6.4 Kedjeregeln

SamverkanFlervariabelanalysLIU

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 12: Rad 12:
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"|  
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"|  
|}
|}
- 
<div class="ovning">
<div class="ovning">
Rad 23: Rad 22:
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.1b}}
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.1b}}
- 
<div class="ovning">
<div class="ovning">
Rad 34: Rad 32:
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.2b}}
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.2b}}
- 
<div class="ovning">
<div class="ovning">
Rad 61: Rad 58:
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.5|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.5a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.5b}}
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.5|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.4.5a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.4.5b}}
 +
 +
<div class="ovning">
 +
===Övning 7.4.6===
 +
Bestäm alla <math>\mathcal{C}^1</math>-funktioner <math>z</math> som uppfyller den
 +
partiella differentialekvationen
 +
 +
<math>x^2z'_x-z'_y=0, \quad x>0</math>
 +
 +
med hjälp av variabelbytet <math>u=x</math>, <math>v=\frac{1}{x}-y</math>.
 +
 +
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.4.6|Tips och lösning|Tips och lösning till övning 7.4.6}}

Versionen från 6 juli 2013 kl. 14.37

       6.1          6.2          6.3          6.4          6.5          6.6          6.7          6.8      

Övning 7.4.1

Betrakta funktionen \displaystyle f(x,y)=\sin(x^2y)+e^{x-y} och den sammansatta funktionen \displaystyle g(t)=f(t,t^2).

a) Beräkna \displaystyle g'(t) genom att bestämma \displaystyle g(t) explicit och sedan derivera.

b) Beräkna \displaystyle g'(t) med hjälp av kedjeregeln.

Övning 7.4.2

Givet ett variabelbyte, \displaystyle u=2x+3y och \displaystyle v=x.

a) Beräkna \displaystyle \frac{\partial u}{\partial x} och \displaystyle \frac{\partial x}{\partial u}. Är\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}=1?

b) Låt \displaystyle f vara en differentierbar funktion. Uttryck \displaystyle \frac{\partial f}{\partial x} med hjälp av \displaystyle f'_u och \displaystyle f'_v. Hur kan \displaystyle f'_x\not= f'_v\displaystyle x=v?

Övning 7.4.3

Betrakta den partiella differentialekvationen \displaystyle z'_x-z'_y=0

a) Verifiera att \displaystyle z=\sin x\sin y-\cos x\cos y är en lösning till ekvationen

b) Visa att alla funktioner på formen \displaystyle z=f(x+y) är lösningar till ekvationen. Är funktionen i a. av denna form? I så fall vad är \displaystyle f?

Övning 7.4.4

Visa att funktionen \displaystyle z(x,y)=f(x^2-y^2,xy) är harmonisk om \displaystyle f är harmonisk.

Övning 7.4.5

Betrakta den partiella differentialekvationen \displaystyle 2z'_x+3z'_y=0

a) Förenkla differentialekvationen genom variabelbytet \displaystyle u=x, \displaystyle v=3x-2y

b) Lös den partiella differentialekvationen

Övning 7.4.6

Bestäm alla \displaystyle \mathcal{C}^1-funktioner \displaystyle z som uppfyller den partiella differentialekvationen

\displaystyle x^2z'_x-z'_y=0, \quad x>0

med hjälp av variabelbytet \displaystyle u=x, \displaystyle v=\frac{1}{x}-y.