Equations différentielles

Principe de superposition - Exercice 1

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Le principe de superposition permet de trouver une solution particulière d'une équation différentielle lineˊaire{\color{red}{\textbf{linéaire}}} et dont le second membre se présente sous la forme d'une somme{\color{red}{\textbf{somme}}}.
La solution particulière de l'équation différentielle considérée est alors la somme des solutions particulières associée à chacun des termes qui constitue la somme du second membre.
Question 1

On considère l'équation différentielle EE suivante : y(t)6y(t)+10y(t)=5+2sin(t)y''(t) - 6 y'(t) + 10 y(t) = 5 + 2 \sin(t).
Déterminer la solution générale de l'équation différentielle linéaire du second ordre EE.

Correction
L'équation différentielle homogène associée à EE est :
yh(t)6yh(t)+10yh(t)=0y_h''(t) - 6 y_h'(t) + 10 y_h(t) = 0
L'équation caractéristique est alors :
r26r+10=0r^2 - 6 r + 10 = 0
Le discriminant associé est Δ=(6)24×1×10=4<0\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 10 = -4 < 0. On en déduit les deux racines complexes conjuguées suivantes qui en découlent :
{r1=(6)+i42r2=(6)i42\left\lbrace \begin{array}{rcl} r_1 & = & \dfrac{-(-6) + i \sqrt{4}}{2} \\ & & \\ r_2 & = & \dfrac{-(-6) - i \sqrt{4}}{2} \\ \end{array} \right.
Soit :
{r1=6+i22r2=6i22\left\lbrace \begin{array}{rcl} r_1 & = & \dfrac{6 + i 2}{2} \\ & & \\ r_2 & = & \dfrac{6 - i 2}{2} \\ \end{array} \right.
D'où :
{r1=3+ir2=3i\left\lbrace \begin{array}{rcl} r_1 & = & 3+i \\ & & \\ r_2 & = & 3-i \\ \end{array} \right.
Ainsi, la solution homogène est donnée par :
yh(t)=e3t(Asin(t)+Bsin(t))(A,B)R2{\color{blue}{\boxed{y_h(t) = e^{3t} \left( A \sin(t) + B \sin(t) \right) \,\,\,\,\,\,\, (A,B) \in \mathbb{R}^2}}}
Le second membre est 5+2sin(t)5 + 2 \sin(t). Il est donc composé d'une somme de deux termes, à savoir 55 et 2sin(t)2\sin(t). Il y aura donc deux solutions particulières yp1y_{p1} et yp2y_{p2}. Puis, nous écrirons que yp(t)=yp1(t)+yp2(t)y_p(t) = y_{p1}(t) + y_{p2}(t).
On va donc considérer successivement les deux équations différentielles suivantes :
{yp1(t)6yp1(t)+10yp1(t)=5yp2(t)6yp2(t)+10yp2(t)=2sin(t)\left\lbrace \begin{array}{rcl} y_{p1}''(t) - 6 y_{p1}'(t) + 10 y_{p1}(t) & = & 5 \\ & & \\ y_{p2}''(t) - 6 y_{p2}'(t) + 10 y_{p2}(t) & = & 2 \sin(t) \\ \end{array} \right.
Concernant la première équation, à savoir yp1(t)6yp1(t)+10yp1(t)=5 y_{p1}''(t) - 6 y_{p1}'(t) + 10 y_{p1}(t) = 5, on remarque qu'une solution particulière yp1y_{p1} de la forme yp1(t)=kRy_{p1}(t) = k \in \mathbb{R} donne yp1(t)=yp1(t)=0y_{p1}''(t) = y_{p1}'(t) = 0. Donc, nous sommes conduit directement à yp1(t)=k=510=12y_{p1}(t) = k = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}.
Concernant la seconde équation, à savoir yp2(t)6yp2(t)+10yp2(t)=2sin(t)y_{p2}''(t) - 6 y_{p2}'(t) + 10 y_{p2}(t) = 2 \sin(t), on recherche une solution particulière yp2y_{p2} de la forme yp2(t)=asin(t)+bcos(t)y_{p2}(t) = a \sin(t) + b \cos(t) avec (a,b)R2 (a,b)\in \mathbb{R}^2. On en déduit immédiatement que :
yp2(t)=acos(t)bsin(t)yp2(t)=asin(t)bcos(t)y'_{p2}(t) = a \cos(t) - b \sin(t) \,\,\,\, \Longrightarrow \,\,\,\, y''_{p2}(t) = - a \sin(t) - b \cos(t)
En remplaçant dans l'équation différentielle yp2(t)6yp2(t)+10yp2(t)=2sin(t)y_{p2}''(t) - 6 y_{p2}'(t) + 10 y_{p2}(t) = 2 \sin(t), cette dernière prend la forme suivante :
asin(t)bcos(t)6(acos(t)bsin(t))+10(asin(t)+bcos(t))=2sin(t)- a \sin(t) - b \cos(t) - 6 \left( a \cos(t) - b \sin(t) \right) + 10 \left( a \sin(t) + b \cos(t) \right) = 2 \sin(t)
Ce qui nous donne :
asin(t)bcos(t)6acos(t)+6bsin(t)+10asin(t)+10bcos(t)=2sin(t)+0cos(t)- a \sin(t) - b \cos(t) - 6 a \cos(t) + 6 b \sin(t) + 10 a \sin(t) + 10 b \cos(t) = 2 \sin(t) + 0 \cos(t)
En factorisant, on obtient :
(a+6b+10a)sin(t)+(b6a+10b)cos(t)=2sin(t)+0cos(t)\left( - a + 6 b + 10 a \right) \sin(t) + \left(- b - 6 a + 10 b \right) \cos(t) = 2 \sin(t) + 0 \cos(t)
Soit encore :
(9a+6b)sin(t)+(9b6a)cos(t)=2sin(t)+0cos(t)\left( {\color{red}{9a + 6b}} \right) \sin(t) + \left({\color{blue}{9b - 6a}}\right) \cos(t) = {\color{red}{2}} \sin(t) + {\color{blue}{0}} \cos(t)
On en déduit que 9b6a=0{\color{blue}{9b - 6a}} = {\color{blue}{0}} soit 3b2a=0{\color{blue}{3b - 2a}} = {\color{blue}{0}} d'où 2a=3b{\color{blue}{2a}} = {\color{blue}{3b}}, et de fait 9a=272b{\color{blue}{9a}} = {\color{blue}{\dfrac{27}{2}b}}. On en déduit alors que :
9a+6b=2272b+6b=227b+12b=439b=4{\color{red}{9a + 6b}} = {\color{red}{2}} \,\,\, \Longleftrightarrow \,\,\, {\color{blue}{\dfrac{27}{2}b}} + {\color{red}{6b}} = {\color{red}{2}} \,\,\, \Longleftrightarrow \,\,\, {\color{blue}{27b}} + {\color{red}{12b}} = {\color{red}{4}} \,\,\, \Longleftrightarrow \,\,\, 39b = {\color{red}{4}}
Soit :
b=439b = \dfrac{4}{39}
De plus, on sait que 3b2a=0{\color{blue}{3b - 2a}} = {\color{blue}{0}} , donc a=32ba = \dfrac{3}{2}b. Ce qui nous donne a=32×439a = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{4}{39}. Ainsi :
a=639a = \dfrac{6}{39}
Ce qui nous permet d'écrire que la solution particulière yp2y_{p2} est :
yp2(t)=639sin(t)+439cos(t)=239(3sin(t)+2cos(t))y_{p2}(t) = \dfrac{6}{39} \sin(t) + \dfrac{4}{39} \cos(t) = \dfrac{2}{39} \left( 3 \sin(t) + 2 \cos(t) \right)
De ceci, on en déduit donc immédiatement que la solution particulière yp(t)y_p(t) est donnée par :
yp(t)=yp1(t)+yp2(t)=12+239(3sin(t)+2cos(t)){\color{blue}{\boxed{y_p(t) = y_{p1}(t) + y_{p2}(t) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{39} \left( 3 \sin(t) + 2 \cos(t) \right) }}}
Finalement, on obtient la solution générale de l'équation différentielle linéaire EE, à savoir y(t)y(t), est donnée par la somme yh(t)+yp(t)y_h(t) + y_p(t). Donc :
y(t)=yh(t)+yp(t)=e3t(Asin(t)+Bsin(t))+12+239(3sin(t)+2cos(t))(A,B)R2{\color{red}{\boxed{y(t) = y_h(t) + y_p(t) = e^{3t} \left( A \sin(t) + B \sin(t) \right) + \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{39} \left( 3 \sin(t) + 2 \cos(t) \right) \,\,\,\,\,\,\, (A,B) \in \mathbb{R}^2 }}}