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Cours en ligne Maths en Maths Sup

Chapitres Maths en MPSI, PCSI, MP2I, PTSI

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Exercices corrigés sur les équations différentielles en MPSI, MP2I, PCSI et PTSI

Résumé de cours Exercices et corrigés

Cours en ligne de Maths en Maths Sup

Plan des exercices : Equations différentielles

  1. Équations différentielles d’ordre 1
  2. Équations différentielles d’ordre 2
  3. Systèmes différentiels
  4. Équations différentielles d’ordre 1
  5. Équations différentielles d’ordre 1 : problèmes de raccords
  6. Équations différentielles d’ordre 2 : changement de fonction inconnue
  7. Sur les graphes des solutions d’une équation différentielle
  8. Équations différentielles d’ordre 2 : problèmes de raccords
  9. Résolution d’une équation d’ordre 3 par changement de fonction inconnue
  10. Équations différentielles d’ordre 2 : solutions périodiques
  11. Équations différentielles d’ordre 2 : solutions de limite nulle en +\infty

On cherchera dans les exercices qui suivent l’ensemble des solutions réelles. Certains de ces exercices sont incontournables pour bien réussir en classe de MPSI, de PCSI, de PTSI ou encore de MP2I. Si vous ne parvenez à les résoudre ou à comprendre tous les corrigés contactez Groupe Réussite pour des cours particuliers de maths à domicile. Un enseignant à domicile vous aidera à comprendre ce chapitre très important pour la réussite de votre maths sup.

1. Exercices équations différentielles d’ordre 1 en maths sup

Exercice 1

Résoudre sur I _1 = \mathbb{R}^{+*} et sur I_2 = \mathbb{R} ^{- *}

L’équation x \, y' + y = \ln\vert x \vert \.

Exercice 2

y' + y = (x^2 - 2 \, x + 2) \, \textrm {e} ^{2 \, x}

Exercice 3 
y ' - 2 \, y = \textrm{sh} (x)- 2 \, x \, \textrm{ch} (x)

Exercice 4

Trouver f dérivable sur [0  , \, 1] telle que \forall \, x \in [0 , \, 1] , \, f'(x) = f(x) + \int_0 ^1 f(t) \, \textrm{d} \, t et f(0) = 1.

Exercice 5

Résoudre sur ]0 , \, 1[ :

x \ln(x) \, y' - y = 3 \, x^2 \ln^2(x).

 

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Correction de l’exercice 1 :

On peut remarquer que   \quad \quad \quad   \quad \quad x \mapsto x \, y'(x) + y(x) est la dérivée de x \mapsto x \, y(x) et on sait qu’une primitive de x \mapsto \ln \vert x \vert sur I_k est x \mapsto x \, \ln \vert x \vert - x.

Il est alors plus simple de dire que y est solution sur I_k

ssi il existe a \in \mathbb {R} tel que \forall \, x \in I_k \, , \, x\, y(x) = x \, \ln \vert x \vert - x + a.

La solution générale sur I_k est définie par

x \mapsto \displaystyle \ln \vert x \vert - 1 + \frac a x où a \in \mathbb {R}

Correction de l’exercice 2 :

x \mapsto \lambda \, \textrm{e} ^{ - x}  où \lambda  \in \mathbb{R} est la solution générale de l’équation sans second membre.

On cherche une solution de l’équation complète sous la forme x \mapsto \lambda(x) \, \textrm{e} ^{- x}

y est solution  ssi \forall\, x \in \mathbb {R}, \lambda'(x) \textrm {e} ^ {- x} = (x^2 - 2 x + 2) \, \textrm {e} ^{2 \, x}

ssi \forall\, x \in \mathbb {R}, \lambda'(x) = (x^2 - 2 x + 2) \, \textrm {e} ^{3 \, x}

On cherche \lambda sous la forme \lambda(x) = (a \, x^2 + b \, x + c) \, \textrm {e} ^{3 \, x}

\lambda'(x) = \left (3 (a \, x^2 + b \, x + c) + 2 \, a \, x + b \right ) \textrm {e} ^{3 \, x}

\lambda est solution

ssi \forall\, x \in \mathbb {R},\, 3 \, a \, x^2 + (3 \, b + 2 \, a ) x + 3 \, c + b) \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad  = x^2 - 2 \, x + 2

ssi \left \{ \begin{matrix} 3 \, a = 1 \\ 3 \, b + 2 \, a = - 2 \\ 3 \, c + b = 2 \end{matrix} \right.

ssi \displaystyle a = \frac 1 3 , \, b = \frac {-8} 9 , \, c = \frac {26 } {27}.

On en déduit que

\displaystyle x \mapsto \left ( \frac 1 3 \, x^3 - \frac 8 9 \, x ^2 + \frac {26 } {27} \right ) \textrm{e} ^{2 \, x} est une solution particulière.

L’ensemble des solutions est l’ensemble des fonctions

\displaystyle x \mapsto \left ( \frac 1 3 \, x^3 - \frac 8 9 \, x ^2 + \frac {26 } {27} \right ) \textrm{e} ^{2 \, x} + a \, \textrm{e} ^{ - x} où a \in \mathbb {R}.

Correction de l’exercice 3 :

La solution générale de l’équation homogène est x \mapsto a \, \textrm {e} ^{2 \, x} où a \in \mathbb{K}.

En vue d’utiliser le principe de superposition des solutions, on écrit

\textrm{sh} (x) - 2 \, x \, \textrm{ch} (x) = \quad \quad \quad  \displaystyle \left ( \frac 1 2 - x \right ) \, \textrm{e} ^x - \left ( \frac 1 2 + x \right ) \textrm{e} ^{- x}.

On cherche une solution de

\quad \quad \displaystyle y ' - 2 \, y = \left ( \frac 1 2 - x \right ) \, \textrm{e} ^x

sous la forme y_1 : x \mapsto \lambda(x) \, \textrm{e} ^x.

y_1 est solution ssi \displaystyle \forall \, x \in \mathbb{R} , \, \lambda '(x) \, \textrm{e} ^{2 \, x} = \left ( \frac 1 2 - x \right ) \, \textrm{e} ^x

\Leftrightarrow \displaystyle \forall \, x \in \mathbb{R} , \, \lambda '(x) \, = \left ( \frac 1 2 - x \right) \textrm{e} ^{- \, x}.

On cherche \lambda sous la forme \quad \quad \quad x \mapsto (a \, x + b) \, \textrm{e} ^{- \, x}.

0n obtient \lambda'(x) = (- a \, x - b + a) \, \textrm{e} ^{- \, x}

ce qui donne - a = -1 et a - b = 1/2 ssi a = 1 et b = 1/2

donc y_1 : x \mapsto \left ( x + \frac 1 2 \right ) \textrm{e} ^{x} est une solution particulière.

On cherche une solution de

\quad \quad \displaystyle y ' - 2 \, y = \left ( \frac 1 2 + x \right ) \, \textrm{e} ^{-x}

sous la forme y_2 : x \mapsto \lambda(x) \, \textrm{e} ^{-x}.

y_2 est solution ssi \displaystyle \forall \, x \in \mathbb{R} , \, \lambda '(x) \, \textrm{e} ^{2 \, x} = \left ( \frac 1 2 + x \right ) \, \textrm{e} ^x

\Leftrightarrow \displaystyle \forall \, x \in \mathbb{R} , \, \lambda '(x) \, = \left ( \frac 1 2 + x \right) \textrm{e} ^{-3 \, x}

On cherche \lambda sous la forme \quad \quad \quad  \quad x \mapsto (a \, x + b) \, \textrm{e} ^{- 3\, x},

on obtient \lambda'(x) = (-3\, a \, x - 3 \, b + a) \, \textrm{e} ^{- 3 \, x}

ce qi donne - 3 \, a = 1 et a - 3 \, b = 1/2 ssi a = -1/3 et b = -5/18

donc \displaystyle y_2 : x \mapsto \left ( - \frac 1 3 \, x - \frac 5 {18} \right ) \textrm{e} ^{- x} est une solution particulière.

\ast Par le principe de superposition des solutions z = y_1 - y_2 est solution particulière

\displaystyle z : x \mapsto \left ( x + \frac 1 2 \right ) \textrm{e} ^{x} + \left ( \frac 1 3 \, x + \frac 5 {18} \right ) \textrm{e} ^{- x}

L’ensemble des solutions est l’ensemble des fonctions :

x \mapsto \displaystyle \left ( x + \frac 1 2 \right ) \textrm{e} ^{x} + \left ( \frac 1 3 \, x + \frac 5 {18} \right ) \textrm{e} ^{- x} \quad \quad \quad \quad \quad \quad +\,  a \, \textrm {e} ^ {2 \, x} où a \in \mathbb {R}.

Correction de l’exercice 4 :

f est solution d’une équation différentielle de la forme y' = y + a.

La solution générale de y' = y est x \mapsto k \, \textrm {e} ^x où k \in \mathbb{R}.

x \mapsto a est solution particulière évidente.

On en déduit que \quad \quad \forall \, x \in [0 , \, 1 ] , f(x) = k \, \textrm {e} ^x + a

avec f(0) = 1 soit k + a = 1 soit a = 1 - k.

On impose \int_0^1 f(t) \, \textrm{d} t =  \left [ k \, \textrm {e} ^t \right ]_0 ^1 + a = k (\textrm{e} - 1) + a

Puis on traduit

\forall \, x \in [0 , \, 1] , \, f'(x) = f(x) + \int_0 ^1 f(t) \, \textrm{d} \, t

ssi \forall \, x \in [0 , \, 1] , \quad \, k \, \textrm {e} ^x = k \, \textrm {e} ^x + a + k \, (\textrm{e} - 1) + a

ssi 0 = 2 \, a + k \, (\textrm{e} - 1).

Sachant que a = 1 - k, on obtient 2 + k(\textrm{e} - 3) = 0 soit \displaystyle k = -\frac {2} {\textrm{e} - 3}

et donc a = \displaystyle \frac {\textrm{e} - 1} {\textrm{e} - 3}.

La solution du problème est définie par f : \displaystyle x \mapsto \frac {1} {3 - \textrm{e}}\left (2 \, \textrm{e} ^x - \textrm{e} + 1 \right ).

Correction de l’exercice 5 :

On écrit l’équation sous la forme \quad \quad \displaystyle y ' - \frac 1 {x \, \ln(x) } \, y = 3 \, x \, \ln(x).

Une primitive de \displaystyle a : \mapsto - \frac 1 {x \, \ln(x) } est x \mapsto - x \, \ln \vert \ln(x) \vert

donc la solution générale sur ]0 ,\,  1[ est x \mapsto \lambda\,  \textrm{e} ^{ \ln \vert \ln(x) \vert} soit x \mapsto \mu \, \ln(x) où \mu \in \mathbb{R}

On utilise la méthode de variation de la constante x \mapsto \mu (x) \ln(x) est solution sur I = \; ]0 , \, 1[ ssi

ssi \forall\, x \in I , \,\mu'(x) \, \ln(x) = 3 \, x \, \ln(x)

ssi \forall \, x \in I,\, \mu'(x) = 3 \, x

ssi \exists \, C \in \mathbb{R} , \forall\, x \in I, \, \displaystyle \mu(x) = \frac {3 \, x^2} 2 + C

La solution générale est définie par \quad x \mapsto \displaystyle \frac {3 \, x^2 \, \ln(x) } 2 + a \, \ln(x) où a \in \mathbb{R}.

 

2. Exercices corrigés équations différentielles d’ordre 2 en maths sup

Exercice 1

y'' - 3 \, y' + 2 \, y = \textrm{e} ^x - x - 1 avec  y(0) = 0 et y'(0) = 0.

Exercice 2

y'' + y' - 2 \, y = 8 \sin(x)

avec y(0) = 0 et y'(0) = 1.

Exercice 3

Résoudre \quad y'' - 2 \, y' + 2 \, y = \cos x + \textrm{e} ^x \, \sin x.

 

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Correction de l’exercice 1 :

\bullet P(r) = r ^2 - 3 \, r + 2 = (r - 1) (r - 2)

La solution générale de l’équation homogène est x \mapsto a \, \textrm{e} ^{x}+ b \, \textrm{e }^{2 \, x} où (a , \, b) \in \mathbb{R} ^2.

On cherche une solution particulière de

y'' - 3 \, y' + 2 \, y = \textrm{e} ^x sous la forme y_1 : x \mapsto c \, x \, \textrm{e} ^x car 1 est racine simple de P.

y_1'(x) = c (x + 1)\,   \textrm{e} ^x

et y_1''(x) = c(x + 2) \, \textrm{e} ^x.

y_1 est solution ssi \forall \, x \in \mathbb{R} , \, c (2 - 3) \ \textrm{e} ^x = \textrm{e} ^x ssi c = - 1

donc y_1 : x \mapsto - x \, \textrm{e} ^x.

On cherche une solution particulière de y'' - 3 \, y' + 2 \, y = - x - 1 sous la forme y_2 : x \mapsto d \, x \, + e

y_2 est solution ssi \forall \, x \in \mathbb{R} , \, - 3 \, d + 2 \, d \, x + 2 \, e = - x - 1

ssi 2 \, d = -1 et -3 \, d + 2 \, e = - 1 ssi d = -1/2 et e = - 5/4

soit y _ 2 : x \mapsto \displaystyle - \frac {x} 2 - \frac 5 4.

La solution générale de l’équation est donnée par le principe de superposition des solutions par

x \mapsto \displaystyle - x \, \textrm{e} ^x - \frac {x} 2 - \frac 5 4 + a \, \textrm{e} ^{x} + b \, \textrm{e} ^{2 \, x}

où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2.

\bullet On détermine la fonction f vérifiant les conditions initiales.

f(0) = 0 ssi \displaystyle -\frac 5 4 + a + b = 0

et comme f'(x) = \displaystyle ( - x - 1) \, \textrm{e} ^x - \frac {1} 2 +2\, a \, \textrm{e}^{2 \, x} +b \, \textrm{e} ^ x

\displaystyle f'(0) = - 1 - \frac 1 2 + 2 \, a + b.

On résout donc le système :

\; \; \left \{ \begin{matrix} a + b = 5/4 \\ 2 \, a + b = 3/2 \end{matrix} \right. ssi b = 1 et a = 1/4.

La fonction f cherchée est définie par

f : x \mapsto \displaystyle - x \, \textrm{e} ^x - \frac {x} 2 - \frac 5 4 + \frac 1 4 \, \textrm{e} ^{ x} + \textrm{e} ^{2 \, x}

Correction de l’exercices 2 :

L’équation caractéristique \quad \quad r ^2 + r - 2 = (r - 1) (r + 2) = 0

admet deux racines distinctes 1 et - 2.

La solution générale de l’équation homogène est x \mapsto A\,  \textrm{e} ^{x} + B \, \textrm{e} ^{ - 2 \, x} où (A , \, B) \in \mathbb{R} ^2.

On cherche une solution particulière de y'' + y' - 2 \, y = 8 \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} de la forme y_0 : x \mapsto a \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} où a \in \mathbb{C}.

y_0(x) = a\, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

y_0'(x) = a\, \textrm{i} \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

y_0''(x) = - a\, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}.

y_0 est solution ssi \forall \, x \in \mathbb{R} , \, a ( - 1 + \textrm{i} - 2) \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} = 8 \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

ssi a( 3 - \textrm{i}) = -8 ssi \displaystyle a = - \frac{4} 5 ( 3 + \textrm{i})

\displaystyle y_0 : x \mapsto - \frac{4} 5( 3 + \textrm{i}) \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

Puis \mathcal{I}m (y_0) est solution particulière de y'' + y' - 2 \, y = 8 \sin(x)

soit :  \displaystyle x\mapsto - \frac{4} 5( 3\, \sin x  +\cos x).

On en déduit que la solution générale est définie par x \displaystyle \mapsto A \, \textrm{e} ^{x} + B \, \textrm{e} ^{ - 2 \, x} - \frac{4} 5( 3\, \sin x +\cos x)

Traduction des conditions initiales 

f(0) = 0 et f'(0) = 1

ssi A + B = 4/5 et A - 2 \, B = 17/5

ssi B = -13/15 et A = 5/3

La fonction cherchée est définie par

x \displaystyle \mapsto \frac 5 3 \textrm{e} ^{x} - \frac {13} {15} \textrm{e} ^{ - 2 \, x} - \frac{4} 5( 3\, \sin x +\cos x)

Correction de l’exercice 3 :

L’équation caractéristique

\quad \quad P(r) = r ^2 - 2 \, r + 2 = 0

admet deux racines 1 + \textrm{i} et 1 - \textrm{i}.

La solution générale de l’equation homogène est

\quad \quad  x \mapsto \textrm{e} ^x \left ( A \, \cos x + B \, \sin x \right)

où (A , \, B) \in \mathbb{R} ^2

On cherche une solution particulière

y _1 de y'' - 2 y' + 2 y = \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} sous la forme y_1 : x \mapsto a \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} où a \in \mathbb{C}.

y_1'(x) = a \,\textrm{i}\, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

y_1''(x) = - a \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}.

y_1 est solution

ssi \forall \, x \in \mathbb{R},\, a \left ( - 1 - 2 \, \textrm{i} + 2 \right ) \, \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} = \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x}

ssi \, a( 1 - 2\,   \textrm{i}) = 1 ssi a = \displaystyle \frac { 1 + 2 \, \textrm{i}} {5}.

Puis y_2 = \mathcal {R}e(y_1) est solution particulière de y'' - 2 y' + 2 y = \cos x

ce qui donne y_2 : x \mapsto \displaystyle \frac 1 5 \left ( \cos x - 2 \, \sin x \right )

On cherche une solution particulière y _3 de y'' - 2 y' + 2 y = \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x} sous la forme y_3 : x \mapsto a \,x \, \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x} où a \in \mathbb{C}.

y_3'(x) = a \left ( (1 + \textrm{i})\, x + 1 \right ) \, \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x}

y_3''(x) = a \left ( (1 + \textrm{i})^2 \, x + 2 (1 + \textrm{i}) \right ) \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x}

y_3''(x) = a \left ( 2\, \textrm{i} \, x + 2 (1 + \textrm{i}) \right ) \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x}

y_3 est solution ssi pour tout réel x,

\quad a \left ( 2 (1 + \textrm{i}) - 2 \right ) \, \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i} )\, x} = \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x}

ssi 2 \, \textrm{i} \, a = 1 ssi a = - \textrm{i} / 2

soit y _ 3: x \mapsto \displaystyle \frac {- \textrm{i} \, x} 2 \, \textrm{e} ^{(1 + \textrm{i}) \, x}

Et y_4 = \mathcal{I}m (y_3) est solution particulière de y'' - 2 y' + 2 y = + \textrm{e} ^x \, \sin x

y_4 : x \mapsto \displaystyle \frac {- x} 2 \, \cos x \, \textrm{e} ^x.

La solution générale est définie par x \mapsto \displaystyle \frac {- x} 2 \, \cos x \, \textrm{e} ^x + \frac 1 5 \left ( \cos x - 2 \, \sin x \right ) \quad \quad \quad\quad \quad + \, \textrm{e} ^x \left ( A \, \cos x + B \, \sin x \right)

où (A , \, B) \in \mathbb{R} ^2 .

 

3. Systèmes différentiels : exercices en MPSI, MP2I, PTSI et PCSI

Exercice 1
Déterminer l’ensemble des fonctions x et y de la variable t vérifiant sur \mathbb {R} \quad  \left \{ \begin{matrix} x' &=& x + y + t\\ y' &=& - 2 \, x -  \, y + \textrm{e} ^{2 \, t} \end{matrix} \right.

Correction : \bullet En utilisant \quad \quad \forall \, t \in \mathbb {R}, \; x'(t) = x(t) + y(t) + t, 
on peut conclure que par somme de 3 fonctions dérivables, x' est dérivable. Puis en dérivant : 
\quad \forall \, t \in \mathbb {R}, x''(t) = x'(t) + y'(t) + 1.
On utilise la seconde équation du système y'(t) = - 2 \, x(t) -  \, y(t) + \textrm{e} ^{2 \, t}
pour obtenir : 
\; \; x''(t) = x'(t) - 2 \, x(t) - y(t) + \textrm{e} ^t + 1.
De la première équation, on tire y(t) en fonction de x et t :
\quad \quad y(t) = x'(t) - x(t) - t
 ce qui donne pour tout réel t, 
x''(t) = x'(t) - 2 \, x(t) - x'(t) + \, x(t) \quad \quad \quad \quad \quad + \, t + \textrm{e} ^{2 \, t} + 1.
soit x''(t) = - \, x(t) + \, t + 1 + \textrm{e} ^{2 \, t}.

\bullet Résolution de l’équation différentielle 
\ast L’équation x'' + x = 0 a pour solution générale \; \; t \mapsto a \, \cos(t) + b \, \sin(t) où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2 . 

\ast Il est évident que x_1 : t \mapsto t + 1 est solution particulière de  x'' + \, x = \, t + 1

\ast x_2 : t \mapsto \alpha \, \textrm{e} ^{2 \, t} est solution particulière de x'' + x = \textrm{e} ^{2 \, t} ssi 4 \, \alpha + \alpha = 1 ssi \alpha = 1/5. 

On en déduit qu’il existe (a ,\, b) \in \mathbb {R} ^2, 
\forall \, t \in \mathbb {R}, \displaystyle x(t) = a \, \cos t + b \, \sin t +\frac 1 5 \textrm{e} ^{2 \, t} + \, t+ 1.

\bullet En utilisant : y(t) = x'(t) - x(t) - t, on obtient après calculs, pour tout réel t, 
\displaystyle y(t) = - ( a + b) \, \sin t + (b - a) \, \cos t \displaystyle \quad \quad \quad   +\, \frac 1 5 \,\textrm{e} ^{2 \, t} - 2 \, t.

\bullet Il reste à étudier la réciproque. 
La première équation est vérifiée, car c’est elle qui a servi à déterminer y(t). 
Il reste à vérifier la deuxième. 
On calcule si t \in \mathbb{R}
u(t) = y'(t) + 2 \, x(t) + \, y(t) en utilisant y(t) = x'(t) - x(t) - t, donc y'(t) = x''(t) - x'(t) - 1,
u(t) = x''(t) - x'(t) - 1 + 2 \, x(t) \quad \quad \quad \quad  + \, x'(t) - x(t) - t
u(t) = x''(t) + x(t) - t - 1 = \textrm {e} ^{2 \, t} en utilisant l’équation différentielle dont x est solution, on a donc obtenu 
\forall\, t \in \mathbb{R},\, y'(t) = - 2 \, x(t) - \, y(t) + \textrm{e} ^{2 \, t} 
la deuxième équation est vérifiée. 
La réciproque est vraie. 

Conclusion : les solutions du système sont définies pour tout réel t par :
\displaystyle x(t) = a \, \cos t + b \, \sin t +\frac 1 5 \textrm{e} ^{2 \, t} + \, t+ 1
et \displaystyle y(t) = - ( a + b) \, \sin t + (b - a) \, \cos t \quad \quad \quad \quad \displaystyle +\, \frac 1 5 \,\textrm{e} ^{2 \, t} -2 \,  t
où (a , \, b) \in \mathbb {R}^2. 

Exercice 2
Déterminer l’ensemble des fonctions x et y de la variable t vérifiant sur \mathbb {R}
\quad \quad  \left \{ \begin{matrix} x''&=& x' + y' - y \\ y'' &=& x' + y' - x \end{matrix} \right.

Correction :

On sait qu’un système de deux équations L_1 \,, \,  L _2 est équivalent au système formé par L_1 + L_2 et L_1 - L_2

On obtient donc le système équivalent 
\left \{ \begin{matrix} (x+ y)''&=& 2(x + y)'  - (x + y )\\ x '' - y'' &=& x - y \end{matrix} \right. 
\ast en posant u = x + y, on résout u'' = 2 \, u' - u dont l’équation caractéristique r ^2 - 2 \, r + 1 = (r - 1) ^2 admet comme solution générale \quad \quad \quad  u : t \mapsto (a \, t + b) \, \textrm{e} ^t. 
\ast En posant v = x - y, on résout v'' = v ce qui donne v : t \mapsto A\, \textrm {e} ^t + B \, \textrm {e} ^{ - t} où (A , \, B) \in \mathbb{R} ^2. 
\ast On termine en utilisant 
x = \displaystyle \frac 1 2 ( u + v) et y = \displaystyle \frac 1 2 ( u - v),
ce qui donne pour tout t \in \mathbb {R} , \, 
x(t) =\displaystyle \frac 1 2 \left ( a \, t + b + A \right ) \, \textrm{e} ^t + \frac B 2 \,\textrm{e} ^{ - t} 
y(t) = \displaystyle \frac 1 2 \left ( a \, t + b - A \right ) \, \textrm{e} ^t - \frac B 2 \, \textrm{e} ^{ - t} .
où (a ,\, b , \, A ,\, B) \in \mathbb{R} ^4.

4. Équations différentielles d’ordre 1, solution périodique

Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} et 1-périodique. Soit a \in \mathbb{R}^*.
Il existe une unique solution de y' + a \, y = f(x) qui est 1-périodique. Vrai ou Faux ?

Correction : \bullet On résout d’abord l’équation.
\ast x \mapsto \lambda \, \textrm{e} ^{ - a \, x} est solution générale de l’équation sans second membre.

\ast On utilise la méthode de variation de la constante x \mapsto \lambda(x) \, \textrm{e} ^{ - a \, x} est solution de l’équation
ssi \forall\, x \in \mathbb{R} , \,\lambda'(x) \, \textrm{e} ^{ - a \, x} = f(x) 
ssi \forall\, x \in \mathbb{R} , \,\lambda'(x) = \, \textrm{e} ^{ a \, x} \, f(x)
ssi \exists \,C \in \mathbb{R} , \, \forall\, x \in \mathbb{R} , \quad \quad \quad \quad  \,\lambda(x) = \int_0 ^x \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C.

On en déduit que la solution générale de l’équation est donnée par 
\quad \quad x \mapsto \left ( \int_0 ^x \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C \right ) \, \textrm{e} ^{a \, x}
où C \in \mathbb{R}.

\bullet Recherche d’une solution 1-périodi- que : 
y est 1-périodique
ssi \forall \, x \in \mathbb{R} ,
\left ( \int_0 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C \right ) \, \textrm{e} ^{a \, x+ a } \quad \quad \quad = \left ( \int_0 ^x \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C \right ) \, \textrm{e} ^{a \, x} 
ssi \forall\, x \in \mathbb{R}, 
\int_0 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C \quad \quad  \quad   = \textrm{e} ^{- a } \left ( \int_0 ^x \textrm{e} ^{ a \, t} \,  f(t) \, \textrm{d} \, t + C \right )  (*)
On calcule par la relation de Chasles : 
\int_0 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t=
\quad \int_0 ^{ 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + \int_1 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t
On utilise le changement de variable : \varphi : u \mapsto u - 1 dans la deuxième intégrale (t = u - 1), \varphi est de classe C ^1 sur \mathbb {R} : 
\int_1 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t= \int_0 ^{x } \textrm{e} ^{ a \, (u - 1)} \, f(u - 1) \, \textrm{d} \, u
ce qui donne puisque f est 1-périodique 
\int_1 ^{x + 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \,  t= \textrm{e} ^{ - a} \int_0 ^{x } \textrm{e} ^{ a \, u } \, f(u) \, \textrm{d} \, u

La condition nécessaire et suffisante (*) s’écrit alors \forall\, x \in \mathbb{R}, 
\int_0 ^{ 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + \textrm{e} ^{ - a} \int_0 ^{x } \textrm{e} ^{ a \, u } \, f(u) \, \textrm{d} \, u 
  \quad + \, C = \textrm{e} ^{- a } \left ( \int_0 ^x \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C \right )
ssi \int_0 ^{ 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t + C = C \, \textrm{e} ^{- a }
ssi C(  \textrm{e} ^{ - a} - 1  ) = \int_0 ^{ 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t
ssi C= \displaystyle \frac 1 { \textrm{e} ^{ - a} - 1 } \, \int_0 ^{ 1} \textrm{e} ^{ a \, t} \, f(t) \, \textrm{d} \, t.

Conclusion : il existe une et une seule solution 1– périodique.  

5. Équations différentielles d’ordre 1 : problèmes de raccords

Exercice 1
2 \, x \, y' + y - x^2 = 0 à résoudre sur I_1 = \mathbb{R } ^{- *} ou I_2 = \mathbb{R} ^{+*}.
Puis déterminer les solutions sur  \mathbb{R}.

Correction : \bullet Première partie 
0n résout l’équation sur I_1 = \mathbb{R } ^{- *} ou I_2 = \mathbb{R} ^{+*} après l’avoir écrite sous la forme \displaystyle y' + \frac {1} {2 \, x} y = \frac {x} 2.

\ast La solution générale de \displaystyle y' + \frac {1} {2 \, x} y = 0 est x \mapsto \lambda \textrm{e} ^{- \ln \vert x \vert / 2} soit \displaystyle x \mapsto \frac {\lambda} {\sqrt {\vert x \vert }} 

\ast On utilise la méthode de variation de la constante avec y : x \mapsto \displaystyle \frac {\lambda(x)} {\sqrt{\varepsilon \, x } } où \varepsilon = 1 sur I_2 et \varepsilon = - 1 sur I_1.
y est solution sur I_k 
ssi \forall \, x \in I_k \, , \,  \displaystyle \frac {\lambda'(x) } {\sqrt{\varepsilon \, x } } = \frac {x} 2 
ssi \forall \, x \in I_k \, , \, \displaystyle {\lambda'(x) } = \frac {x {\sqrt{\varepsilon \, x } }} 2 
On utilise x \mapsto x \, \sqrt{ x} = x^{3/2} de primitive \displaystyle x  \mapsto \frac {2 \, x ^{5/2} } 5 si  \varepsilon = 1
et x \mapsto x \, \sqrt {- x}=  - (- x)^{3/2} de primitive \displaystyle x \mapsto \frac {2 \, (-x) ^{5/2}} 5 si \varepsilon = -1. 

y est solution sur I_k
ssi \exists \, C \in \mathbb{R} , \, \forall \, x \in I_k \, , \quad \quad  \quad \, \displaystyle {\lambda(x) } = \frac { (\varepsilon \, x ) ^{5/2} }  5 + C 
Donc la solution générale sur I_2 est 
\displaystyle x \mapsto \frac a {\sqrt{x} } + \frac {x^2} 5 où a \in \mathbb{R}
et sur I_1 :  \displaystyle x \mapsto \frac b {\sqrt{- x} } + \frac {x^2} 5 où b \in \mathbb{R}. 

\bullet Deuxième partie 
Recherche d’une solution sur \mathbb{R} de \quad \quad \quad 2\, x \, y' + y - x^2 = 0.
On note f(x) = \displaystyle \frac b {\sqrt{- x} } + \frac {x^2} 5 si x < 0
et f(x) = \displaystyle \frac a {\sqrt{x} } + \frac {x^2} 5 si x > 0.
\ast Si a \neq 0 ou b \neq 0, f n’a pas de limite finie en 0.
\ast Si a = b = 0, les limites de f à gauche et à droite de 0 sont nulles. 
On pose f(0) = 0.
Dans ce cas, pour tout x, f(x) = \displaystyle \frac {x^5} 2.
f est alors dérivable en 0 et f'(0) = 0. 
On vérifie que 2 \, 0 \, f'(0) + f(0) -  0 ^2 = 0, donc f est encore solution de (\mathcal{E}) en 0.
Elle est solution sur \mathbb{R}. 

Conclusion : L’équation admet une unique solution sur \mathbb{R} définie par x \displaystyle \mapsto \frac {x^5} 2.

Exercice 2
Résoudre l’équation différentielle \quad  \quad \quad (\mathcal{E}) : x y' - 2 y = x^3 + 2
sur \mathbb{R}^ {+*} et sur \mathbb{R}^{-*}.
Déterminer les solutions sur \mathbb{R}.

Correction : \bullet Résolution sur  I_1 = \mathbb{R}^{-*} et sur I_2 = \mathbb{R}^{+*}.
On écrit l’équation sous la forme (\mathcal{E}'): \displaystyle y ' - \frac 2 x \, y = x^2 + \frac 2 x et on résout l’équation sur I_k avec k = 1 , 2. 

\ast La solution générale sur I_k de \displaystyle y ' - \frac 2 x \, y = 0 est x \mapsto \lambda \, x^2 où \lambda \in \mathbb{R} car x \displaystyle \mapsto - \frac 2 x admet comme primitive x \mapsto -2 \, \ln \vert x \vert. 

\ast On utilise la méthode de variation de la constante. 
x \mapsto \displaystyle \lambda (x) \, x^2 est solution de (\mathcal{E'}) sur I_k 
ssi \forall \, x \in I_k \, ,\, x ^2 \, \lambda'(x) = \displaystyle x^2 + \frac 2 x
ssi \forall \, x \in I_k \, ,\, \lambda'(x) = \displaystyle 1 + \frac 2 {x ^3}
ssi \exists \, C \in \mathbb{R}, \, \forall \, x \in I_k \, , \quad \quad \quad \, \lambda(x) = \displaystyle x - \frac 1 {x ^2} + C.

L’ensemble des solutions de (\mathcal{E}') sur I_1 est l’ensemble des fonctions \quad \quad x \mapsto \displaystyle a \, x ^2 + x ^3 - 1 où a \in \mathbb{R}.
L’ensemble des solutions de (\mathcal{E}') sur I_2 est l’ensemble des fonctions \quad \quad x \mapsto \displaystyle b \, x^2 + x ^ 3 - 1 où b \in \mathbb{R}

\bullet Recherche de solutions de (\mathcal{E}) sur \mathbb{R}. 
On note f(x) = \left \{ \begin{matrix} a \, x^2 + x ^3 - 1 \textrm{ si } x < 0\\ b \, x^2 + x ^3 - 1 \textrm{ si } x > 0 \end{matrix} \right.

\ast Pour tout a et b, f admet - 1 pour limite en 0. On pose f(0) = -1. 
On introduit le taux d’accroissement de f en 0 : 
\displaystyle T(x) = \frac {f(x) - f(0)} x = \left \{ \begin{matrix} a \, x + x ^2 \textrm{ si } x < 0\\ b \, x + x ^2 \textrm{ si } x > 0 \end{matrix} \right.
 alors \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac {f(x) - f(0)} x = 0.
f est dérivable en 0 et f'(0) = 0. 
f est encore solution de l’équation en 0 car 0 \times f'(0) - 2 \, f(0) = 0 ^3 + 2 

L’équation (\mathcal{E}) admet une infinité de solutions sur \mathbb{R }. 
Leurs graphes passent tous par l’origine.

⚠️ On peut remarquer que le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s’applique pas sur \mathbb{R} car le coefficient de y' s’annule. 

6. Équations différentielles d’ordre 2 : changement de fonction inconnue

Pour chaque question, on cherchera le domaine de dérivabilité et la dérivée.

Exercice 1
Résoudre sur I = \mathbb {R } ^ {+*} l’équation \displaystyle x^2 \,y''(x) + x \, y'(x) + \left ( x^2 - \frac 1 4 \right ) y = 0 en posant \displaystyle u(x) = \sqrt{x} \, y(x)

Correction : 👍 Il est important de ne pas oublier de démontrer que u est deux fois dérivable.
👍 On dérive y en fonction de u et non u en fonction de y pour remplacer dans l’équation différentielle. 

\bullet Si y est deux fois dérivable sur I par produit de deux fonction 2 fois dérivable sur I, u l’est aussi.

\bullet On écrit \displaystyle y(x) = u(x) \, x ^{ - 1/2} ce qui permet de dériver plus facilement y en fonction de u. 
Pour tout x \in I, 
y(x) = u(x) \, x ^{ - 1/2}
\displaystyle y'(x) = u'(x) \, x ^{ - 1/2} - \frac 1 2 u(x) \, x ^{- 3 /2}
\displaystyle y''(x) = u''(x) \, x ^{ - 1/2} - 2 . \frac 1 2 u'(x) \, x ^{- 3 /2} \displaystyle \quad \quad \quad \quad + \, \frac 3 4 u(x) \, x ^{- 5 /2}

👍 On remplace dans l’équation, en regroupant directement les termes en u, ceux en u' et le seul terme en u''. 
y est solution sur I ssi \forall\, x \in I,
\displaystyle u''(x) \, x ^{3/2} + \left ( - x ^ {1/2} + x ^{- 1/2} \right ) u'(x) \displaystyle  + \, \left ( \frac 3 {4 \, \sqrt{x}} - \frac 1 {2 \, \sqrt{x}} + x ^{3/2} - \frac 1 {4 \, \sqrt{x}} \right ) u(x) = 0 
ssi \forall\, x \in I, \, x^{3/2} \left ( u''(x) + u(x) \right )= 0
ssi \forall\, x \in I, \, u''(x) + u(x)= 0
ssi \exists (a , \, b) \in \mathbb{R} , \quad \quad  \,\forall\, x \in I, u(x) = a \, \cos(x) + b\, \sin(x).

⚠️ à ne pas oublier de donner les solutions y.
L’ensemble des solutions sur I est l’ensemble des fonctions 
\displaystyle x \mapsto \frac {a \, \cos(x) + b\, \sin(x)} {\sqrt{x}} où (a , \, b) \in \mathbb {R}^2. 

Exercice 2
Résoudre l’équation x^2 \, y'' + 4 \, x \, y' + (2 - x^ 2) y = 1 sur I = \mathbb{R}^{+ *} en posant u(x) = x^2 \, y (x)

Correction : 👍 Il est important de ne pas oublier de démontrer que u est deux fois dérivable.
👍 On dérive y en fonction de u et non u en fonction de y pour remplacer dans l’équation différentielle. 
Si y est deux fois dérivable sur I, u l’est aussi. 

\bullet Recherche de la nouvelle équation différentielle 
Si x \in I, 
y(x) = \displaystyle \frac {u(x)} {x^2 }
y'(x) = \displaystyle \frac {u'(x)} {x^2} - \frac {2 \, u(x)} {x^3}
y'(x) = \displaystyle \frac {u''(x)} {x^2} - \frac {4 \, u'(x)} {x^3} + \frac {6 \, u(x)} {x^4}.

On remplace dans l’équation différentielle en regroupant dès le début les termes en u(x) et u'(x) : 
y est solution sur I ssi pour tout x \in I 
\displaystyle u''(x) + u'(x) \left ( - \frac {4} x + \frac {4} x \right ) \quad \quad \displaystyle  + \, u(x) \left ( \frac {6} {x^2} - \frac {4} {x^2} + \frac 2 {x^2} - 1 \right ) = 1 
ssi \forall\, x \in I,\, u''(x) - u(x) = 1. 

\bullet Détermination de u 
\ast La solution générale de u'' - u = 0 est x \mapsto a \, \textrm{e} ^{x} + b \, \textrm{e} ^{- x} où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2. 
\ast La fonction x \mapsto - 1 est solution particulière de u'' - u = 1
\ast La solution générale de u'' - u = 1 est 
x \mapsto a \, \textrm{e} ^{x} + b \, \textrm{e} ^{- x} - 1 où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2 

\bullet ⚠️ à donner les solutions y. 
L’ensemble des solutions de (\mathcal{E}) sur I est l’ensemble des fonctions 
\quad \quad x \displaystyle \mapsto \frac 1 {x^2} \left ( a \, \textrm{e} ^{x} + b \, \textrm{e} ^{- x} - 1\right )
 où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2.

Exercice 3
(\mathcal{E}) : x^2 \, \textrm{e} ^y \, y' - \textrm{e} ^y + 1 = 0 à résoudre sur I = \mathbb{R } ^{+ *}

Correction :

Si l’on pose z = \textrm{e} ^y, z est dérivable et on obtient une équation linéaire du premier ordre x ^2 \, z' + z - 1 = 0 que l’on résout sur I = \mathbb{R } ^{+ *} après l’avoir écrite sous la forme \displaystyle z' - \frac {1} { x^2 } z = -\frac 1 {x^ 2 } et que l’on note (\mathcal{E}').

 

\bullet Une primitive de x \mapsto \displaystyle \frac {-1} { x^2 } est x \mapsto \displaystyle \frac 1 {x} donc la solution générale de l’équation homogène sur I est x \mapsto \lambda \, \textrm{e} ^{ - 1 / x}

\bullet il est évident que x \mapsto 1 est solution de l’équation complète. 
Donc la solution générale de (\mathcal{E}') est x \mapsto \lambda \, \, \textrm{e} ^{ - 1 / x} + 1 où \lambda \in \mathbb{R}. 

\bullet On a posé z = \textrm{e} ^y, donc la fonction  z : x \mapsto \lambda \, \, \textrm{e} ^{ - 1 / x} + 1 doit être à valeurs strictement positives. 
\ast si \lambda \geq 0, z est à valeurs strictement positives. 
\ast Si \lambda < 0, z est strictement décroissante sur I, admet 1 pour limite en 0 et \lambda + 1 pour limite en +\infty. Donc z est à valeurs strictement positives ssi \lambda + 1 > 0.

On a donc prouvé que z est à valeurs strictement positives ssi \lambda > - 1. 
La solution générale de l’équation (\mathcal{E}) sur I est donc 
\quad x \mapsto \ln \left ( 1 + \lambda \, \textrm{e} ^{ - 1/x} \right ) où \lambda > - 1.

⚠️ cet exercice demandait une discussion après avoir déterminé z pour obtenir y. 

7. Sur les graphes des solutions d’une équation différentielle

On se place sur I = \;] - \pi/2 \; , \, \pi/2[.
et soit (\mathcal {E}) : y' = y \tan(x) - \cos^2(x)

Question 1.
Résoudre l’équation différentielle.

Correction : \bullet On résout l’équation homogène. 
x \mapsto - \tan(x) admet comme primitive sur I : x \mapsto \ln( \cos x )
donc x \mapsto \lambda \, \textrm {e } ^ {- \ln( \cos(x))} soit x \displaystyle \mapsto \frac {\lambda } {\cos x}  est la solution générale de l’équation homogène.

\bullet On utilise la méthode de variation de la constante 
x \displaystyle \mapsto \frac {\lambda (x) } {\cos x} est solution de (\mathcal{E}) 
ssi \displaystyle \forall \; x \in I , \, \frac {\lambda' (x) } {\cos x} = - \cos^2(x)
ssi \forall \; x \in I , \, \lambda' (x) = - {\cos x}( 1 - \sin^2(x))
ssi \displaystyle \exists \, C \in \mathbb {R},\forall \; x \in I , \quad \quad \quad \displaystyle \, \lambda (x) = - {\sin x}+ \frac {\sin^3(x))} 3.

L’ensemble des solutions est l’ensemble des fonctions x \mapsto \displaystyle \frac {\sin ^3 x } {3 \cos x } - \tan(x) + \frac {\lambda } {\cos x} où \lambda \in \mathbb{R} . 

Question 2
Déterminer l’ensemble des points des courbes représentatives des solutions à tangente horizontale.

Question 3 
Déterminer l’ensemble des points des courbes représentatives où y''(x) = 0.

8. Équations différentielles d’ordre 2, problème de raccord

exercice 1
y'' + y = \vert x \vert + 1.

Correction : \bullet La solution générale de l’équation homogène est x \mapsto a \cos(x) + b \sin(x) où (a , \, b) \in \mathbb {R}^2.
Il est évident que x \mapsto x + 1 est solution particulière sur \mathbb {R}^{+*} de y'' + y = x + 1. 
Donc la solution générale sur \mathbb {R}^ {+* } est \quad \quad x \mapsto x + 1 + a \, \cos(x) + b \, \sin(x) 
où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2.

\bullet Il est évident que x \mapsto - x + 1 est solution particulière sur \mathbb {R}^{-*} de y'' + y = - x + 1. 
Donc la solution générale sur \mathbb {R}^ {-* } est \quad x \mapsto - x + 1 + c \cos(x) + d \sin(x) 
où (c , \, d) \in \mathbb{R}^2.

\bullet Recherche d’une solution sur \mathbb{R}.
On définit f(x) = \left \{ \begin{matrix} -x + 1 + a \cos(x) + b \sin(x)\textrm{ si } x < 0\\ x + 1 + c \cos(x) + d \sin(x)\textrm{ si } x > 0 \end{matrix} \right.
\ast f admet 1 + a pour limite à gauche en 0 et 1 + c pour limite à droite en 0. 
f est prolongeable par continuité en 0 ssi a = c ce que l’on suppose dans la suite. 
On pose alors f(0) = a + 1

\ast Si x < 0
\displaystyle \frac {f(x) - f(0)} x = \displaystyle \quad\quad \quad \quad  a\, \frac {\cos(x) - 1} x + b \, \frac {\sin(x)} x - 1
donc \displaystyle \lim_{x \to 0 ^{-}} \frac {f(x) - f(0)} x = b - 1
en utilisant \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac {\sin(x) } x = 1 et \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac {1 - \cos(x) } {x} = - (\cos)'(0) = \sin(0) 0.

\ast Si x > 0,
\displaystyle \frac {f(x) - f(0)} x = \displaystyle \quad \quad\quad  \quad  a\, \frac {\cos(x) - 1} x + d \, \frac {\sin(x)} x + 1
donc \displaystyle \lim_{x \to 0 ^{+}} \frac {f(x) - f(0} x = d + 1.

\ast 0n en déduit que f est dérivable en 0 ssi b - 1 = d + 1 ssi d = b - 2
ce que l’on suppose dans la suite. 
Alors f'(0) = b - 1

\bullet Alors f(x) = \left \{ \begin{matrix} -x + 1 + a\,  \cos(x) + b\,  \sin(x)\textrm{ si } x < 0\\ x + 1 + a \cos(x) + (b - 2) \sin(x)\textrm{ si } x \geq 0 \end{matrix} \right.
donc f'(x) = \left \{ \begin{matrix} - 1 - a \sin(x) + b \cos(x)\textrm{ si } x \geq 0\\ 1 - a \sin(x) + (b - 2) \cos(x)\textrm{ si } x \geq 0 \end{matrix} \right.

\ast Si x < 0
\displaystyle \frac {f'(x) - f'(0)} x = - a\, \frac {\sin(x)} x + b \frac {\cos(x) - 1 } x
donc \displaystyle \lim_{x \to 0 ^{-}} \frac {f'(x) - f'(0)} x = -  a.

\ast Si x > 0
\displaystyle \frac {f'(x) - f'(0)} x = \displaystyle \quad \quad \quad  - a\, \frac {\sin(x)} x + (b - 2) \frac {\cos(x) - 1 } x
donc \displaystyle \lim_{x \to 0 ^{+}} \frac {f'(x) - f'(0)} x = - a.
f est deux fois dérivable en 0 et f''(0) = - a.

On vérifie ensuite que f''(0) + f(0) = - a + a + 1 = \vert 0 \vert + 1, donc f est solution sur \mathbb {R }.

Les solutions sont définies par 
f(x) = \left \{ \begin{matrix} -x + 1 + a \cos(x) + b \sin(x)\textrm{ si } x < 0\\ x + 1 + a \cos(x) + (b - 2) \sin(x)\textrm{ si } x \geq 0 \end{matrix} \right. où (a , \, b) \in \mathbb {R } ^2.  

Exercice 2
y'' + 2\, y' + y = \textrm {e } ^{\vert x \vert}

Correction : \bullet Résolution sur I_1 = \mathbb {R }^{+*} et I_2 = \mathbb {R }^{-*}.
\ast La solution générale de l’équation homogène est x \mapsto (a \, x + b) \textrm {e } ^ {-x}.
\ast On cherche une solution particulière sur I_1 de y'' + 2 \, y' + y = \textrm {e } ^{ x } sous la forme y_1 : x \mapsto A \, \textrm {e} ^{ x}
y_1 est solution sur I_1 ssi A + 2 \, A + A = 1 ssi A = 1/4.
La solution générale sur I_1 est définie par \displaystyle x \mapsto (a \, x + b) \, \textrm {e} ^{- x} + \frac 1 4 \textrm{e} ^{x} où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2. 

\ast On cherche une solution particulière sur I_2 de y'' + 2 y' + y = \textrm {e } ^{ -x } sous la forme y_2 : x \mapsto A \,x ^2 \textrm {e} ^{- x}
y_2(x) = A \,x ^2 \textrm {e} ^{ -x}
y_2'(x) = A \,(-x ^2 + 2 \, x) \, \textrm {e} ^{ -x}
y_2''(x) = A \,(x ^2 - 4 \, x + 2 ) \, \textrm {e} ^{- x}
y_2 est solution sur I_2 ssi \forall \, x \in I_2 \, , \, 2 \, A \, \textrm {e} ^{- x} = \textrm {e} ^{ -x} ssi A = 1/2
La solution générale sur I_2 est définie par \displaystyle x \mapsto (c \, x + d) \, \textrm {e} ^{- x} + \frac {x^2} 2 \textrm{e} ^{-x} où (c , \, d) \in \mathbb{R}^2.

\bullet Recherche d’une solution sur \mathbb {R}. 
On note f(x) = \left \{ \begin{matrix} (x ^2 / 2 + c \, x + d) \, \textrm {e} ^{-x} \textrm{   si } x < 0\\ (a \, x + b)\,  \textrm{e} ^{ - x } + \textrm{e} ^{x} / 4 \textrm{   si } x > 0 \end{matrix} \right.
\ast f admet d pour limite à gauche en 0 et b + 1/4 pour limite à droite en 0. 
f est prolongeable par continuité en 0 ssi d = b + 1/4 ce que l’on suppose dans la suite. 
On pose alors f(0) = d = b + 1/4.

\ast Si x < 0,
\displaystyle \frac {f(x) - f(0)} x = \left ( \frac x 2 + c \right ) \, \textrm{e} ^{- x } + d \, \frac {\textrm{e} ^{- x} - 1} x 
donc \displaystyle \lim_{x \to 0 ^{-}} \frac {f(x) - f(0)} x = c - d
en utilisant \displaystyle \lim_{t \to 0} \frac {\textrm{e} ^{t} - 1 } t = 1 donc 
\displaystyle \lim_{x \to 0} \frac {\textrm{e} ^{-x} - 1 } x = -1.

\ast Si x > 0,
\displaystyle \frac {f(x) - f(0)} x = \quad \quad  \quad \displaystyle  a \, \textrm{e} ^{- x } + b \, \frac {\textrm {e }^{-x} - 1} x + \frac 1 4 \, \frac {\textrm{e} ^{ x} - 1} x 
\displaystyle \lim_{x \to 0 ^ {-} } \frac {f(x) - f(0)} x = a - b + \frac 1 4.

f est dérivable en 0
ssi c - d = a - b + 1/4 
ssi c - b - 1/4 = a - b + 1/4 
ssi c = a + 1/2
et dans ce cas f'(0) = c - d = a - b + 1/4, ce que l’on suppose dans la suite. 

\ast Si x< 0, \displaystyle f'(x) = \left ( - \frac {x^2} 2 + (1 - c) x + c - d \right ) \, \textrm{e} ^ {- x}
\displaystyle \frac {f'(x) - f'(0)} x = \displaystyle \quad   \left ( - \frac {x} 2 + 1 - c \right ) \, \textrm{e} ^ {- x} + (c - d) \, \frac {\textrm {e} ^{-x} - 1} x
\displaystyle \lim_{x \to 0 ^ {-} } \frac {f'(x) - f'(0)} x = 1  - c - (c - d).

\ast Si x >0, \displaystyle f'(x) =\left ( - a \, x - b + a \right ) \, \textrm {e } ^ {-x } +  \frac 1 4 \, \textrm {e } ^x 
\displaystyle \frac {f'(x) - f'(0)} x = \displaystyle\;\; \;   - a \, \textrm{e} ^{- x} + (a - b) \, \frac {\textrm {e} ^{-x} - 1} x + \frac 1 4 \frac {\textrm {e} ^{x} - 1} x
\displaystyle \lim_{x \to 0 ^ {+} } \frac {f'(x) - f'(0)} x = - 2 \, a + b + \frac 1 4.
f' est dérivable en 0 ssi \displaystyle 1 + d - 2\, c = - 2 \, a + b + \frac 1 4 = - 2 \, a + d ssi 1 = 2 \, c - 2 \, a condition déjà introduite. 

Les fonctions solutions sont définies par : 
f(x) = \displaystyle (a \, x + b) \, \textrm{e} ^{- x} + \frac 1 4 \textrm{e} ^{ x} si x \geq 0
et si x < 0, 
f(x)= \displaystyle \left ( \frac {x ^2 } 2 + \left (a + \frac 1 2 \right ) x + b + \frac 1 4 \right ) \textrm{e} ^{- x}
où (a , \, b) \in \mathbb{R}^2. 

9. Résolution d’une équation d’ordre 3 par changement de fonction inconnue

Résoudre sur I = \; ] - \pi/2 \, , \, \pi/2[
(y ^{(3)} + y' ) \, \cos(x) + (y'' + y) \, \sin(x) \quad \quad \quad \quad \quad \quad  = \sin(x).

Correction :

\bullet On note z = y'' + y et on résout l’équation : 
(\mathcal{E}_0) : \cos(x) \, z' + \sin(x) \, z = \sin(x) 
que l’on écrit 
\quad \quad \quad z' + \displaystyle \frac {\sin x} {\cos x} z = \frac {\sin(x) } {\cos(x)} 

a : x \mapsto \displaystyle \frac {\sin x} {\cos x} admet comme primitive 
x \mapsto - \ln (\cos x ) donc la solution générale de l’équation homogène est x \mapsto \lambda \, \exp(\ln \cos x ) 
soit x \mapsto \lambda \cos (x) où \lambda \in \mathbb{R} .
x \mapsto 1 est solution particulière évidente.
La solution générale de  (\mathcal{E}_0) est x \mapsto \lambda \, \cos x + 1 où \lambda \in \mathbb{R}. 

\bullet On résout maintenant y'' + y = \lambda \cos x
\ast La solution générale de y'' + y = 0 est x \mapsto A\,  \cos x + B \, \sin x où (A ,\, B) \in \mathbb{R}^2.
\ast On cherche une solution particulière y_1 de y'' + y = \textrm{e} ^{\textrm{i} \, x} sous la forme y_1 : x \mapsto a \, x \, \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x}
y_1 ( x) = a \, x \, \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x}
y_1 '( x) = a \,( \textrm{i} \, x + 1) \, \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x}
y_1 ''( x) = a \,( - x + 2 \, \textrm{i} ) \, \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x}
y_1 est solution ssi pour tout réel x,
a \left ( - x + x + 2 \, \textrm{i} \right ) \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x} = \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x} 
ssi 2 \, a \, \textrm{i} = 1 ssi a = \displaystyle \frac {\textrm{i}} 2.
Donc y_1 : x \mapsto \displaystyle \frac {\textrm{i}} 2 \, \textrm {e} ^{\textrm{i} \, x}.
Puis y_2 = \lambda \,  \mathcal{R}e(y_1) est solution particulière de y'' + y = \lambda \cos x
soit y_2 : x \mapsto \displaystyle \frac {\lambda} 2 \, x \sin (x). 

\bullet x \mapsto 1 est solution évidente de y'' + y = 1.

L’ensemble des solutions est l’ensemble des fonctions 
x \mapsto \displaystyle \frac {\lambda} 2 \, x \sin (x)  + 1 + A\, \cos x + B\,  \sin x où (\lambda , \, A , \, B) \in \mathbb{R}^3. 

10. Équations différentielles d’ordre 2, solutions périodiques

Question 1
Quels sont les réels r tels que h : x \mapsto \textrm{e} ^{r \, x} soit périodique de période T > 0 ?

Question 2
On suppose que (a ,\, b , \, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2
Trouver une CNS pour que toutes les solutions réelles de \quad\quad \quad a\,y'' + b \, y' + c \,y = 0
soient périodiques de même période T > 0.

 

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11. Équations différentielles d’ordre 2, solutions de limite nulle

Question 1

Soient ( b,  \, c) \in \mathbb{R} ^2 et b ^2 \geq 4\, c, toutes les solutions de \quad \quad (\mathcal{H}) : y'' + b \, y' + c \, y = 0
admettent 0 pour limite en + \infty
ssi (b ^2 > 4\, c et b < 0 et c > 0 )
ou (b ^2 = 4 \, c et b< 0 ).

Question 2
Soient ( b, \, c) \in \mathbb{R} ^2 et b ^2 < 4\, c, toutes les solutions réelles de \quad \quad (\mathcal{H}) : y'' + b \, y' + c \, y = 0
admettent 0 pour limite en +\infty ssi b > 0.

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