferencial no tiene factores integrantes dependientes de una de las variables. b) Multiplicando la ecuación diferencial por el supuesto factor integrante, se tiene:

0)34()42( 311122 =+++ ++++++ dyyxyxdxyxyx nmnmnmnm Haciendo la prueba correspondiente debe cumplirse que: 0=− xy NM Tomando las derivadas e igualando, tenemos:

nmnmnmnm yxmyxmyxnyxn ++++ +++≡+++ 2121 )3(3)1(4)1(4)2(2

Page 42: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

42

Para que la identidad se verifique se requiere que los coeficientes respectivos sean iguales, esto es, que se verifique que:

)3(3)1(4)1(4)2(2 mnymn +=++=+

Resolviendo simultáneamente, resulta 21 == nym . Con los valores encontrados se encuentra que el factor integrante es: 2)( xyxy =Φ c) Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, tenemos:

0)34()42( 2432334 =+++ dyyxyxdxyxxy Puede verse que:

0)128(128 233233 =+−+=∂∂

−∂∂ yxxyyxxy

xN

yM

Se deja como ejercicio al estudiante demostrar que la solución general es:

Cyxyx =+ )( 232 EJERCICIOS 1.5 Encuentre la solución general para cada una de las ecuaciones diferenciales de los numerales 1 a 10

( ) yxdxdyyx −=+.1 dxyxydy )(2.2 22 −=

dxeyydyxye xx )()2(.3 −=− 0)22()2(.4 2222 =+++ dxeyxydyyex xx [ ] 02)cos()cot(3.5 2 =−+ ydydxxxy 0)(.6 32 =++− dyyyxxdx ( ) yyxy =− '3.7 3 )sen(2'.8 xyxy =+

0)(.9 2323 =++ dxxydyyxx 0)2()2(.10 234 =−++ dyxxydxyxy 11. Determine la función ),( yxN de tal manera que la siguiente ecuación diferencial sea exacta:

( ) 0,)sen( =+ dyyxNdxxyx Tome un caso particular y encuentre la solución general 12. Considere la ecuación diferencial:

yxxyxy

dxdy

2

2

342

−+

=

Page 43: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

43

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal forma que el problema de valor inicial asociado tenga solución única. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial 1.6. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN En diversas aplicaciones de ingeniería y ciencias resultan ecuaciones diferenciales de la forma:

)()( xqyxpydxd

=+

x : es la variable independiente y : es la variable dependiente En todos los casos siempre es posible encontrar una solución explícita de la ecuación diferencial. Dicha solución es la familia de curvas del plano:

)()()( xyxCyxy fc += La ecuación diferencial se puede escribir en la forma:

yxpxqdxdy )()( −=

La pendiente de la tangente y su primera derivada con respecto a la variable dependiente vienen dadas por:

)()()( xpfyxpxqf y −=−= Con base en el teorema de existencia y unicidad, el punto ),( 00 yx se podrá ubicar en cualquier región en la que )(xp y )(xq sean continuas. Lo anterior impone condiciones únicamente sobre la variable independiente. Aquellos valores de la variable independiente en los que )(xp o )(xq sean discontinuas reciben el nombre de singularidades o puntos singulares de la ecuación diferencial. El punto ),( 00 yx deberá ubicarse en una región que no tenga singularidades. Ejemplo 1.24 Considere el problema de valor inicial:

002 )(,1 yxyxyxxdx

dy==

−+

Page 44: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

44

Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única. Solución. Por simple inspección, )(xq es continua en los reales mientras que )(xp no es continua en:

0=x y 1=x Con base en el teorema, podemos afirmar que el punto se puede ubicar en cualquiera de las siguientes regiones: 0/),( 2 <∈ xRyx 10/),( 2 <<∈ xRyx 1/),( 2 >∈ xRyx

Figura 1.18 La figura 1.18 muestra la representación gráfica de las regiones. Ejemplo 1.25 Determine el intervalo más grande en el que el siguiente problema de valor inicial tiene solución única garantizada:

1)2(),ln()(sec2 ==+ yxyxdxdy

Solución. A partir de )(xq se puede afirmar que la recta 0=x no debe estar en la región. De otro lado, la función )(xp se anula en los puntos de abscisa:

imparnumerounnsiendonx ,2π

=

Por tanto, se garantiza solución única en el intervalo:

3/32/ ππ << x

Page 45: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

45

Solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden De acuerdo con lo presentado en la sección anterior, la ecuación diferencial se puede expresar en la forma:

[ ] 01)()( =+− dydxxqyxp Puede verse que la ecuación es reducible a exacta, en efecto:

)(xpN

NM xy =−

En consecuencia, la ecuación tiene el factor integrante: ∫=dxxp

ex)(

)(Φ Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, se tiene:

[ ] 0)()()()()( =+− dyxdxxqxyxpx ΦΦΦ La ecuación diferencial se puede escribir en la forma:

dxxqxdyxydxxpx )()()()()( ΦΦΦ =+ Ahora bien, puesto que dxxpxxd )()()( ΦΦ = , tenemos:

dxxqxyxd )()(])([ ΦΦ = Integrando, encontramos la solución general, así:

∫+= dxxqxCyx )()()( ΦΦ En consecuencia, la receta para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, es la siguiente: 1. Se escribe la ecuación en la forma:

)()( xqyxpdxdy

=+

2. Se calcula el factor integrante: ∫=

dxxpex

)()(Φ

3. Se escribe la solución general:

∫+= dxxqxCyx )()()( ΦΦ

Se evalúa la integral y se despeja la variable dependiente:

Page 46: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

46

∫−− += dxxqxxxCy )()()()( 11 ΦΦΦ Ejemplo 1.26 Considere la ecuación diferencial:

( )xxydxdyx sen2 =+

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ( )00 , yx de tal manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial. c) Encuentre la solución que pasa por el punto ( )2,π , indicando el intervalo de validez. Solución. La ecuación diferencial se puede escribir de la forma:

( )xyxdx

dy sen2=+

Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones que no contengan la recta: 0=x Aplicando la receta, tenemos:

22

xedx

x =∫=Φ

( )∫+= dxxxCyx sen22 Evaluando la integral, se tiene:

( ) ( ) ( )xxxxxCyx sen2cos2cos22 ++−= El valor de C se determina con base en la condición inicial ( ) 2=πy , obteniéndose:

222 222 +=⇒−+= πππ CC Ejemplo 1.27 Considere la ecuación diferencial:

( ) xydxdyx =+− 21

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ( )00 , yx de tal manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial.

Page 47: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

47

c) Encuentre la solución que pasa por el punto: ( )0,1 indicando el intervalo de validez. Solución. a) La ecuación diferencial se puede escribir de la forma:

112

−=

−+

xxy

xdxdy

Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones que no contengan la recta 1=x b) Aplicando la receta, tenemos:

( )212

1−=∫= − xedx

( ) ( ) ( )∫∫ −+=−

−+=− dxxxCdxx

xxCyx 11

11 22

Evaluando la integral, se tiene:

( )23

123

2 xxCyx −+=−

c) El valor de C se determina con base en la condición inicial ( ) 10 =y , obteniéndose:

1=C En consecuencia la solución del problema de valor inicial es:

( ) ( ) ( ) 1;123

1 223

2 <<∞−−

−+−= −− xxxxxxy

Ejemplo 1.28 Considere la ecuación diferencial:

xey

dxdyx

x−

=+

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ( )00 , yx de tal manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada. b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial. c) Encuentre la solución que pasa por el punto ( )1,1 , indicando el intervalo de validez. Solución. a) La ecuación diferencial se puede escribir de la forma:

2

1xey

xdxdy x−

=+

Page 48: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

48

Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones que no contengan la recta 0=x b) Aplicando la receta, tenemos:

xedx

x =∫=1

Φ

∫∫−−

+=+= dxx

eCdxxexCxy

xx

2

Puesto que la integral no tiene solución analítica, la expresamos en series de potencia, así:

…+−+−=−

6211 2xx

xxe x

Evaluando la integral, tenemos:

( ) …+−+−+=184

ln32 xxxxCxy

c) El valor de C se determina con base en la condición inicial ( ) 11 =y , obteniéndose:

806.1181

4111 ≈+−+≈C

En consecuencia la solución del problema de valor inicial es:

( ) ( ) …+−+++−=184

ln806.112xx

xx

xxy

La figura 1.19 muestra una gráfica aproximada de la solución en el intervalo: 0>x Ejemplo 1.29 Considere la ecuación diferencial:

≥<

=+

+04

001

22 xsix

xsiy

xx

dxdy

Encuentre la solución que pasa por el punto )3,1( y represente gráficamente la solución Solución. Puesto que son dos tramos para )(xq y teniendo en cuenta el teorema de Existencia y Unicidad, se garantiza solución única en el intervalo de los reales. Para el tramo 0<x , la ecuación diferencial es:

01

22 =+

+ yx

xdxdy

Page 49: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

49

La solución de la ecuación diferencial en el intervalo es:

121

+=

xCy

Para el tramo 0≥x , la ecuación diferencial es:

xyx

xdxdy 4

122 =+

+

La solución de la ecuación diferencial en el intervalo es:

11 2

22

+++=

xCxy

La continuidad de la solución en 0=x requiere que: 21 1 CC += Por otro lado, debe satisfacerse la condición inicial, esto es 3)1( =y Con base en lo anterior, se tiene:

32 12 == CC

En consecuencia, la solución del problema es:

≥+++

<+=

011

2

01

3

)(2

2

2

xsixx

xsixxy

La figura 1.20 muestra la gráfica de la función en el intervalo: 24 ≤≤− x

Figura 1.19 Figura 1.20

Page 50: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

50

Ecuaciones diferenciales reducibles a lineales Algunas ecuaciones diferenciales pueden reducirse a lineales mediante un cambio adecuado de la variable dependiente, dichas ecuaciones tiene la siguiente forma general:

( ) ( ) ( ) ( )xqygxpdxdyyf =+

Veamos bajo qué condiciones se puede reducir a lineal. Si hacemos el cambio de variable

( )ygu = , la ecuación diferencial quedará en la forma:

( )( ) ( ) ( )xquxp

dxdu

ygyf

=+'

Para que la ecuación diferencial sea lineal se requiere que el coeficiente de dxdu sea una

constante, es decir, debe cumplirse que: ( )( ) Kygyf

='

Ejemplo 1.30 Verifique que la siguiente ecuación diferencial se puede reducir a lineal y encuentre la solución general.

( ) ( ) xydxdyy =+ sencos

Mediante el cambio de variable ( )yu sen= encontramos:

( )dxdy

ydxdu

cos=

Sustituyendo en la ecuación diferencial, se tiene:

xudxdu

=+

Aplicando la receta, obtenemos:

∫+= dxxeCue xx Integrando y regresando a la variable original, se tiene:

( ) ( )1sen −+= xeCye xx

Page 51: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

51

La solución explícita es la siguiente:

( ) ( )1sen 1 −+= −− xCexy x La ecuación diferencial de Bernoulli La forma general de la ecuación diferencial de Bernoulli es la siguiente:

Ryxqyxpdxdy

∈=+ αα ,)()(

Escribimos la ecuación diferencial en forma alterna:

)()( 1 xqyxpdxdyy =+ −− αα

Mediante el cambio de variable: α−= 1yu resulta una ecuación diferencial lineal, así:

)()1()()1( xquxpdxdu αα −=−+

Ejemplo 1.31 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

yxxydxdy

=+

Solución. La ecuación se puede escribir en la forma:

xxydxdyy =+

−21

21

Haciendo el cambio de variable 21

yu = , resulta:

dxdyy

dxdu 2

1

21 −

=

Con base en el cambio resulta la ecuación diferencial:

xuxdxdu

21

2=+

El factor integrante se calcula como: 4

2

)(x

ex =Φ

Page 52: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

52

La solución general se puede escribir como:

∫+= xdxeCuexx

2144

22

Efectuando la integral y regresando a la variable original, tenemos:

14

2

+=−

x

Cey EJERCICIOS 1.6 Encuentre la solución general de las ecuaciones diferenciales numeradas de 1 a 5

yxxdxdyx )2(1.1 2 +−=

222.2 yyxdxdyx +=

)cos(2'))sen((.3 3 yyxyx =− 0)(.4 32 =−+ dyyxydxy

)(.5 xMkxdtdx

−=

6. Encuentre la solución del problema de valor inicial:

4)1(;

0100

11

2

π=

≥<

=+

+ yxsixsi

yxdx

dy

7. Dada la ecuación diferencial:

)ln(2 2 yyyxdxdyx =−

a) Muestre que es reducible a lineal mediante el cambio de variable: )ln(yu = b) Encuentre la solución general 8. Resuelva el problema de valor inicial:

20)0(;10100

101

=−

−=−

− vt

vtdt

dv

Represente gráficamente la solución, indicando el intervalo de validez. 9. Dado el problema de valor inicial:

Page 53: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

53

1)0(;2)(2)(')1( 2 ==−− yxxyxyx a) Encuentre el intervalo más grande en el que el problema tiene solución única b) Resuelva el problema y represente gráficamente la solución 10. Dado e problema de valor inicial:

43)0(;)()(sec2 π

==+ yxytandxdyy

a) Encuentre el máximo intervalo de validez de la solución b) Encuentre la solución del problema y represente gráficamente. 1.7. ECUACIONES DIFERENCIALES VARIADAS

Dada una ecuación diferencial de la forma ),( yxfdxdy

= , no siempre es posible clasificarla

en una de las categorías previamente estudiadas; es más, en algunos casos es imposible encontrar una expresión matemática que al derivarla nos conduzca a la ecuación diferencial. Algunas ecuaciones diferenciales, sin embargo, se pueden modificar mediante un artificio matemático de tal manera que pueda encontrarse su solución general. Aclaramos que no es fácil en general acertar con el artificio adecuado. Con algo de perseverancia el estudiante podrá enfrentar la solución de algunas ecuaciones diferenciales típicas. Solamente a manera de orientación presentamos la siguiente clasificación que puede ser de alguna ayuda a los estudiantes para que se acostumbren a la solución de las mencionadas ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales resolubles mediante una sustitución En algunas ecuaciones diferenciales que no encajan en una categoría específica, puede obtenerse la solución mediante un cambio de variable, los siguientes ejemplos son una muestra de tales casos. Ejemplo 1.32 Dada la ecuación diferencial:

11 −−+= yxdxdy

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única para el problema de valor inicial asociado b) Muestre que la recta xy −= 1 es una solución singular de la ecuación diferencial c) Haga la sustitución 12 −+= yxu y encuentre la solución general d) Encuentre la solución que pasa por el punto )4,1( e) En una misma gráfica represente la solución hallada previamente y la solución singular

Page 54: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

54

Solución. a) A partir de la ecuación diferencial se tiene:

1211

−+=−+=

yxfyxf y

Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones en las que se cumpla que 01 >−+ yx . Geométricamente, dicha región es el semiplano que está por encima de la recta: 1=+ yx b) Tomando la derivada de la función: xy −= 1 y reemplazando en la ecuación diferencial, resulta una identidad. c) Si se hace el cambio de variable 12 −+= yxu , se tiene:

dxdy

dxduu += 12

En consecuencia, para la nueva variable, tenemos:

112 −=− udxduu

La ecuación diferencial es de variables separables, así dxdu =2 , cuya solución es

Cxu +=2 . Regresando a la variable original, tenemos:

Cxyx +=−+ 12

d) El valor de la constante de la solución general se determina con la condición inicial, obteniéndose que 3=C . Por tanto, la solución particular pedida es:

312 +=−+ xyx Para la representación gráfica es conveniente expresar la función de la siguiente manera:

)132(41)( 2 ++= xxxy

El estudiante puede ver que la curva es una parábola que expresada en su forma canónica es:

2)1()3(4 +=− xy La figura 1.21 muestra las gráficas de las dos funciones. Puede observarse que la recta es tangente a la curva en el punto: )4,3(−

Page 55: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

55

Figura 1.21

Ejemplo 1.33 Mediante una sustitución adecuada, encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

xyxy

dxdy

−−−=

2

Solución. El cambio a realizar está prácticamente cantado: xyu −=2 Tomando la primera derivada, resulta:

12 −=dxdy

dxduu

Reemplazando en la ecuación original, se tiene:

uu

dxduu 221 −=+

La ecuación resultante es de variables separables y se puede escribir en la forma:

dxduuuu

=−− 2

22

2

Descomponiendo en fracciones parciales, se puede escribir:

dxduuu

=

+

−−

+)1(3

2)2(3

82

Page 56: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

56

Efectuando las integrales, se tiene:

Cxuuu +=+−−+ )1ln(32)2ln(

382

Retornando a la variable original se encuentra la familia de curvas:

( )Cx

xyxy

xy +=

+−−−

+−12

ln322

4

Combinaciones integrales En algunas ecuaciones diferenciales pueden presentarse combinaciones de la forma:

1. )(21 22 yxdydyxdx +=+

2. )(xydydxxdy =+

3.

−=

=−

yxdy

xydxydxxdy 22)(

En tales casos se requiere de habilidad para modificar convenientemente la ecuación diferencial y proceder a encontrar la solución general. Ejemplo 1.34 Resuelva la ecuación diferencial:

0)()( 2222 =+++−− dyyxydxyxx Solución. Reorganizando los términos de la ecuación, se tiene:

0)()( 2222 =+++−+ dyyxdxyxydyxdx Teniendo en cuenta lo planteados anteriormente, se tiene:

2 2( )( )xdx ydy x y dx dy+ = + − ⇒

2 2

xdx ydy dx dyx y+ = − ⇒+

)()(21

22

22

yxdyxyxd

−=++

Efectuando las integrales, se tiene:

Page 57: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

57

Cyxyx +−=+ )ln( 22 Ejemplo 1.35 Resuelva la ecuación diferencial:

dxyxydxxdy 22 −=− Solución. La ecuación se puede escribir en la forma:

2 2

2

x yxdy ydx dxx x x

−− = ⇒

( ) ( )2/ 1 / dxd y x y xx

= − ⇒

( )( )2

/

1 /

d y x dxxy x

=−

Efectuando las integrales, se tiene:

Cxxy

+=

− )ln(sen 1

Finalmente, la solución general puede expresarse en la forma:

)]sen[(ln(Cxxy = El estudiante pudo haber notado que la ecuación dada es homogénea y como tal se puede resolver, mediante el cambio de variable xuy = . Se sugiere que lo haga y compare las soluciones. Ecuaciones diferenciales dimensionables Normalmente, cuando se tiene una función de dos variables ),( yxF , se tiene la tendencia a afirmar que cada variable es de dimensión unitaria. Puede ocurrir, sin embargo, que una de las variables tenga dimensión diferente de uno. El estudiante debe saber, por ejemplo, que el área total de la superficie de un cilindro circular recto tapado viene dada por:

RHAarea π22 += En la expresión anterior: A es el área de la base, de dimensión dos

Page 58: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

58

R es el radio de la base, de dimensión uno H es la altura del cilindro, de dimensión uno Así las cosas, la función area es homogénea de segundo grado. Dada la ecuación diferencial:

0),(),( =+ dyyxNdxyxM Se dice que es dimensionable si existe un Rn∈ tal que si la dimensión de x es la unidad y la dimensión de y es n se verifica que: dxyxM ),( y dyyxN ),( tienen la misma dimensión. Ejemplo 1.36 Determine si la siguiente ecuación diferencial es dimensionable:

03)2( 232 =+− dyxydxyx Solución. Es evidente que para que ),( yxM sea homogénea de segundo grado se requiere que x sea de dimensión uno y y sea de dimensión 3/2=n . Así las cosas, La dimensión de

dxyxM ),( es la dimensión de M que es dos más la dimensión del diferencial de x que es uno.

3]dim[ =Mdx Por otro lado, la dimensión de Ndy viene dada por:

33/23/41]dim[]dim[]dim[]dim[ 2 =++=++= dyyxNdy Se concluye que la ecuación diferencial es dimensionable. Una ecuación diferencial dimensionable puede convertirse en una ecuación diferencial de variables separables mediante la sustitución:

nuxy = Ejemplo 1.37 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial del ejemplo anterior mediante el cambio de variable: 3/2uxy = Solución. Se recomienda escribir la ecuación diferencial en la forma:

232 23 xydxdyxy −=

Page 59: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

59

Para evitarnos el trabajar con radicales, hacemos: 233 xuy = Por derivación implícita, se tiene:

dxduxuxu

dxdyy 2232 323 +=

Sustituyendo en la ecuación diferencial, tenemos:

2233232 232 xxudxduxuux −=+

La ecuación resultante es de variables separables y se puede escribir como:

03 2 =+x

dxduu

Integrando y retornando a las variables originales se encuentra que la solución general es la familia de curvas del plano:

)]ln([23 xCxy −= EJERCICIOS 1.7 1. Dada la ecuación diferencial:

xyxy

dxdy

−−−+

=11

a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto ),( 00 yx de tal manera que se garantice solución única para el problema de valor inicial asociado b) Muestre que la recta xy = es una solución singular de la ecuación diferencial c) Haga la sustitución xyu −=2 y encuentre la solución general d) Encuentre la solución que pasa por el punto )1,0( e) En una misma gráfica represente la solución hallada previamente y la solución singular. 2. Efectúe una sustitución adecuada para resolver la ecuación diferencial siguiente:

3 2++= yxdxdy

Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales

0)2(.3 2 =+− xdydxyxy 0)(.4 22 =+−+ dyyxyxdx

( ) 05 3 =−+− dyyxydx 0)()(.6 2323 =−−++− dyxyxydxyxyx

Page 60: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

60

0)22()2(.7 2323 =−++−+ dyyyxydxxxyx 0)1()1( 222 =−++− dxyxxydyxyx

0)()( 22 =−++ dyyxydyyxx

0][ 222 =−−+ dyxyxyxdxy 1.8. ECUACIONES DIFERENCIALES DE GRADO SUPERIOR En diversas aplicaciones, fundamentalmente en las de tipo geométrico, resultan ecuaciones

diferenciales de primer orden en las que dxdy no se puede expresar explícitamente en

términos de las variables yx, . Tales ecuaciones tienen la forma general:

0),,( =dxdyyxf

En adelante se conviene en escribir dxdyp = , con lo que la forma general de la ecuación

diferencial es: 0),,( =pyxf

Las ecuaciones de este tipo se caracterizan por tener soluciones singulares, es decir, soluciones que no se pueden obtener a partir de la solución general. Geométricamente, una solución singular es una curva del plano que tiene la propiedad de ser tangente a todos los elementos de la familia correspondiente a la solución general. Una curva con tal propiedad recibe el nombre de envolvente de la familia. Ejemplo 1.38 Considere la familia de circunferencias de radio unitario que tienen su centro en el eje de abscisas. a) Escriba la ecuación de la familia b) Encuentre la ecuación diferencial de la familia c) Muestre que las rectas 1,1 −== yy , son soluciones singulares de la ecuación diferencial. d) Represente gráficamente tres elementos de la familia y las dos envolventes halladas. Solución. a) La ecuación de la familia es:

1)( 22 =+− yhx

b) Derivando y eliminando el parámetro h encontramos la ecuación diferencial, así:

2( ) 2 0x h yp− + = ⇒ ( )x h yp− =− ⇒ 1222 =+ ypy

Page 61: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

61

c) La recta 1=y es solución de la ecuación diferencial hallada ya que: 0=p y se satisface la ecuación diferencial. Lo mismo puede decirse de la recta: 1−=y d) La figura 1.22 muestra los elementos correspondientes a los valores

1, 0, 1h h h=− = = , al igual que las soluciones singulares. El estudiante puede ver que la ecuación diferencial de la familia se puede expresar mediante un par de ecuaciones de la forma:

),( yxfdxdy

=

En efecto, despejando p se tiene:

yy

p21−

±=

La primera ecuación tiene como solución a las partes superiores de las circunferencias y la segunda a las correspondientes partes inferiores.

Figura 1.22 Método para hallar las soluciones singulares de una ecuación diferencial Antes de desarrollar el método para hallar las soluciones singulares de una ecuación diferencial es pertinente ampliar algunos aspectos teóricos acerca de las envolventes. Dada la familia de curvas del plano 0),,( =CyxF , se dice que una curva del plano es una envolvente de la familia, si ésta es tangente a cada uno de los elementos de la familia; vale decir, si la envolvente tiene como ecuaciones paramétricas )(),( CyCx βα == , entonces la pendiente de la familia es igual a la pendiente de la envolvente, así:

C

C

yFxF

pdxdy

∂∂∂∂

=

∂∂∂∂

−== β

α

Lo anterior implica que:

0=∂∂

∂∂

+∂∂

∂∂

CyF

CxF βα

Page 62: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

62

Ahora bien, si 0),,( =CyxF , entonces su diferencial total también es cero, es decir:

0=∂∂

+∂∂

+∂∂ dC

CFdy

yFdx

xF

Por todo lo anterior, tenemos:

0=∂∂

+∂∂

∂∂

+∂∂

∂∂

CF

CyF

CxF βα

De las ecuaciones previas se llega al importante resultado 0=∂∂CF . En conclusión, una

envolvente de la familia de curvas 0),,( =CyxF , debe satisfacer simultáneamente las ecuaciones:

0)),(),(( =CCCF βα

[ ] 0)),(),(( =∂∂ CCCFC

βα

La envolvente se encuentra eliminando C de las ecuaciones anteriores. Ejemplo 1.39 Encuentre las envolventes de la familia de curvas del plano:

042 212 =+−− − CCxCyy Solución. Derivando la ecuación con respecto a C tenemos:

12 4 2 0y x C−− − + = ⇒ 12 −+= xyC

Reemplazando en la ecuación de la familia, encontramos la envolvente: 1xy=− Si bien hemos visto la manera de encontrar una envolvente a partir de la familia de curvas, nuestro interés está en hallar dicha envolvente a partir de la ecuación diferencial de la familia, veamos: Teorema En cada punto sobre la envolvente de las curvas integrales (solución general) de la ecuación diferencial; 0),,( =pyxf se verifica que:

0),,(0),,( =∂∂

= pyxfp

pyxf

Page 63: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

63

Las ecuaciones anteriores definen el discriminante p de la ecuación diferencial y, en tal caso, la solución singular se obtiene al eliminar: p No presentaremos la demostración del teorema, pero el interesado puede remitirse a las páginas 112-115 del libro número 4 de la bibliografía. Ejemplo 1.40 Determine las soluciones singulares de la ecuación diferencial de Clairaut:

2pxpy += Solución. Escribimos la ecuación en la forma:

02 =−+ ypxp

Derivando con respecto a p e igualando a cero, se tiene: 02 =+ px Despejando p y reemplazando en la ecuación diferencial se encuentra que la envolvente es la parábola:

24 xy −= Solución general de una ecuación diferencial de grado superior No existe un método general para resolver una ecuación diferencial de la forma:

0),,( =pyxf Dependiendo de la forma de la ecuación diferencial se puede hacer la siguiente clasificación para encontrar la solución general: 1. Ecuaciones diferenciales resolubles para p . Ocurre cuando la ecuación se puede expresar en la forma:

0)),())......(,())(,(( 21 =−−− yxfpyxfpyxfp n Así las cosas, la ecuación diferencial original conduce a n ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, así:

niyxfdxdy

i ,...3,2,1),,( ==

Cada ecuación tendrá como solución a una familia de curvas de la forma:

0),,( =CyxFi

Page 64: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

64

La solución general de la ecuación diferencial original es el producto de las soluciones individuales, así:

),,()......,,(),,( 21 CyxFCyxFCyxF n Ejemplo 1.41 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

022 =−− xypxp Solución. Mediante la fórmula general se obtienen dos ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, así:

2 2 2 2

;y x y y x ydy dy

dx x dx x+ + − +

= =

Ambas ecuaciones son homogéneas y se pueden resolver mediante el cambio de variable:

udxdux

dxdyxuy +==

La siguiente secuencia de pasos ilustra las soluciones de las ecuaciones:

2 21 ; 1du dux u u u x u u udx dx+ = + + + = − +

2 2;

1 1du dx du dx

x xu u= =−

+ +

2 2 2 2 20 ; 0y x y C y x y Cx+ + − = + + − = Puede demostrarse que las dos soluciones son equivalentes, en efecto, transformando la primera solución, tenemos:

2 2 2 2 2 2 2( ) 2 2x y C y C Cy y x C Cy+ = − = − + ⇒ = −

En cuanto a la segunda solución, tenemos:

22422222 2)( yyCxxCyCxyx +−=−=+

2 2 22

1 21 2C x Cy x yC C

= − ⇒ = +

Page 65: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

65

Si se hace el cambio C

K 1−= , resulta: KyKx 222 −=

Es claro que ambas soluciones son equivalentes y representan a una familia de parábolas. El estudiante puede verificar que la ecuación diferencial no tiene soluciones singulares. La figura 1.23 muestra dos elementos de la familia.

Figura 1.23 Figura 1.24 2. Ecuaciones diferenciales resolubles para y . En algunas ecuaciones se puede despejar la variable y en términos de las otras dos variables, así:

),( pxfy = Tomando el diferencial total de la función, tenemos:

dppfdx

xfdy

∂∂

+∂∂

=

Dividiendo por el diferencial de x resulta una ecuación diferencial para las variables xp, , así:

dxdp

pf

xfp

dxdy

∂∂

+∂∂

==

Resulta una ecuación diferencial de primer orden, así:

pf

xfp

dxdp

∂∂∂∂

−=

Page 66: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

66

jemplo 1.42 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

022 =−− xypxp Solución. En este caso se puede despejar la variable y en términos de las otras dos, así:

ppxy2

)1( 2 −=

La ecuación de primer orden y primer grado asociada es:

)1(1

)1(12

2)1(

21

2

2

2

22

2

2

2

++

=+−+

=+

−−

=

∂∂∂∂

−=

pxp

xp

pxpp

xp

ppx

ppp

pf

xfp

dxdp

Puesto que 012 ≠+p , obtenemos la ecuación diferencial de variables separables:

xdx

pdp

=

Al resolver la ecuación diferencial resulta una expresión para la pendiente la cual se sustituye en la ecuación original, así )ln()ln()ln( Cxp += . De donde Cxp = . Al sustituir p en la ecuación diferencial original, tenemos:

0)(2)( 2 =−− xCxyCxx

Despejando y , se encuentra:

CxCy

21

22 +=

El estudiante puede verificar que la solución encontrada es equivalente a la hallada por el otro método. Ejemplo 1.43 Considere la ecuación diferencial de Clairaut:

2pxpy += a) Encuentre la solución general

Page 67: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

67

b) Encuentre las soluciones singulares c) Represente, en un mismo gráfico, la solución singular y cuatro elementos de la solución singular Solución. a) Puesto que la ecuación diferencial es resoluble para y se pueden obtener de manera simultánea, tanto la solución general como la singular, veamos:

pxpxpp

pf

xfp

dxdp

20

2 +=

+−

=

∂∂∂∂

−=

Analizando la expresión anterior se tiene que sí 02 ≠+ px entonces Cp = . En consecuencia, la solución general es la familia de rectas:

2CCxy +=

b) De otro lado, sí 02 =+ px entonces 2xp −= . Al sustituir el valor de p en la ecuación

diferencial dada, se obtiene la solución singular, así:

422

22 xxxxy −=

−+

−=

Puede generalizarse el hecho de que, por este método, siempre es posible hallar la solución general y la solución singular. La figura 1.24 muestra cuatro elementos de la familia junto con la solución singular. Es de notarse que la singular es la envolvente de los elementos de la familia. 3. Ecuaciones diferenciales resolubles para x Dada la ecuación diferencial 0),,( =pyxf , algunas veces es posible despejar explícitamente la variable x , así:

),( pygx =

Tomando el diferencial total de la función, tenemos:

dppgdy

ygdx

∂∂

+∂∂

=

Dividiendo por el diferencial de y resulta una ecuación diferencial para las variables yp, , así:

Page 68: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

68

1dx g g dppdy y p dy

− ∂ ∂= = + ⇒∂ ∂

pg

ygp

dydp

∂∂

∂∂

−=

−1

Al igual que en el caso anterior, es posible hallar la solución general y la solución singular. El siguiente ejemplo ilustra tal situación. Ejemplo 1.44 Considere la ecuación diferencial:

0422 =+− xypxp

a) Determine las soluciones singulares y la solución general. b) En un mismo gráfico represente la solución singular y cuatro elementos de la solución general Solución a) Despejando x tenemos:

422 +

=p

ypx

Aplicando el procedimiento indicado, tenemos:

( ) ( ))4(2

)4)(4(

442

)4(24

442

42

2

22

22

2

2

22

22

2

211

pyppp

ppy

pppp

ppy

ppp

pg

ygp

dydp

−+−

=

+

−−

+−+

=

+

−−

+−

=

∂∂

∂∂

−=

−−

Si 04 2 ≠− p se obtiene que:

ypp

dydp

242 +

=

La solución general se encuentra a partir de la ecuación diferencial anterior, así:

2

2 14

p dp dyp y

= ⇒+

2ln( 4) ln( ) ln( )p y C+ = + ⇒

2 4p Cy+ = ⇒ 4−±= Cyp

Observe que la ecuación diferencial original se puede escribir en la forma:

Page 69: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

69

22

222

)4(4+

=p

pyx

Sustituyendo 2p en dicha ecuación, se obtiene la solución general, la cual se puede escribir en la forma:

)(2 CyCx −=

La solución general es una familia de parábolas. En cuanto a la solución singular, se obtiene de hacer 04 2 =− p , resultando 2±=p . Al sustituir en la ecuación diferencial original, se tiene:

284

4)2()2(2

42

22

yyyp

ypx ±=±

=+±±

=+

=

Las soluciones singulares de la ecuación diferencial son las rectas: 2y x=± Para representar gráficamente las soluciones singulares y algunos elementos de la familia, escribimos la solución general en la forma:

CxC

y += 21

La figura 1.25 muestra la gráfica pedida para: 1−=C y 1=C , al igual que las envolventes.

Figura 1.25 EJERCICIOS 1.8 Para las siguientes ecuaciones diferenciales: a) Determine la solución general b) Determine las soluciones singulares

Page 70: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

70

c) En caso de ser factible, represente gráficamente las soluciones singulares y algunos elementos de la solución general 1. 22 4)( pxxpy =+ 02)(.2 222 =+−− yxyppyx

22)ln(.3 pxxxpy += 22 )(21.4 pxxxpy +++=

)(cos)(22.5 23 ypytanxp += 032.6 22 =−− xxpp 222)(.7 yxypx +=+ 032.8 223 =−− pxxpp

0)1(.9 22 =+++ yxpyxp pxxpy +=2.10

1.9 ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR REDUCIBLES A PRIMER ORDEN Aunque en el próximo capítulo se hará el tratamiento de las ecuaciones diferenciales de orden superior, es conveniente presentar aquí algunas ecuaciones de orden superior que se pueden resolver con las técnicas presentadas hasta el momento. Ecuaciones diferenciales de la forma:

)(xfydxd

n

n

=

Puesto que se trata de una ecuación diferencial de orden n , su solución general, según se estudiará oportunamente, tendrá n : constantes arbitrarias. Para resolverla se reduce el orden de la ecuación diferencial. Ejemplo 1.45 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

)sen(2

2

xydxd

=

Solución.

Si se hace el cambio de variable dxdyp = , la ecuación diferencial se convierte en un sistema

de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, así:

=

=

pdxdy

xdxdp )sen(

La solución de la primera de ellas es:

Page 71: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

71

1)cos( Cxp +−=

Sustituyendo p en la segunda ecuación, tenemos:

1)cos( Cxdxdy

+−=

Integrando, tenemos:

21)sen( CxCxy ++−= Ecuaciones diferenciales de la forma:

),(2

2

dxdyxfy

dxd

=

Para resolver la ecuación diferencial se hace el cambio de variable dxdyp = , con lo que la

ecuación diferencial original se convierte en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, así:

=

=

pdxdy

pxfdxdp ),(

Es claro que para obtener la solución se requiere que p se pueda obtener explícitamente en función de x Ejemplo 1.46 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

)cos(2

2

xxdxdy

dxydx =+

Solución Con el cambio de variable resulta el sistema de ecuaciones:

=

=+

pdxdy

xpxdx

dp )cos(1

La primera es una ecuación diferencial lineal cuyo factor integrante es: xedxx=∫=

−1

Φ La solución general será:

∫+= dxxxCxp )cos(1

Page 72: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

72

Evaluando la integral y despejando p tenemos:

)sen()cos(11 x

xxxCp −+= −

Al sustituir en la segunda ecuación diferencial, resulta:

∫ +++= 21)cos()cos()ln( Cdx

xxxxCy

Es claro que si 0≠ la integral indicada se puede escribir mediante su serie de Taylor, así:

3 5 2 4 6cos( ) 1 ... ln( ) ....2 4! 5! 4 96 720

x x x x x x xdx dx xx x

= − + − + = − + − + ⌠⌠ ⌡ ⌡

Con base en lo anterior, sí: A y B son constantes arbitrarias, la solución general de la ecuación diferencial es:

....720964

)cos()ln(642

+−+−++=xxxxxBAy 0≠x

Ecuaciones diferenciales de la forma:

=

dxdyyf

dxyd ,2

2

Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales se hace el cambio de variable: dxdyp = y

se aplica la regla de la cadena:

dydpp

dxdy

dydp

dxdp

==

Con lo anterior resulta un sistema de dos ecuaciones de primer orden, así:

=

=

pdxdy

pyfdydpp ),(

Al igual que en el caso anterior se requiere que p se pueda expresa explícitamente en función de y .

Page 73: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

73

Ejemplo 1.47 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:

)sen(2

2

ydx

yd−=

Solución Al hacer el cambio de variable resulta el sistema de ecuaciones:

=

−=

pdxdy

ydydpp )sen(

La primera ecuación es de variables separables y se resuelve de la siguiente manera:

sen( )pdp y dy=− ⇒ 12 )cos(

21 Cyp +=

La solución para p se puede expresar como:

12)cos(2 Cyp +±=

La segunda ecuación diferencial queda como:

dxAy

dy 2)cos(

±=+

El inconveniente que se presenta es el de la imposibilidad de resolver la integral de la derecha, sin embargo se puede expandir en series de potencias, resultando:

DxyCCy +±=++ 2...12

33

EJERCICIOS 1.9 Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. )sen(2

2

xxdx

yd= y

dxyd

−=2

2

.2

xdxdy

dxyd

=+ 4.3 2

2

2

2

2

1.4

+=

dxdy

dxydy

02)(')2()('')1(.5 =++−+ xyxxyx 1)('2)('')1(.6 2 =−− xxyxyx

Page 74: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

74

2

2

2

1.7

+=

dxdy

dxyd 0))('(2)('1)(''.8 2 =++ xyxy

xxy

( ) 01'2''2.9 22 =−+ yyyy ')1(''.10 yyy += 1.10. MISCELÁNEA DE EJERCICIOS DEL CAPÍTULO I Para resolver estos ejercicios se requiere haber estudiado los diferentes métodos. Se necesita algo de destreza en ejercicios en los que aparecen cambios de variable, combinaciones integrales, etc. 1. Dada la ecuación diferencial:

0'' 2 =+ yy ω

a) Muestre que su solución esta dada por ( ) ( )xBxAy ωω sencos += . b) Demuestre que si ( ) 00 =y y ( ) 01 =y , el problema no tiene solución a menos que

…,3,2,1; == nnπω 2. Dada la primitiva:

01 ≠

+= n

nxy

n

a) Encuentre una ecuación diferencial de primer orden. b) Demuestre que xey = es solución de la ecuación diferencial hallada. ¿Por qué es de esperarse este último hecho? 3. Dada la ecuación diferencial:

( ) ( )[ ] ( ) 0=++ dyxyxGdxxyyGxF

a) Demuestre que se puede convertir en una ecuación de variables separables, mediante el cambio de variable: xyz = b) Resuelva la ecuación diferencial:

( )[ ] ( ) 0sensen2 =++ dyxyxdxxyyx 3. Dada la ecuación diferencial:

( ) ( ) ( )xyyxyxdxdyyxN sensec, 2 −−=

a) Encuentre ( )yxN , para que la ecuación sea exacta. b) Resuelva la ecuación diferencial.

Page 75: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

75

4. Por dos métodos diferentes, resuelva la ecuación diferencial

' 1 , 2ny ay by n= − = 5. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales: a) 2 2'xy x y= +

b) ' 2 3y x y= +

c) 2 2

2 2

6 5 2'6 8x xy yyx xy y− −=− +

d) ( )3 9 ' 10 2 2x y y x y− − = − +

e) 2 24 ' 2 3x yy xy= +

f) 'x y x y

yx y x y+ + −

=+ − −

g) 1

'1

x yy

x y+ −

=− −

h) ( ) ( )sen 2x xye x dx e y dy− − − = +

i) 2(2 cos( ) 1) ' sen( )r x r r x− = j) 2sec ( ) ' sen(2 ) tan( )x x y x y= − 7. Dada la ecuación diferencial:

( ) ( ) ( )yyxqyxpy ln' =+

a) Demuestre que se puede resolver mediante el cambio de variable: ( )yz ln= b) Resuelva la ecuación diferencial:

( )yyyxxy ln2' 2 += 8. Encuentre la solución particular en cada caso

a) ( ) ( )[ ] ( ) ( )2

0sen'sencos 2 π==− yyyyyx

b) ( ) ( ) 20'33 ==− yyyxy c) ( ) 0243' ==+ − yxexy y d) ( ) ( ) 011 =+−−= ydxxxyyxydy e) ( ) ( ) ( ) 00tansec' =+= yyxyy 9. Encuentre la solución general para las siguientes ecuaciones diferenciales a) ( ) ( )2 2sen sen 2 2 0xy x x x dx ydy + − − =

Page 76: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

76

b) ( ) ( )2 2 2 2 0x x y dx y x y dy− − + + + =

c) ( ) ( )2 3 3 2 0x y y x dx x xy y dy+ − + + − =

d) ( )2 3 3 22 2 ' 2x y y y y x x xy+ − = − −

e) ( )3 3' 2x x y x y+ = +

f) ( ) 2' senxyy x y= −

g) ( ) ( )22 ln ln 0xy y dx x y dy + − =

h) ( ) ( ) ( )3sen ' sen cos 0x y y y y − − =

i) ( )2 2 21 2 0x y dx x dy+ + =

j) ( )2 3xdx x y y dy= + 10. Halle las soluciones singulares y general para las siguientes ecuaciones diferenciales a) 4 2'y xy x p+ = b) ( ) ( )2 sec tan 0p x p x y− + =

c) ( )2 2 2 2 4 0x p yp x y y− + + =

d) 2 2 4 0xp yp x− + = e) 3y xp p= − f) ( ) ( )2 2tan secy p x p x= − g) 2 /y xp x p= +

h) ( )2xp y xy+ =

i) 2 22 3p xp x− = j) 3 2 2y x p xp+ =

k) ( )( ) ( )2 22 1 2p y x x py+ − = +

l) ( )21 4y p+ =

m) 3 24 2px y p y− = n) 2 2 2 0xp yp x y− + + =

o) 2 1 0y px a p a= ± + >

p) 2 yx pp

= +

q) 3 23 3 yxp p e− = r) ( ) 2 24 4 lny px x p x− =

s) 2'' 0yy p p+ − = t) ( ) ( ) ( )3 22 3 2 0x y p x y p x y p+ + + + + =

Page 77: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

77

Los siguientes ejercicios son de escogencia múltiple. 11. Una de las siguientes afirmaciones es falsa: a) La E.D. de la familia: )ln(xCy = es: yyxx =')ln( b) La E.D. de la familia: Cyx =+ −− 11 es: 22 /' xyy = c) La función: xey −= es solución de la E.D: 0' =+ yy d) La función: xy = es solución de la E.D: xyy −+= 1' 12. Dado el problema de valor inicial:

00 )(1' yxyxyy =−+= La afirmación falsa es: a) La recta xy = es solución de la ecuación diferencial b) Se garantiza solución única en la región: /),( 2 xyRyxR >∈= c) La E.D. no es reducible a variables separables

d) La parábola: )16(41 2 ++= xxy es solución de la E.D.

13. Dado el problema de valor inicial:

00 )()(' yxyxeyxtanxy x ==+ − La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial es lineal b) Se garantiza solución única en la región: 2/2//),( 2 ππ <<−∈= xRyxR c) No se garantiza solución única en el intervalo: 2/32/ ππ << x d) Existirá alguna solución que pase por el punto (2,0) 14. Dada la ecuación diferencial:

yxyyx −=+ ')( La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial es homogénea b) La ecuación diferencial es reducible a lineal c) La ecuación diferencial es exacta d) La ecuación diferencial es reducible a variables separables 15. Dada la ecuación diferencial:

xyyxy −+=−− 1')1( La afirmación falsa es:

Page 78: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

78

a) La ecuación diferencial es homogénea b) La ecuación diferencial es reducible a variables separables c) La ecuación diferencial no es reducible a lineal d) La ecuación diferencial tiene solución en la región 1/),( 2 +>∈= xyRyxR 16. Dada la ecuación diferencial:

yxxy −=' La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial es homogénea. b) La ecuación diferencial es exacta. c) La ecuación diferencial es lineal. d) Se garantiza solución única en la región: 1<x 17. Dada la familia de curvas del plano:

Cxxyy =−− 22 2 La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial de la familia es: xyyxy +=− ')( b) Las curvas Cxxyy =−+ 22 2 son ortogonales a la familia dada.

c) La curva 12 2 ++= xxy es un elemento de la familia dada. d) La familia dada es una familia de elipses. 18. Dada la ecuación diferencial:

02'2)'( 2 =+− xyyyx La afirmación falsa es: a) Las rectas 2xy ±= son soluciones de la ecuación diferencial b) La familia de parábolas CCxy /12 += no es solución de la ecuación diferencial c) La familia de curvas: CCxy 2/12 += es solución de la ecuación diferencial

d) La ecuación diferencial se puede escribir en la forma: 22' xyyxy −±= 19. Dada la ecuación diferencial:

1' +−−= xxyyxyy La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial es de variables separables b) La ecuación diferencial no es de homogénea c) La ecuación diferencial es lineal d) La ecuación diferencial no es exacta

Page 79: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

79

20. Dada la ecuación diferencial: 1'2 22 −−= xyxyy

La afirmación falsa es: a) La ecuación diferencial es de Bernoulli b) La ecuación diferencial es homogénea c) La ecuación diferencial es reducible a exacta d) La ecuación diferencial tendrá alguna solución que pase por el punto: )1,1( 1.11. PROBLEMAS DE APLICACIÓN Las ecuaciones diferenciales de primer orden son de una amplia aplicación en casi todas las ramas del conocimiento. Limitaremos nuestras aplicaciones a problemas de tipo geométrico, a problemas de crecimiento y decrecimiento, a problemas de mezclas, de flujo de un fluido por un orificio, de enfriamiento y a ciertos problemas de la dinámica de partículas. 1.11.1. PROBLEMAS GEOMÉTRICOS. En un problema geométrico típico se pide hallar la ecuación de una curva o familia de curvas cuando se conoce una característica o condición que permita relacionar la pendiente de la recta tangente con las variables del problema, con lo que resulta una ecuación diferencial de la forma:

0)',,( =yyxF

Figura 1.26

A O 'P BT

φ α θ

ψ

C

N

D

),( yxP''P

R

Page 80: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

80

La figura 1.26 nos muestra una curva del plano y algunas rectas, segmentos y ángulos que valen la pena ser descritos o definidos. a) Las rectas asociadas a la curva son las siguientes: T : es la recta tangente a la curva en el punto: ( , )P x y N : es la recta normal a la curva en el punto: ( , )P x y R : es la recta que une al punto: ( , )P x y con el origen y se conoce como radio vector b) Los ángulos asociados a la curva son: θ : es el ángulo que la recta tangente forma con el semieje positivo de abscisas.

pdxdytan ==)(θ

φ : es el ángulo que la recta normal forma con el semieje positivo de abscisas

ptan /1)( −=φ α : es el ángulo que el radio vector forma con el semieje positivo de abscisas

xytan /)( =α ψ : es el ángulo que la recta normal forma con el radio vector c) Los segmentos asociados a la curva son:

xOP =' : es la abscisa del punto yOP ='' : es la ordenada del punto

22 yxrOP +== : es distancia del punto al origen

pystBP /' −== : es la subtangente de la curva

ypsnAP −==' : es la subnormal de la curva Para los demás segmentos asociados a la curva, el estudiante puede verificar que:

ppy

PB21+

= 21 pxPD += 21 pyAP +=

En coordenadas polares, la curva tiene una ecuación de la forma:

0),,( =CrF α

Page 81: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

81

Puede demostrarse que:

αψ

ddr

rtan 1)( =

Ejemplo 1.48. La recta tangente en cada punto de una curva y la recta que une a ese punto con el origen forman un triángulo isósceles con la base en el eje de abscisas. Halle la ecuación de la curva sabiendo que pasa por el punto: )1,1( Solución. Con referencia a la figura 1.26, el triángulo OBP es isósceles y en consecuencia se tiene que: θπα −= Esto nos permite relacionar la pendiente de la recta tangente con las variables del problema, así:

xyytantantan /')()()( =−=−=−= θθπα Por tanto, se debe resolver el problema de valor inicial:

; (1) 1dy y ydx x=− =

La ecuación diferencial es de variables separables y se resuelve fácilmente, resultando que la curva es la hipérbola equilátera:

xy /1= Ejemplo 1.49. Encuentre una familia de trayectorias isogonales, según un ángulo de 45 grados, para la familia de curvas:

xy C= Solución. Consideremos dos curvas del plano y sus respectivas rectas tangentes en el punto de corte

),( yxP , tal como se ilustra en la figura 1.27. Los ángulos de corte entre las curvas son γ y su correspondiente ángulo suplementario. De la geometría se tiene que:

12 θθγ −= o 21 θθγ −= Debe cumplirse que:

)()(1)()()(

12

12

θθθθγ

tantantantantan

+−

±=

Si denotamos por: 1p y 2p a las pendientes de las rectas tangentes a la curva, se tiene que:

Page 82: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

82

21

12

1)(

pppptan

+−

±=γ

Sí en la expresión anterior se conoce el ángulo de corte y una de las pendientes se puede despejar la otra pendiente, así:

)(1)(

1

12 γ

γtanptanpp

+−

= )(1)(

1

12 γ

γtanptanpp

−+

=

Figura 1.27 Figura 1.28 Cuando el ángulo de corte es 2/πγ = se dice que las trayectorias son ortogonales y la relación entre las pendientes es: 121 −=pp En el caso que nos ocupa, la pendiente de la recta tangente a la curva dada se encuentra derivando la ecuación y eliminando la constante, así:

' 0 ' /xy C xy y y y x= ⇒ + = ⇒ =− Puesto que el ángulo de corte es de 45 grados, resultan dos ecuaciones diferenciales para las curvas isogonales, así:

dy y xdx y x

+=−

; dy y xdx y x

− +=+

Ambas ecuaciones diferenciales son homogéneas, es decir, se resuelven mediante el cambio de variable xuy = . Las ecuaciones diferenciales de variables separables son:

2 2

1 1 1 10 ; 02 1 2 1

u udu dx du dxu u x u u x+ −+ = + =+ − − −

Integrando y retornando a las variables originales, se obtienen las familias de curvas:

2 2 2 22 ; 2y xy x C y xy x C− − = + − =

1C 2C

1T2T

1θ 2θ

γ

),( yxP

α

β

β

θ

Page 83: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

83

Figura 1.29

La figura 1.29 muestra un elemento de cada familia, así: La primera muestra las dos ramas de la hipérbola: 1xy= La segunda muestra las dos ramas de la hipérbola: 2 22 1y xy x− − = La tercera muestra las dos ramas de la hipérbola: 2 22 1y xy x+ − = El estudiante puede demostrar que la familia de curvas ortogonales a la familia dada, viene dada por:

Kxy =− 222

Para lograrlo debe resolver la ecuación diferencial: y

xdxdy

2=

Ejemplo 1.50. En cada punto: ),( yxP de una curva del plano, el ángulo formado por la tangente y la ordenada es bisecado por la recta que une al punto con el origen. Halle la ecuación de la curva sabiendo que pasa por el punto: )2,1( Solución. La figura 1.28 ilustra gráficamente la situación. Podemos relacionar el ángulo θ con las variables del problema así:

Page 84: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

84

βπθ 22−= απβ −=

2

De las relaciones anteriores se sigue que: 2

2 παθ −=

Usando la identidad trigonométrica, se tiene: )cot(2

xxtan −=

π

Por tanto, resulta: )(2

)(1)2cot()(2

αααθ

tantan

dxdyptan −

−=−===

Puesto que xytan /)( =α , tenemos la ecuación diferencial del problema, así:

xyxy

dxdy

2

22 −=

La ecuación diferencial hallada es homogénea y su solución general es la familia de circunferencias:

Cxyx =+ 22 En el punto (1,2), la circunferencia es: xyx 522 =+ La figura 1.30 muestra la gráfica de la función y la propiedad expresada en el enunciado del problema. El estudiante puede comprobar que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto )2,1( viene dada por:

2)1(43

+−= xy

Figura 1.30

Page 85: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

85

EJERCICIOS 1.11.1 1. La recta normal en cada punto de una curva y la recta que une a ese punto con el origen forman un triángulo isósceles con la base en el eje de abscisas. Halle la ecuación de la curva sabiendo que pasa por el punto: )2,3( 2. Una curva que pasa por el punto: )1,1( es ortogonal a la familia de parábolas semicúbicas definidas como 32 Kxy = . Encuentre la ecuación de la curva y represente gráficamente junto con un elemento de la familia dada. 3. La longitud de la normal en un punto cualquiera de una curva al eje de abscisas es una constante k . Demuestre que la curva es una circunferencia de radio: k 4. Una curva en el primer cuadrante pasa por el punto )1,0( . Sí la longitud del arco de curva comprendido entre el punto dado y el punto: ),( yxP es numéricamente igual al área bajo la curva, encuentre la ecuación de la curva. La curva obtenida es una porción de una curva conocida como catenaria. 5. Un punto se mueve en el primer cuadrante describiendo una curva tal que la recta tangente forma, con los ejes coordenados, un triángulo de área constante 2K . Halle la ecuación de la curva. 6. A la distancia: r de un punto que emite luz, la intensidad de la iluminación está dada por:

2

)cos(r

KI ψ= sobre una superficie cuya normal forma un ángulo:ψ con el radio vector.

Halle la superficie de revolución cuyos puntos están igualmente iluminados. Suponga que el foco que emite luz está en el origen. 7. En una superficie de revolución, cuyo eje es el eje de abscisas, se corta una zona por medio de dos planos perpendiculares a su eje. Halle la ecuación de la superficie sabiendo que el área de la zona es proporcional a la distancia entre los planos. 8. Una familia de curvas tiene la propiedad que la tangente en cada punto de la curva, el eje de abscisas y la línea que une al punto con el origen, forman un triángulo isósceles con la base sobre la recta tangente. Encuentre el elemento de la familia que pasa por el punto:

)0,2( 9. Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de cardioides )]cos(1[ α−= Cr , donde un punto cualquiera en coordenadas polares es: ),( αrP 10. Sí en un punto cualquiera de una curva se traza la recta tangente, ésta forma con los ejes coordenados dos segmentos cuya suma es dos. Halle la ecuación de la curva.

Page 86: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

86

11. Para leer directamente las longitudes de onda, la placa de un capacitor variable está adaptada de tal manera que el área del sector comprendido entre una radio variable y el eje de abscisas es proporcional al cuadrado del ángulo que la línea forma con el eje de abscisas. Encuentre la ecuación de la curva formada con el borde de la placa. 12. Determine la ecuación de la curva que forma un cable flexible colgado libremente de sus extremos. Suponga que el cable es homogéneo. Como ayuda, tome el sistema de coordenadas en la parte inferior del cable y plantee el equilibrio de la porción de cable comprendida entre el origen y un punto cualquiera: ),( yxP 13. Un conejo parte del origen y corre por el eje de ordenadas con una velocidad constante a . Al mismo tiempo, un perro que corre con una velocidad b , parte del punto: )0,(c y sigue al conejo. Determine la ecuación de la curva que describe el perro para diferentes relaciones entre las velocidades. Como ayuda, la relación entre velocidades es: bak /= y muestre que la ecuación diferencial de la curva que describe el perro es:

kk xccxy )/()/('2 −= 14. Considere la recta tangente a una curva en el punto: ),( yxP y sea F el pie de la perpendicular bajada del punto al eje de abscisas. Determine la ecuación de la curva que pasa por el punto: )4,3( y es tal que la distancia de F a la tangente es una constante:C 15. Encuentre la ecuación de una familia de curvas tal que síu se traza la tangente en un punto ),( yxP , la distancia de la tangente al origen es numéricamente igual a la abscisa del punto. 16. Una curva del plano está regida por la ecuación diferencial ))('sec()('' tyty = . Sí la curva tiene un punto de mínima en el origen, determine la ecuación de la curva. Ayuda: la ecuación diferencial es de segundo orden pero se puede reducir a otra de primer orden mediante el cambio de variable )(' typ = . En la expresión anterior, )(tp es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. 1.11.2. PROBLEMAS DE CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO. Son innumerables las aplicaciones que involucran el crecimiento o decrecimiento de una variable física, económica o de cualquier otra índole. Sí )(tx es una variable cualquiera, la tasa de variación de dicha variable con respecto al tiempo, viene dada por:

)(txdtd

Cualquiera que sea la situación o problema, nos debemos preguntar: ¿De qué depende la tasa de variación de la variable? Se han desarrollado algunos modelos simples para problemas tales como: crecimiento de una población, crecimiento de dinero en el tiempo, desintegración de materiales radioactivos, etcétera. Ilustraremos algunos de dichos modelos.

Page 87: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

87

Ejemplo 1.51 Una población tiene, en un instante determinado, una cantidad inicial de habitantes iX . Se desea determinar la cantidad de habitantes en cualquier instante suponiendo que la tasa de variación es directamente proporcional al número de habitantes en todo instante. Solución. Sea )(tx la población en el instante 0>t . La tasa de variación de la población, según el modelo, es:

)()( tkxdt

tdx=

Siendo k una constante de proporcionalidad. En consecuencia, se debe resolver el problema de valor inicial:

iXxkxdtdx

== )0(

La ecuación diferencial es de variables separables y su solución general viene dada por:

ktCetx =)(

Aplicando la condición inicial, se tiene:

ktieXtx =)(

El valor de la constante k se determina a partir de una condición del problema. Por ejemplo, si la población se incrementa un 50% en un período de tiempo, se tiene:

(1) 1.5 ix X= La constante viene dada por:

)5.1ln(=k

En consecuencia, la población en todo instante viene dada por:

ti

ti XeXtx )5.1()( )5.1ln( ==

El modelo usado no es bueno ya que implicaría que la población crecería indefinidamente, es decir, no daría cuenta de las limitaciones propias de la población, tales como espacio y alimentos. Ejemplo 1.52 En un instante determinado se tiene una muestra de radio iX . Determine la cantidad de sustancia en todo instante sabiendo que el tiempo de vida media del elemento es 1700 años.

Page 88: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

88

Solución. El tiempo de vida media es el que se requiere para que una sustancia se desintegre en un 50%. Si )(tx es la cantidad de sustancia remanente en el instante t , se tiene:

iXxkxdtdx

=−= )0(

La solución del problema de valor inicial dado es:

ktieXtx −=)(

Ahora, puesto que iXx 5.0)1700( = , se tiene que la constante k viene dada por:

1700)2ln(

=k

En consecuencia, la cantidad remanente en el instante: t viene dada por:

1700)2()(t

iXtx−

= Al cabo de 10 años, la cantidad remanente será aproximadamente iXx 996.0)10( ≅ , es decir, se ha desintegrado el 0.4% de la muestra. Ejemplo 1.53 En el crecimiento de una población surgen circunstancias que impiden que su número exceda de cierto máximo M . En consecuencia, la tasa de variación de la población es directamente proporcional al número de habitantes en todo instante y a la diferencia entre el máximo y la población instantánea. Determine la población en todo instante sabiendo que inicialmente tenía N habitantes. Solución. El modelo sugerido para la tasa de variación de la población nos conduce a la ecuación diferencial:

)]()[()( txMtkxdt

tdx−=

La ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación logística y es la más usada para estimativos de crecimiento de poblaciones. Con base en lo estudiado previamente, la ecuación diferencial es de variables separables, pero también es una ecuación de Bernoulli. Escribimos convenientemente la ecuación, así:

kdtxMx

dx=

− )(

Page 89: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

89

Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:

kdtdxxMxM

=

−+

111

Integrando, resulta:

CktxMx +=−− )ln()ln( La expresión anterior se puede escribir en la forma:

ktAexM

x=

La constante A se determine con la condición inicial, así:

NMNA−

=

Finalmente, la población en todo instante viene dada por:

kteNMNMNtx −−+

=)(

)(

Figura 1.31 La constante k se determina a partir de un dato del problema, por ejemplo, sí la población se duplica al cabo de diez años, la constante k viene dada por:

−−

=NMNMk

2)(2ln1.0

La gráfica de la figura 1.31 corresponde a la población en todo instante con los siguientes datos:

10)10(205 === xMN

Page 90: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

90

Ejemplo 1.54 Un país tiene en circulación papel moneda por valor de mil millones de pesos. Los saldos en los bancos suman cinco millones diarios. El gobierno decide introducir una nueva moneda cambiando todos los billetes antiguos que lleguen a los bancos por otros nuevos. Determine el tiempo aproximados para que el papel moneda circulante sea dinero nuevo en un 90%. Solución. Sea )(tx la cantidad de dinero nuevo en un instante t cualquiera y )(1000)( txty −= la cantidad remanente de dinero viejo. La tasa de variación de dinero nuevo, es decir, la velocidad con que se incrementa el dinero nuevo debe ser proporcional a la cantidad de dinero viejo presente en todo instante. Matemáticamente, se tiene que resolver el problema de valor inicial:

0)0()](1000[)(=−= xtxk

dttdx

La ecuación diferencial es de variables separables y también es lineal. Resolviendo como lineal, se tiene:

kkxdtdx 1000=+

El factor integrante es: kte=φ y por tanto, la solución general es:

1000)( += −ktCetx Aplicando la condición inicial resulta que la cantidad de dinero nuevo en todo instante viene dada por:

]1[1000)( ktetx −−= Para calcular k partimos del hecho de que el primer día se introducen cinco millones de moneda nueva, con lo que resulta:

005.0)005.1ln(995.0005.01]1[10005 ≅⇒=⇒=⇒=−⇒−= −−− kkeee kkk Así las cosas, la cantidad de dinero nuevo en todo instante es:

]1[1000)( 005.0 tetx −−= Por tanto, el tiempo en días para que el dinero se renueve en un 90% se calcula de la siguiente manera:

460101.09.01]1[1000900 005.0005.0005.0005.0 ≅⇒=⇒=⇒=−⇒−= −−− teeee tttt

Page 91: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

91

EJERCICIOS 1.11.2 1. El tiempo de vida media del Radio es de 1700 años. Dada una muestra de dicho elemento, determine el porcentaje de la misma después de 100 años. 2. La carga eléctrica, en Culombios, sobre una superficie esférica desaparece a una velocidad proporcional a la cantidad de carga en todo instante. Sabiendo que inicialmente se tienen uC5 y que a los 20 minutos han desaparecido uC7.1 , calcule el tiempo necesario para que desaparezcan: uC4 3. Un isótopo radioactivo tiene un tiempo de vida media de T minutos y se produce en un reactor nuclear a una rata de a gramos por minuto. Determine la cantidad de isótopo en todo instante. 4. Se tiene una columna con forma de un sólido de revolución que está soportando un peso W . Sabiendo que el radio de la base superior es R , encuentre la forma de la columna para que la presión en cualquier sección sea constante. Suponga que el material de la columna es homogéneo. 5. La población de cierta ciudad aumenta proporcionalmente a la cantidad de habitantes en todo instante sí en 40 años pasa de 40000 a 90000, determine la población al cabo de 60 años. 6. Un cultivo de bacterias aumenta proporcionalmente al cantidad presente en todo instante. Sí en media hora la cantidad original se incrementa en un 50%, determine el tiempo necesario para que la cantidad original se triplique. 7. Un día empezó a nevar constantemente y una máquina quitanieves empezó a trabajar a las doce del día de tal manera que recorrió 2 Kilómetros en la primera hora y uno en la segunda. Determine la hora aproximada en la que empezó a nevar. Suponga que la altura de la nieve en todo instante es proporcional al tiempo transcurrido desde que empezó a nevar y que la velocidad de la máquina es inversamente proporcional a la altura de la capa de nieve. 8. En un instante, una capa de material volátil de espesor: 0y aparece súbitamente en el fondo de un recipiente en forma de paralelepípedo con área en la base: A y altura: H .Posteriormente, cuando el espesor de la capa es )(ty , se desprenden moléculas de la capa a una rata constante y regresan a ella a una rata directamente proporcional a la cantidad evaporada. Determine el espesor de la capa en todo instante. 9. En un cultivo de bacterias el espacio es limitado y los alimentos se suministran a una rata constante. La competencia es tal que la población se estabilizará en un nivel constante Q . Sabiendo que la rata de variación de la población es directamente proporcional a la población instantánea y a la diferencia entre ella y el máximo, halle la población en todo instante y haga una gráfica.

Page 92: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

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10. En el año 2000 una ciudad intermedia tenía 300000 habitantes, mientras que en el 2005 la cantidad de habitantes era de 350000. Algunos estudios muestran que la la cantidad de habitantes no superará el tope de los 800000 habitantes. Determine la población proyectad para el 2020. 1.11.3. APLICACIONES AL VACIADO DE RECIPIENTES. Consideremos un recipiente que tiene la forma de un sólido de revolución como el que se muestra en la figura 1.32. A partir de un instante determinado se abre una válvula colocada en la parte inferior del recipiente, con lo que empieza a vaciarse. Se pide calcular el tiempo de vaciado del recipiente. Solución. Supongamos que el orificio correspondiente a la válvula tiene un área: a que es mucho menor que las dimensiones del recipiente. En todo instante, el volumen que sale por unidad de tiempo es proporcional al área del orificio y a la velocidad con que sale el líquido, esto es, la tasa de variación del volumen por unidad de tiempo viene dada por:

)()( tkavdt

tdV−=

Figura 1.32 En la expresión anterior se tiene que la velocidad en todo instante es: )(tv y el volumen en todo instante es )(tV . La constante depende básicamente de la forma del orificio. Ahora bien, la rapidez con que sale el líquido se determina aplicando la ley de la conservación de la energía para una gota de líquido, así: Supongamos que en el instante en que una gota de líquido de masa: m se encuentra en el nivel y , en ese momento su energía potencial medida respecto al orificio viene dada por: mgyEp =

Page 93: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

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Al nivel del orificio, la energía de la gota es cinética, así:

2

21 mvEc =

De lo anterior se sigue que la velocidad con que sale es:

gytv 2)( = De otro lado, la variación del volumen con respecto al tiempo se determina tomando un infinitésimo de volumen, así:

dtdyyA

dttdV )()(=

Con todo lo anterior resulta el problema de valor inicial siguiente que relaciona la altura del nivel del líquido en todo instante:

1/ 2( ) 2 ; (0)dyA y ka g y y Hdt=− =

En la ecuación diferencial obtenida, )(yA es la sección transversal en todo instante y H es el nivel inicial del líquido. En algunos casos el área del orificio no es constante y su magnitud puede depender de la altura del nivel del líquido, esto es, el área del orificio puede ser controlada. Ejemplo 1.55 Un recipiente cónico con la base en la parte superior tiene un orificio de área constante: a en la parte inferior. Calcule el tiempo de vaciado.

Figura 1.33 Figura 1.34

Page 94: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

94

Solución. La figura 1.33 muestra la situación en un instante cualquiera t . De la geometría del problema se sigue que la sección tiene un área:

2xA π=

De otro lado, a partir de la figura 1.34, por semejanza de triángulos, se tiene la relación:

RyHx =

Con lo anterior, la sección tiene un área que depende de la altura del nivel del líquido en todo instante, así:

2

22

)(H

yRyA π=

Por simplicidad, definimos la constante:

gkHa

RB 222

π=

Con lo anterior resulta el problema de valor inicial de variables separables:

HydtdyBy ==+ )0(02/3

El tiempo de vaciado resultante de resolver el problema es: 22

5 2VR Ht

ka gπ=

Particularmente, sí las dimensiones del recipiente son 2 , 1H metros R metro= = , y suponiendo que 2 29.8 / , 5 1g m s a cm y k= = = , el tiempo aproximado de vaciado será:

13.4minVt ≅

Ejemplo 1.56 Un depósito en forma de canal, tal como lo ilustra la figura 1.35 tiene un orificio de área a practicado en el fondo. Calcule el tiempo de vaciado. Solución. Teniendo en cuenta la figura 1.35, el diferencial de volumen viene dado por: LxdydV 2= De otro lado, puesto que el punto: ),( yxP está sobre la circunferencia de radio R , se tiene que:

222)( RyRx =+−

Page 95: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

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Con base en lo anterior, el diferencial de volumen es una función de la variable dependiente y , así:

dyyRyLdV 222 −=

Figura 1.35 En consecuencia, resulta el problema de valor inicial:

RyygkadtdyyRyL =−=− )0(222 2/12

Por simplicidad hacemos gka

LB2

2= , con lo que la ecuación diferencial a resolver es:

dtdyyRB =−− 2

Por integración directa, la solución general de la ecuación diferencial es:

2/3)2(32 yRBCt −+=

Aplicando la condición inicial Ry =)0( , se encuentra que el tiempo de vaciado es:

gR

kaRLtv 23

4=

EJERCICIOS 1.11.3 1. Un depósito semiesférico se encuentra inicialmente lleno de agua. Sí en el instante: 0=t se abre un orificio circular de radio: r en el fondo, determine el tiempo de vaciado.

Page 96: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

96

2. Dos tanques: uno en forma de cilindro circular recto y otro en forma de cono circular recto con el vértice hacia abajo, tiene el mismo radio en la base e idénticos orificios en la parte inferior. Sí demoran el mismo tiempo en vaciarse, determine la razón entre sus alturas. 3. Un tanque en forma de cono circular recto con el vértice hacia abajo está inicialmente lleno de agua. Determine el tiempo que se requiere para que el volumen se reduzca a la mitad, si en el fondo se abre un orificio de área constante a . Suponga que el cono tiene una altura: H y un radio en la base: R 4. Repita el problema anterior suponiendo que el área del orificio no es constante sino que está controlada por una válvula flotante de tal forma que el área en todo instante es proporcional a la altura del nivel del líquido. 5. Un recipiente cilíndrico circular recto de radio en la base: R y altura: H tiene dos orificios circulares idénticos, uno en el fondo y otro en la pared a media altura. Determine el tiempo de vaciado. 1.11.4. APLICACIONES A LA QUÍMICA Existe una variada gama de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden a procesos químicos. Entre las aplicaciones más comunes se tienen los problemas de mezclas, es decir, los problemas que genéricamente se conocen como problemas de salmuera y los relativos a las reacciones químicas, o sea, problemas derivados de la aplicación de la ley masa-acción. Figura 1.36 Figura 1.37 Ejemplo 1.57 Se tiene un depósito con un volumen: iV de una solución que tiene una concentración ic . Se desea cambiar la concentración de la solución mediante la apertura de dos válvulas tales que por una de ellas entre solución de concentración conocida: ec a una rata determinada: A y otra por la que la mezcla homogénea escape a una rata B . Se desea determinar el volumen y la concentración en todo instante posterior a la apertura de las válvulas. Solución. Las figuras 1.36 y 1.37 muestran al sistema en los instantes: 0=t y 0>t . Se toma como referencia el momento en que se abren las válvulas.

i

i

i

qqccVV

===

)0()0()0(

)()()(

tqtctVecA,

)(, tcB

Page 97: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

97

Es claro que tanto el volumen como la cantidad de soluto están variando con respecto al

tiempo. La concentración en todo instante se define como )()(

)(tVtq

tc = . Siendo )(tq la

cantidad de soluto en todo instante. La variación del volumen con respecto al tiempo debe ser igual a la rata de entrada menos la rata de salida, es decir, el volumen en todo instante está regido por el problema de valor inicial:

iVVBAdt

tdV =−= )0()(

Sí las ratas de entrada y salida son constantes, la solución del problema es:

iVtBAtV +−= )()( En cuanto a la cantidad de soluto, la variación con respecto al tiempo viene dada por la rata de entrada de soluto: eAc menos la rata de salida )(tBc , es decir, la cantidad de soluto está regida por el problema de valor inicial:

ie qqActqtV

Bdt

tdq==+ )0()(

)()(

La ecuación diferencial para la cantidad de soluto es lineal y se resuelve con las técnicas previamente estudiadas. Particularmente, si se tiene un depósito con 400 gramos de salmuera que tiene una concentración de 0.1 Kilogramos de sal por litro al que entra agua pura a una rata constante de 12 Litros por minuto y la mezcla homogénea sale a una rata de 8 Litros por minuto, el volumen y la cantidad de sal en todo instante se calculan de la siguiente manera: Para el volumen:

( ) 4 (0) 400dV t Vdt= ⇒ =

El volumen en todo instante viene dado por:

4004)( += ttV

Para la cantidad de sal: Puesto que la cantidad inicial es 40)1.0(4001 ==q , el problema de valor inicial asociado es:

40)0(0)(1002)(

==+

+ qtqtdt

tdq

La solución del problema, esto es, la cantidad de sal en todo instante, vendrá dada por:

2)100(400000)( −+= ttq

Page 98: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

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En cuanto a la concentración en todo instante, se tiene 3)100(100000)( −+= ttc . Las figuras 1.38 y 1.39 muestran las gráficas de la cantidad de sal y de la concentración en todo instante. El análisis del problema nos leva a decir que el tiempo necesario para que la concentración de la solución en el tanque baje a 0.01 Kilogramos de sal por Litro es de, aproximadamente, una hora y 55 minutos.

Figura 1.38 Figura 1.39 Ejemplo 1.58 Dos sustancias A y B reaccionan para formar una nueva sustancia C . Se sabe que la rapidez de formación de la nueva sustancia es proporcional a las cantidades de los reactivos presentes en todo instante y que para producir una parte de C se requieren a partes de A y b partes de B con 1=+ ba . Inicialmente se tienen M gramos de A y N gramos de B y al cabo de 1t minutos se han producido Q gramos de la nueva sustancia. Se pide determinar la cantidad de C en todo instante. Solución. Sí denotamos por )(tx a la cantidad del nuevo compuesto en el instante: t, las cantidades de A y de B que han reaccionado son, respectivamente:

)(taxM − y )(tbxN − En consecuencia, el problema de valor inicial asociado es el siguiente:

0)0()]()][([)(=−−= xtbxNtaxM

dttdx α

La ecuación diferencial es de variables separables, es decir, se puede expresar como:

( )( ) dtbxNaxM

dx α=−−

Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:

Page 99: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

99

( )dtMbNadxbxN

baxM

a−=

−−

Resolviendo las integrales, se tiene que:

( ) KtMbNaaxMbxN +−=−−− α)ln()ln( La constante K se determina con base en la condición inicial, así: )ln()ln( MNK −= Aplicando las propiedades de los logaritmos, resulta:

( )( )

( )tMbNaeaxMNbxNM −=

−− α

Finalmente se despeja la variable x, así:

MbNaeeMNtx tMbNa

tMbNa

−−

= −

)(

)( 1)( α

α

Puede verse que la cantidad de saturación del nuevo producto viene dada por:

<>

=∞→

=MbNasibNMbNasiaM

txt

limXsat

//

)(

La constante α se determina con la condición de que Qtx =)( 1 , resultando:

( )

−−

−=

QNaMNQMbMN

tMbNaln1

1

α

Tomemos, por ejemplo, los datos siguientes:

4.06.0gra3010gra50gra50 1 ====== bamosQminutostmosNmosM El valor de α es aproximadamente 00172.0≅α . La máxima cantidad que se produce, es decir, la cantidad de sustancia de saturación para el caso que nos ocupa, es

mosXsat gra33.83= . La figura 1.40 ilustra la gráfica de la cantidad de sustancia que se produce en todo instante, usando los datos previos. EJERCICIOS 1.11.4 1. Un depósito contiene 100 galones de agua pura. Salmuera que contiene una libra de sal por galón entra al depósito a razón de tres galones por minuto y la mezcla homogénea escapa del depósito a la misma rata. Determine la cantidad de sal en el recipiente en todo instante y determine la concentración de sal al cabo de mucho tiempo.

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100

Figura 1.40

2. Un tanque contiene 100 galones de salmuera con una concentración de 0.2 Libras de sal por galón. Sí entra agua pura a razón de 3 galones por minuto y la mezcla homogénea escapa a razón de 2 galones por minuto, determine la concentración de sal en el recipiente en todo instante. 3. Suponiendo que la mezcla del problema anterior pasa a un recipiente que tenía inicialmente 50 galones de agua pura y la mezcla uniforme escapa a una rata de 2 galones por minuto, determine la máxima cantidad de sal en el segundo depósito. 4. El aire de un recinto recién desocupado contiene el 0.12 de su volumen en 2CO . Se desea renovar el aire en la habitación de tal manera que en 10 minutos la concentración de: 2CO baje al 0.06%. Calcule el número de metros cúbicos de aire que debe entrar por minuto, sabiendo que la concentración de 2CO en el aire es de: 0.04% en volumen. Suponga que el recinto se mantiene uniforme y que la rata de salida es igual a la de entrada. 5. A un frasco entra oxígeno puro por un tubo y por otro escapa la mezcla de oxígeno y aire a la misma velocidad. Sí la mezcla al interior del tubo es uniforme, halle el porcentaje de oxígeno después de que han pasado cinco litros. Suponga que el aire contiene el 21% de oxígeno. 6. Un tanque contiene 400 litros de agua pura. Salmuera que contiene 50 gramos de sal por litro entra al recipiente a razón de 8 litros por minuto y simultáneamente, la mezcla homogénea escapa con la misma velocidad. A los 10 minutos se detiene el proceso y comienza a entrar agua pura a razón de 8 litros por minuto dejando que la mezcla salga a la misma velocidad. Determine la cantidad de sal en el tanque en todo instante. 7. Un lago tiene una concentración de contaminantes oC . El lago está siendo constantemente contaminados por un río que contiene una concentración: k de contaminantes y que entra al lago con una rata A . Al lago caen directamente contaminantes a una rata P . Encuentre una expresión aproximada para la concentración de contaminantes en el lago en to0do instante, suponiendo que los desechos no son sólidos y que el volumen del lago permanece constante.

Page 101: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

101

8. En el problema anterior, suponga que bruscamente se detiene el proceso de contaminación, es decir, el río contiene agua limpia y cesan de caer contaminantes al lago. Determine el tiempo necesario para que el nivel de contaminación se reduzca en un 50%. Suponga, además, que el lago desagua con la misma rapidez. 9. Un depósito con capacidad para 100 litros contiene 60 litros de salmuera cuya concentración es de 10 gramos de sal por litro. En el instante: 0=t se abre una válvula permitiendo que entre agua pura a razón de 5 litros por minuto. Cuando el depósito está lleno se abre una válvula por la que la mezcla homogénea escapa a razón de 6 litros por minuto. Determine el volumen y la cantidad de soluto en todo instante. 10. Dos sustancias A y B reaccionan para formar una nueva sustancia C . Se sabe que la rapidez de formación de la nueva sustancia es proporcional a las cantidades de los reactivos presentes en todo instante y que para producir una parte de C se requieren 0.6 partes de A y 0.4 partes de B . Inicialmente se tienen 400 gramos de A y 400 gramos de B y al cabo de 20 minutos se han producido 50 gramos de la nueva sustancia. Se pide determinar la cantidad de C en todo instante. *11. Se tienen dos compartimentos que tienen el mismo volumen:V separados por una membrana permeable de área A . Inicialmente los compartimentos están llenos con ciertas soluciones de concentraciones: 0x y 0y . Sí )(tx es la concentración en todo instante de la solución más diluida y )(ty la concentración de la más concentrada, muestre que el proceso de difusión entre los dos compartimentos viene descrito por el sistema de ecuaciones:

)2()(

)()(

00

00

xyxVAktx

dtd

tytxyx

−+=

+=+

**12. Para el problema anterior, determine la concentración en todo instante en cada compartimiento con los siguientes datos: 00 =x , 1.00 =y , 02.0)20( =x , 08.0)20( =y y el tiempo se mide en minutos. Haga un gráfico en el que se muestren las concentraciones en ambos compartimentos. *** 13. Sea )(tV el volumen de los fluidos en el cuerpo humano, )(tq la concentración de glucosa presente en todo instante y que se supone está uniformemente distribuida en los fluidos. Suponga que los tejidos absorben glucosa a una rata proporcional a la concentración en todo instante. Cuando los niveles de glucosa son muy bajos, lo cual es lo normal, la solución de glucosa se inyecta en las venas a razón de A miligramos por minuto, pero el líquido acompañante no incrementa de manera significativa el volumen. Sí 0q es la concentración inicial de glucosa, encuentre una expresión para la cantidad de glucosa en todo instante y represente gráficamente.

Page 102: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

102

1.11.5. APLICACIONES A LA LEY DEL ENFRIAMIENTO DE NEWTON. Normalmente este tipo de problemas se formulan de la siguiente manera: “Un cuerpo que tiene una temperatura: iT se introduce en un medio cuya temperatura ambiente es aT . Determine la temperatura del cuerpo en todo instante sabiendo que en instante: 1t su temperatura se conoce, es decir: 11)( TtT = ’’ La Ley del enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la del cuerpo. Lo anterior, sí designamos por: )(tT a la temperatura del cuerpo en todo instante, nos conduce al problema de valor inicial:

ia TTtTTktTdtd

=−= )0()]([)(

La ecuación diferencial es lineal, es decir, se puede expresar en la forma:

akTkTdtdT

=+

La solución del problema es: ( ) kt

aia eTTTtT −−+=)( El valor de la constante de proporcionalidad se calcula con base en la condición dada, esto es 11)( TtT = . La siguiente secuencia de pasos nos permite determinar: k

a

aiktkt

ai

aktaia TT

TTeeTTTTeTTTT

−−

=⇒=−−

⇒−+= −−

1

11

111)(

En consecuencia, el valor de k es:

−−

=a

ai

TTTT

tk

11

ln1

El inverso de k recibe el nombre de constante de tiempo del sistema y viene dado por:

−−

==

a

ai

TTTT

tk

1

1

ln

Así las cosas, la temperatura del cuerpo en todo instante es:

( ) τt

aia eTTTtT−

−+=)( Para efectos prácticos se supone que el cuerpo alcanza la temperatura final al cabo de cinco constantes de tiempo. En efecto, evaluando la temperatura en el instante τ5=t , resulta:

Page 103: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

103

( ) ( )aiaaia TTTeTTTT −+≅−+= − 0067.0)5( 5τ Ejemplo 1.59 Antes del mediodía se introduce una torta en un horno precalentado a 300 grados centígrados. A las doce, meridiano, la temperatura de la torta es de 200 grados y a la una de la tarde es de 250 grados. Sí la temperatura inicial de la torta es de 30 grados, determine la temperatura de la torta en todo instante y calcule la hora aproximada en que se introdujo al horno. Solución. Supongamos que el lapso de tiempo transcurrido entre el instante en que se introdujo la torta y las doce del día es 1t . Del enunciado del problema se sigue que

250)1(200)( 11 =+= tTtT . Ahora bien, la temperatura en todo instante viene dada por:

ττtt

eetT−

−−=−+= 270300)30030(300)(

A partir de las dos condiciones dadas resulta el sistema de ecuaciones:

τ

τ11

1

270300250

270300200+

−=

−=t

t

e

e

El sistema se puede escribir en la forma:

50270

10027011

1

=

=+

τ

τt

t

e

e

Dividiendo las ecuaciones, se tiene: 21

=τe Por tanto, la constante de tiempo del sistema es horas443.1≅τ . En cuanto a 1t , se encuentra que 433.1)7.2ln(1 ≅= τt . Se concluye que la torta se introdujo al horno aproximadamente a las once horas y 34 minutos. La temperatura en todo instante es:

( ) 300 270t

T t e τ−

= − La figura 1.41 muestra la gráfica de la temperatura en todo instante. De la figura se concluye que la torta se puede sacar del horno al cabo de cinco horas a partir del instante en que se introdujo, es decir, a las tres y media de la tarde. Evidentemente se trata de una especie de torta poco común.

Page 104: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

104

Figura 1.41

EJERCICIOS 1.11.5 1. Se desea calentar un cuerpo en un horno precalentado a 300 grados centígrados. Sí al momento de introducirlo tiene una temperatura de 30 grados centígrados y en media hora se duplica, determine la temperatura del cuerpo en todo instante y calcule el tiempo requerido para alcanzar el 95% de la temperatura final. 2. Antes del mediodía se introduce una torta en horno precalentado a 300 grados centígrados. A las doce del día la temperatura de la torta es de 250 grados y, a la una de la tarde es de 280 grados. Sí la temperatura inicial era de 30 grados, determine el instante en que se introdujo en el horno y calcule el tiempo necesario para que su temperatura se de 295 grados. 3. A las nueve de la mañana se baja del fogón una olla con agua hirviendo y se deja enfriar libremente de tal manera que, cinco minutos más tarde, su temperatura es de 80 grados centígrados. Determine el tiempo necesario para que alcance una temperatura de 40 grados centígrados. Suponga que la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. 4. Se desea medir la temperatura de un horno con un termómetro cuya medida máxima es de 50 grados centígrados. Cuando la medida del termómetro es de 20 grados centígrados se introduce al horno. Al cabo de 1 minuto el termómetro marca 25 grados centígrados y dos minutos después marca 45 grados centígrados. Determine, aproximadamente, la temperatura del horno. 5. En una habitación, cuya temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, es encontrado un cadáver a seis de la tarde. Al momento de ser hallado, su temperatura es de 30 grados centígrados y una hora después es de 25 grados centígrados. Calcule aproximadamente la hora del fallecimiento. Suponga que al momento de morir, su temperatura era de 37 grados centígrados.

Page 105: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

105

1.11.6. APLICACIONES A LA DINÁMICA

Figura 1.42 Supongamos una partícula de masa: m que se mueve siguiendo la trayectoria: de la figura 1.42. Nos interesa determinar la posición y la velocidad en todo instante. La segunda Ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula es igual a la fuerza resultante en la dirección del movimiento. Matemáticamente, se tiene:

( )d mv Fdt

=

Normalmente la fuerza depende del tiempo, de la posición: )(ts y de la velocidad instantánea )(tv . Vale la pena recordar que la velocidad es la variación de la posición con

respecto al tiempo, esto es )()( tsdtdtv = . Así las cosas, la segunda ley de Newton queda en

la forma:

),,( vstFdtdmv

dtdvm =+

Si se conoce la velocidad en el instante inicial, es decir, iVv =)0( resulta el problema de valor inicial:

iVvvstfdtdv

== )0(),,(

Se considerará movimiento rectilíneo y situaciones en las que f no dependa del tiempo, es decir, enfrentaremos problemas de la forma:

iVvvsfdtdv

== )0(),(

Page 106: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

106

Ejemplo 1.60 Una partícula de masa constante: m es atraída al origen con una fuerza proporcional a la distancia. Determine la posición y la velocidad de la partícula en todo instante si se suelta desde un punto que dista: a metros del origen. Solución. La figura 1.43 muestra la situación planteada.

Figura 1.43 El problema de valor inicial asociado a la velocidad en todo instante es:

0)( =−= avkxdtdvm

La regla de la cadena permite escribir la ecuación diferencial en la forma:

0=+ kxdxdvmv

La ecuación diferencial es de variables separables y su solución general viene dada por:

22 xmkCv −=

Puede verse que el coeficiente de 2x tiene unidades de frecuencia al cuadrado. Por tanto, hacemos mk /2 =ω , con lo que la solución general se puede escribir en la forma:

222 xCv ω−= Aplicando la condición inicial 0)( =av se obtiene que, la velocidad de la partícula en todo instante está dada por:

22)( xatv −= ω En cuanto a la posición de la partícula en todo instante, tenemos el problema de valor inicial:

axdtxa

dx==

−)0(

22ω

Page 107: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

107

Integrando y evaluando la condición inicial se encuentra que la posición de la partícula en todo instante es:

)cos()( tatx ω= La gráfica de la posición es una señal cosenoidal de frecuencia ω . Se trata de un movimiento armónico simple. En ausencia de rozamiento, la partícula describe un movimiento oscilatorio de amplitud: a alrededor del origen. Ejemplo 1.61 Determine la velocidad en todo instante de una partícula que se deja caer desde una distancia muy grande de la superficie de la tierra. Suponga que no hay rozamiento. Solución. La fuerza con que la tierra atrae a la partícula obedece a la Ley de la gravitación universal, esto es, si denotamos por )(ty a la distancia en todo instante entre la partícula y el centro de la tierra, tal como lo ilustra la figura 1.44, la segunda Ley de Newton queda en la forma:

2ykmM

dtdvm −=

Donde M es la masa de la tierra. La constante: k se determina con la condición de que la fuerza en el momento de tocar la superficie es igual al peso de la partícula, esto es:

MgRkmg

RkmM 2

2 ==

En consecuencia, la ecuación diferencial del movimiento es:

2

2

ygR

dtdv

−=

Aplicando la regla de la cadena, la ecuación diferencial se puede escribir en la forma:

dyygRvdvy

gRdydvv 22

2

2−−=⇒−=

Integrando, se obtiene la solución general:

CygRv += −122 2

La constante de integración se encuentra con base en la condición inicial, así: supongamos que el cuerpo se dejó carea desde una distancia: R de la superficie, siendo R el radio de la

Page 108: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

108

tierra; en tal caso, la condición inicial es 0)2( =Rv . La constante de integración es: gRC −= y en consecuencia, la velocidad en todo instante es:

gRygRtv −= −122)(

La velocidad con que la partícula llega a la superficie viene dada por:

gRRv =)(

Figura 1.44 Figura 1.45 Ejemplo 1.62 Si se hiciera un hueco que atravesara diametralmente a la tierra, un cuerpo de masa constante: m que estuviera en él sería atraído hacia el centro con una fuerza directamente proporcional a la distancia. Si el cuerpo se suelta desde un punto situado en la superficie, determine la ecuación del movimiento suponiendo que no hay rozamiento. Solución. Con base en la figura 1.45, la ecuación diferencial a resolver es:

kydtdvm −=

Aplicando la regla de la cadena, la velocidad y la posición se relacionan mediante el problema de valor inicial:

0)(0 ==+ Rvkydydvmv

En la expresión anterior, R es el radio de la tierra. La constante de proporcionalidad: k se determina con base en el hecho mgkR = . En consecuencia, el problema de valor inicial queda en la forma:

Page 109: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

109

0)(0 ==+ RvgydyRvdv La solución general de la ecuación diferencial es:

22)( yRtv −= ω , Rg

La posición del cuerpo en todo instante se encuentra por integración, obteniéndose:

)cos()( tRty ω= Al igual que en el problema anterior, el cuerpo describe un movimiento armónico simple alrededor del centro de la tierra. El periodo de la oscilación es:

gRT /22 πωπ==

Suponiendo que el radio promedio de la tierra es 6366 Kilómetros, el periodo de oscilación sería, aproximadamente, una hora y 24 minutos. Ejemplo 1.63 Un hombre y su paracaídas están cayendo con una velocidad: iV en el instante en que se abre el paracaídas. Sí el aire opone una resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, encuentre una expresión para la velocidad en todo instante. Solución. Tomando como referencia el punto en el que se abre el paracaídas, como lo ilustra la figura 1.46, la segunda Ley de Newton establece que:

kvmgdtdvm −=

La ecuación se puede escribir en la forma:

2vk

mgdtdv

km

−=

Definimos la velocidad límite como: k

mgVL =

En consecuencia, el problema de valor inicial asociado a la velocidad es:

Page 110: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

110

iLL

VvdtVg

vVdv

==−

)0(222

Integrando, se obtiene:

CtVg

vVvV

V LL

L

L

+=

−+

2ln21

Evaluando la constante y despejando, se encuentra que la velocidad en todo instante viene dada por:

L

L

Vgt

iLiL

Vgt

LiiLL

eVVVV

eVVVVVtv 2

2

)()(

)()(−

−++

−++=

Claramente se observa que: )(tvt

limVL ∞→

=

A manera de ejemplo, sí el hombre y su paracaídas tiene una masa de 120 Kilogramos y la constante de fricción es numéricamente igual a 240, la velocidad límite será:

segmtsVL /5= La figura 1.47 muestra la velocidad en todo instante cuando la velocidad inicial es:

segmtsVi /50= Puede verse que la velocidad límite se alcanza un segundo después de abrir el paracaídas. Se deja como ejercicio al estudiante que determine la posición en todo instante. Ejemplo 1.64 Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y se lanza horizontalmente con una velocidad de 100 metros por segundo. En su movimiento, la bola gana masa a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Determine la posición y la velocidad en todo instante si la fricción es numéricamente igual a la décima parte de la velocidad instantánea.

Figura 1.46 Figura 1.47

Page 111: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

111

Solución. La segunda Ley de Newton establece que:

vmvdtd 1.0−=

Aplicando la regla de derivación del producto, tenemos:

vdtdmv

dtdvm 1.0−=+

Ahora, puesto que la bola gana masa a una rata de 0.1 Kilogramos por segundo, la masa en todo instante viene dada por tm 1.01+= . Así las cosas, el problema de valor inicial para la velocidad es:

100)0(1.01.0)1.01( =−=++ vvvdtdvt

La ecuación diferencial para la velocidad es lineal y se puede escribir en la forma:

010

2=

++ v

tdtdv

La solución general de la ecuación diferencial es: 2)10( −+= tCv

Evaluando la condición inicial, resulta que la velocidad en todo instante es:

2)10(10000)(+

=t

tv

En cuanto a la posición, integrando la velocidad y aplicando la condición 0)0( =x , se tiene:

10100001000)(+

−=t

tx

De acuerdo con el modelo, la bola se detiene aproximadamente a los 90 segundos y ha recorrido un total de 900 metros. Las figuras 1.48 y 1.49 muestran, respectivamente, la velocidad y la posición de la bola en todo instante. Es bueno aclarar que al cabo de 90 segundos la velocidad no es exactamente cero sino que es de un metro por segundo, es decir, el 99% de la velocidad inicial. De otro lado, la masa de la bola al cabo de 90 segundos es:

Kgm 10)90(1.01)90( =+= Para el mismo problema, si la fricción es numéricamente igual a la décima parte de la velocidad al cuadrado, el problema de valor inicial resultante es:

Page 112: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

112

100)0(10

110

1 2 =+

−=+

+ vvt

vtdt

dv

Se deja al estudiante la solución del problema, teniendo en cuenta que la ecuación diferencial es de Bernoulli.

Figura 1.48 Figura 1.49 EJERCICIOS 1.11.6 1. Suponga que la tierra es una esfera redonda de radio: R y considere una partícula de masa: m que se mueve sobre una tabla tangente a la superficie. Sí se desprecia toda clase de rozamiento, halle la velocidad y la posición de la partícula en todo instante. Suponga que, al pasar por el punto de tangencia, la velocidad de la partícula es: 0V 2. Una partícula de peso:W está restringida a moverse sobre una circunferencia de radio: a en un plano horizontal. Sí se frena debido a una fuerza proporcional al cuadrado de la velocidad, demuestre que el desplazamiento angular viene dado por:

+=

WtKgV

KgaWt 01ln)(θ

En la expresión anterior: K es una constante y 0V es la velocidad inicial. 3. Un paracaidista y su paracaídas tienen una masa de 200 Kilogramos. En el momento de abrirse, el conjunto cae con una velocidad de 10 metros por segundo. Suponiendo que la resistencia del aire es numéricamente igual a cinco veces la velocidad en todo instante, determine: a) La velocidad límite b) La velocidad y la posición en todo instante 4. La fuerza: 0F del motor de un carro lo acelera a partir del reposo hasta alcanzar una velocidad 0V . A partir de ese instante se aplican los frenos hasta reducir su velocidad a un 50%. Halle la distancia total recorrida. Suponga que durante la aceleración la fricción es proporcional a la velocidad: vKFr 1= y que durante el frenado es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad: 2

2vKFr =

Page 113: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

113

5. Una cadena uniforme de 0.6 metros de longitud empieza a resbalar colgando la mitad de su longitud sobre el borde de una mesa lisa. Halle el tiempo necesario para que resbale completamente. 6. Despreciando la resistencia del aire, halle la velocidad que se le debe imprimir a un proyectil de masa: m para que escape del campo gravitacional de la tierra. 7. Una cadena uniforme cuelga de una clavija con 0.8 metros de su longitud por un lado y un metro por el otro. Suponiendo que la fricción es numéricamente igual al peso de 10 centímetros de cadena, halle el tiempo necesario para que resbale completamente. Una partícula de masa: m se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad 0V . Sí la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, calcule la altura alcanzada. 8. Un torpedo se desplaza a 60 millas por hora en el momento en que se agota su combustible. Sí la fricción es directamente proporcional a la velocidad y en la primera milla de recorrido su velocidad se reduce a la mitad, determine la distancia a la que se detendrá. 9. Un proyectil es lanzado con una velocidad: 0V y con un ángulo de elevación α . Sí la resistencia del aire es directamente proporcional a la velocidad instantánea, determine la posición y la velocidad en todo instante. Se sugiere descomponer el movimiento según los ejes coordenados. 10. De un rollo de cadena que está en reposo, se desenrolla y cae directamente por acción de la gravedad. Suponiendo que parte del reposo con una longitud: L desenrollada, halle la cantidad desenrollada en cualquier instante. 11. Un hombre y su paracaídas caen libremente. En el instante en que la velocidad es de 72 Kilómetros por hora, se abre el paracaídas de tal manera que la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad. Sí la velocidad límite es de 5 metros por segundo, encuentre la velocidad y la posición en todo instante. 12. Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y en movimiento, gana masa a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Sí la fricción es numéricamente igual al doble de la velocidad en todo instante, determine la velocidad y la posición en todo instante sabiendo que se lanza con una velocidad de 200 metros por segundo. 13. Se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil de un kilogramo de masa con una velocidad inicial de cinco mil metros por segundo. Suponiendo que la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, determine la altura máxima alcanzada. 14. Un automóvil de 1000 Kilogramos de masa está viajando a una velocidad de 120 Kilómetros por hora en el momento de aplicar los frenos. Sí al recorrer 100 metros su velocidad se ha reducido a la mitad, determine la velocidad y la posición en todo instante. 15. Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y se lanza horizontalmente con una velocidad de 100 metros por segundo. En su movimiento, la bola

Page 114: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

114

gana masa a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Determine la posición y la velocidad en todo instante si la fricción es numéricamente igual a la décima parte del doble de la velocidad instantánea. 1.11.7. APLICACIONES A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. En el estudio de los circuitos eléctricos hay dos elementos que son capaces de almacenar energía. Dichos elementos son: el capacitor o condensador y el inductor o bobina. El capacitor es un dispositivo que almacena energía en su campo eléctrico mientras que el inductor lo hace en su campo magnético. Cualquiera que sea el elemento circuital, cuando se somete a un voltaje: )(tv circula una corriente )(ti . La potencia almacenada por el elemento viene dada por )()()( titvtp = . Para un capacitor, cuyo símbolo se muestra en la figura 1.50, la carga almacenada es directamente proporcional al voltaje aplicado, así:

)()( tCvtq = La constante de proporcionalidad es la capacitancia del capacitor y su valor depende fundamentalmente de su geometría y del material dieléctrico. La capacitancia se mide en Faradios, donde un Faradio es la capacitancia que tiene un capacitor que almacena una carga de un Culombio cuando se la aplica un voltaje de un Voltio. Puesto que una carga de un Culombio es exageradamente grande, se trabaja habitualmente con submúltiplos. Ahora bien, la variación de la carga con respecto al tiempo es la corriente, así:

)()( tqdtdti =

De lo anterior resulta la relación funcional entre el voltaje y la corriente en un capacitor, así:

)()( tvdtdCti =

En cuanto al inductor, cuyo símbolo se ilustra en la figura 1.51, el voltaje es directamente proporcional a la variación de la corriente, así:

)()( tidtdLtv =

La constante de proporcionalidad recibe el nombre de autoinductancia o simplemente inductancia y se mide en Henrios.

Figura 1.50 Figura 1.51

C L

−+ )(tv −+ )(tv

)(ti )(ti

Page 115: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

115

Puede notarse la dualidad en el comportamiento de los dos dispositivos, es decir, lo que para el capacitor es el voltaje, para el inductor es la corriente y viceversa. Ejemplo 1.65 Para el circuito de la figura 1.52, determine el voltaje del capacitor en todo instante 0>t , sabiendo que tiene un voltaje inicial: iV

Figura 1.52 Solución Para: 0>t se establece una corriente variable: )(ti y le Ley de Kirchhoff para voltajes establece que:

EtvtRi =+ )()( La corriente viene dada por:

dttdvCti )()( =

Resulta el problema de valor inicial para el voltaje:

iVvERC

vRCdt

dv==+ )0(11

El producto: RC es la constante de tiempo del sistema, se mide en segundos y se denota por la letra griega τ . Puede verse que la ecuación diferencial es lineal y que la solución general es:

ECetvt

+=−τ)(

Aplicando la condición inicial se tiene que el voltaje en el capacitor en todo instante es:

τt

i eEVEtv−

−+= )()( Puede verse que al cabo de cinco constantes de tiempo el capacitor ha alcanzado el voltaje de la fuente. El problema es similar al que resulta de la Ley del enfriamiento de Newton.

Page 116: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

116

La figura 1.53 ilustra el voltaje en todo instante del capacitor cuando los datos son:

Ω1000=R FC 310−= VE 10= 0=iV

Figura 1.53 Figura 1.54 Sí en el circuito dado se cambia el capacitor por un inductor inicialmente desenergizado y de inductancia L , el problema de valor inicial asociado a la corriente en el inductor en todo instante es:

0)0()()( ==+ iEtRitidtdL

Al igual que en el caso anterior, la ecuación diferencial es lineal y se puede escribir en la forma:

REtiti

dtd

ττ=+ )(1)( ;

RL

Se deja como ejercicio al estudiante que encuentre la corriente en todo instante. EJERCICIOS 1.11.7. 1. Un circuito serie RL se alimenta en el instante: 0=t con una fuente de voltaje constante de diez Voltios. Suponiendo que el inductor estaba inicialmente en reposo, determine la corriente en el inductor en todo instante. Tome 10 1R y L H= Ω = . 2. Un resistor de 100 Ohmios está en serie con un condensador 0.001 Faradios. El sistema se excita, en 0t = , con una fuente de voltaje senoidal: ( ) 10 ( )vi t sen t= Determine el voltaje en el capacitor en todo instante. 3. Un circuito RC se alimenta en el instante: 0=t con una fuente de voltaje constante de 10 Voltios. Suponiendo que el capacitor estaba inicialmente en reposo, determine el voltaje en todo instante sí la capacitancia es variable y está dada por: ( ) 0.1(1 0.01 )C t t= + y la resistencia es constante e igual a 10 Ohmios. 4. Para el circuito de la figura 1.54, determine el voltaje en el capacitor en todo instante.

5. Para el mismo circuito anterior, sustituya el capacitor por un inductor de un Henrio y calcule el voltaje - ( )v t