Студопедия — Задание на работу .
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задание на работу .






Решить задачу Коши на равномерной сетке. Решение найти в четырех узловых точках

(шаг h1 равен [ b - a ] / 4). Найти решение в тех же узлах, ведя расчет с уменьшенным вдвое шагом. Вычислить погрешности приближений при расчете с шагом h2 = h1 / 2

Задачу решить с помощью системы MATHCAD:

а) методом Эйлера;

б) методом Эйлера - Коши;

в) методом Рунге - Кутта.

 

Варианты лабораторных работ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


Вспомогательные материалы.

 

Пример

Решить задачу Коши

на равномерной сетке с шагом h = 0.1. Решение найти в четырех узловых точках.

С помощью программы найти решение в тех же узлах, ведя расчет с уменьшенным вдвое шагом. Вычислить погрешности приближений при расчете с шагом h = 0.05

Задачу решить:

а) методом Эйлера;

б) методом Эйлера - Коши;

в) методом Рунге - Кутта.

 

Решение. Здесь f (x,y) = x + y; m = 4; a = 0; b = 0.4;

h = (b - a) / m = 0.4 /4 = 0.1

а) Используя рекуррентные формулы

x0 = 0; y0 = 1; xi = x i - 1 + 0.1; y i = y i - 1 + 0.1(x i - 1 + y i - 1) i = (1, 2, 3, 4),

последовательно находим

при i = 1: x1 = 0.1; y1 = 1 + 0.1(0 + 1) = 1.1;

при i = 2; x2 = 0.2; y2 = 1.1 + 0.1(0.1 + 1.1) = 1.22;

при i = 3; x3 = 0.3; y3 = 1.22 + 0.1(0.2 + 1.22) = 1.362;

при i = 4; x4 = 0.4; y4 = 1.362 + 0.1(0.3 + 1.362) = 1.5282.

С помощью программы находим решение при h = 0.05.

Обозначив, d i = | y i (h) - y i (h/2) | сведем результаты вычислений в таблицу

 

I x i y i (h) y i (h / 2) d
  0.1 1.1 1.105 0.005
  0.2 1.22 1.231012 0.011012
  0.3 1.362 1.380119 0.018191
  0.4 1.5282 1.554911 0.028738

б) Формулы (7) в нашем случае принимают вид

 

k1[ i - 1] = h (xi-1 + yi-1), k2[ i - 1 ] = h (xi-1 + h + yi-1 + k1[ i - 1])

xi =xi-1 + h, yi = yi-1 + (1/2)[ k1[i -1] + k2[i -1]] (i = 1, 2, 3, 4).

 

Полагая x 0 = 0, y 0 = 1, последовательно находим

 

при i = 1:

 

k1[ 0 ] =0.1(0 + 1) = 0.1; k2[ 0 ] = 0.1(0 + 0.1 + 1 + 0.1) = 0.12;

x1= 0 + 0.1 = 0.1; y1 = 1 + (1/2)(0.1 + 0.12) = 1.11;

 

при i = 2:

 

k1[ 1 ] =0.1(0.1 + 1.11) = 0.121; k2[ 1 ] = 0.1(0.1+0.1+1.11+0.121) = 0.1431;

x1= 0.1 + 0.1 = 0.2; y1 = 1.11+(1/2)(0.121+0.143) = 1.2425.

 

Далее получаем при i = 3: x 3 = 0.3; y 3 = 1.398465;

При i = 4: x 4 = 0.4; y 4 = 1.581804.

С помощью программы проводим вычисления с половинным шагом. Результаты заносим в таблицу, аналогичную таблице пункта а).

 

в) Из формул (8) получаем

 

k1[ i - 1] = h (xi-1 + yi-1), k2[ i - 1 ] = h (xi-1 + (1/2)h + yi-1 +(1/2) k1[ i - 1])

k3[ i - 1 ] = h (xi-1 + (1/2)h + yi-1 +(1/2) k2[ i - 1])

k4[ i - 1 ] = h (xi-1 + h + yi-1 + k3[ i - 1])

xi =xi-1 + h, yi = yi-1 + (1/6)[ k1[i -1] + 2k2[i -1] + 2k3[i -1] + k4[ i - 1 ]]

для i = 1, 2, 3, 4.

 

Полагая x 0 = 0, y 0 = 1, последовательно находим

 

при i = 1:

 

k1[ 0 ] =0.1(0 + 1) = 0.1; k2[ 0 ] = 0.1(0 + 0.05 + 1 + 0.05) = 0.11;

k3[ 0 ] = 0.1(0 + 0.05 + 1 + 0.055) = 0.1105

k4[ 0 ] = 0.1(0 + 0.1 + 1 + 0.1105) = 0.121050

x1= 0 + 0.1 = 0.1; y1 = 1 +(1/6)(0.1 + 2*0.11+2*0.1105+

+0.12105) = 1.110342;

при i = 2:

 

k1[ 1 ] =0.1(0.1 + 1.110342) = 0.1210342;

k2[ 1 ] = 0.1(0.1 + 0.05 + 1.110342 + 0.0605171) = 0.1326385;

k3[ 1 ] = 0.1(0.1 + 0.05 + 1.110342 + 0.06604295) = 0.1326385;

k4[ 1 ] = 0.1(0.1 + 0.1 + 1.110342 + 0.1326385) = 0.1442980.

x2= 0.1 + 0.1 = 0.2;

y2 = y1 +(1/6) [ k1[1] + 2 k2[1] +2 k3[1] + k4[1]] = 1.242805;

 

Далее получаем при i = 3 x3 = 0.3; y3 = 1.399717;

i = 4 x4 = 0.4; y4 = 1.583648;

 

С помощью программы проводим вычисления с половинным шагом. Результаты заносим в таблицу.

 

2. Блок - схема численного решения задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка методами Эйлера, Эйлера - Коши и Рунге - Кутта

 

Методом   Рунге -   Кутта
Методом   Эйлера -   Коши
Методом Эйлера
Вычисление приближенного решения на одном шаге

 

3. Пример программы для функции y / = x + y

(пример приведен для удобства разработки программы на MATHCADе студентами, привыкшими работать в ПАСКАЛЕ))

program DifEquationsFirstOrder;

{*******************************************************}

uses Crt;

const

c:array[1..4] of real = (0,0.5,0.5,1);

type

coef = array[0..4] of real;

var

i,j,m:integer;

a,b,h,x,y,y1,y2,y3:real;

k0,k:coef;

ch:char;

{-----------------------SUBROUTINES---------------------}

{ Y = F (x,y) (f = x+y) }

function f(x,y:real):real;

BEGIN

f:= x + y

END;

{-------------------------------------------------------}

procedure Pausa;

BEGIN

WRITELN;WRITELN ('Для продолжения нажмите любую клавишу...');

REPEAT ch:= readkey UNTIL ch <> '';

END;

{------------------ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА-------------------}

BEGIN

ClrScr;

WRITELN ('Введите значения концов отрезка [a,b]');

READ (a,b);

WRITELN ('Введите начальное значение функции y0 при x=x0 ');

READ (y);

WRITELN (' Введите число значений функции на промежутке [a,b]');

READ (m);

x:= a; h:= (b-a) / m; y1:= y; y2:= y; y3:=y;

WRITELN (' Метод Эйлера Метод Э.-Коши Метод Р.-Кутта');

WRITELN ('x=',x:5:2,' y1=',y:9:6,' y2=',y2:9:6,' y3=',y3:9:6);

FOR i:= 1 TO m DO

BEGIN

y1:= y1 + h*f(x,y1);

FOR j:=1 TO 2 DO

k0[j]:=h*f(x+2*c[j]*h, y2+2*c[j]*k0[j-1]);

y2:= y2+(k0[1]+k0[2]) / 2;

FOR j:=1 TO 4 DO

k[j]:= h*f(x+c[j]*h, y3+ c[j]*k[j-1]);

y3:= Y3+ (k[1]+2*k[2]+2*k[3]+k[4]) / 6;

x:= x+h;

WRITELN ('x=',x:5:2,' y1=',y1:9:6,' y2=',y2:9:6,' y3=',y3:9:6);

END;

PAUSA;

END.

 

 







Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 352. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия