CHƯƠNG 7: PHƯƠNGTRÌNH VẬT LÝ - TOÁN §1. PHÂNLOẠICÁC PHƯƠNG TRÌNHĐẠOHÀMRIÊNGTUYẾNTÍNH CẤP 2VỚICÁCBIẾNĐỘCLẬP 1. Phânloạicácphương trình: Khi khảo sát các bài toán vật lí, ta nhận được phươngtrìnhđạohàmriêngcấp2 dạng: )x(du)x(c x u )x(b yx u )x(a n 1i i i n 1j,i ji 2 j,i =+ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ ∑∑ == (1) Trong đó a ij (x), b i (x), c(x) và d(x) là cáchàm nhiều biến đã cho của x = (x 1 , x 2 , .x n ) còn u(x) là cáchàm cần xác định. Trong thực tế ta thường gặp cácphươngtrìnhđạohàmriêngtuyếntínhcấp2với hai biếnđộclập dạng: hgu y u e x u d y u c yx u b2 x u a 2 22 22 =+ ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂∂ ∂ + ∂ ∂ (2) Trong đó a, b, c, d, g, h là cáchàm hai biến của x và y. Trong giáo trình này ta chỉ xét cácphươngtrình dạng (2). Để đơn giản ta viết lại (2): 0 y u , x u ,u,y,x y u c yx u b2 x u a 2 22 22 = ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ Φ+ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ + ∂ ∂ (3) Cácphươngtrình này có thể phân thành cácloại sau: Phươngtrình hyperbolic: ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ Φ= ∂∂ ∂ y u , x u ,u,y,x yx u 1 2Phươngtrình eliptic: ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ Φ= ∂ ∂ + ∂ ∂ y u , x u ,u,y,x y u x u 22222Phươngtrình parabolic: ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ Φ= ∂ ∂ y u , x u ,u,y,x x u 3 222.Các bài toán cơ bản của phươngtrình vật lí - toán : a. Bài toán Cauchy và bài toán hỗn hợp của phươngtrình truyền sóng : Một phươngtrình truyền sóng là một phươngtrình dạng hyperbolic. Phươngtrình truyền sóng dạng chính tắc là: () t,z,y,xf z u y u x u a t )t,z,y,x(u 1 2 22222222 + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ Giả sử ta cần xác định hàm u(x, y, z, t) trong miền V và t ≥ 0. V được giới hạn bằng mặt biên kín và trơn S vớicác điều kiện đầu: )z,y,x(u)t,z,y,x(u o 0t = = )z,y,x(u t u o 0t ∗ = = ∂ ∂ 150 và điều kiện biên: )z,y,x(u)t,z,y,x(u 1 S)z,y,x( = ∈ Bài toán giải phươngtrình trên vớicác điều kiện đầu và điều kiện biên được gọi là bài toán hỗn hợp của phươngtrình truyền sóng. Nếu ta xét bài toán trong miền cách xa cácbiên mà ở đó điều kiện biên không có tác dụng thì ta gặp bài toán Cauchy với điều kiện đầu và xét trong toàn bộ không gian. b. Bài toán Cauchy và bài toán hỗn hợp của phươngtrình truyền nhiệt : Cho phươngtrình truyền nhiệt dưới dạng chính tắc: () t,z,y,xf z u y u x u a t )t,z,y,x(u 1 2 222222 + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ Khi đó bài toán hỗn hợp của phươngtrình truyền nhiệt là bài toán tìm nghiệm của phươngtrìnhvới điều kiện đầu và điều kiện biên: )z,y,x(u)t,z,y,x(u o 0t = = )z,y,x(u)t,z,y,x(u 1 S)z,y,x( = ∈ Bài toán Cauchy của phươngtrình truyền nhiệt là bài toán tìm nghiệm của phươngtrình truyền nhiệt trong toàn bộ không gian. §2 . PHƯƠNGTRÌNHLOẠI HYPERBOLIC PHƯƠNGTRÌNH TRUYỀN NHIỆT 1. Bài toán Cauchy - Phươngtrình sóng của dây vô hạn và nửa vô hạn : Bài toán Cauchy của phươngtrình hyperbolic trong trường hợp một biến được xác định như sau: 22222 x u a t )t,x(u ∂ ∂ = ∂ ∂ - ∞ ≤ x ≤ ∞ , t ≥ 0 (1) vớicác điều kiện )x(u)t,x(u o 0t = = ; )x(u t u 1 0t = ∂ ∂ = (2) Đây là bài toán dao động tự do của dây dài vô hạn. Để giải phươngtrình (1) ta biến đổi nó bằng cách dùng các biến: atxη a txξ −= += (3) nghĩa là: 2 ηξ x + = a2 ηξ t − = Ta có: η u ~ ξ u ~ x u ~ ∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ − ∂ ∂ = ∂ ∂ η u ~ ξ u ~ a t u ~ 2 22 2222 η u ~ ηξ u ~ 2 ξ u ~ x u ~ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ 151 ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ − ∂ ∂ = ∂ ∂ 2 22 22222 η u ~ ηξ u ~ 2 ξ u ~ a t u ~ Thay vào (2.1) ta có: 0 ξ u ~ η hay0 ηξ u ~ 2 = ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ ∂ ∂ = ∂∂ ∂ Suy ra: = ∂ ∂ ξ u ~ ϕ 1 (ξ) với ϕ 1 (ξ) là hàm tuỳ ý Như vậy: ∫ += )η(ψξd)ξ(φ)η,ξ(u ~ 1 với ψ(η) là hàm tuỳ ý. Từ đó ta có: )η,ξ(u ~ = ϕ(ξ) + ψ(η) hay: u(x, t) = ϕ(x + at) + ψ(x - at) (3) Trong đó ϕ và ψ là cáchàm tuỳ ý, liên tục và khả vi 2 lần. Nghiệm của (3) được gọi là nghiệm tổng của (1). Từ (3) nếu tính đến điều kiện (2) ta sẽ có: ϕ(x) + ψ(x) = u o (x) (4) aϕ(x) - aψ(x) = u 1 (x) (5) Lấy tích phân hai vế của (5) ta có: [][] ∫ =−−− x 0 1 θd)θ(u)0(ψ)x(ψa)0(φ)x(φa Vậy nên: Cθd)θ(u a 1 )x(ψ)x(φ x 0 1 +=− ∫ (6) với C = ϕ(0) - ψ(0) Từ (4) và (6) rút ra: ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −−= ++= ∫ ∫ 2 C θd)θ(u a2 1 )x(u 2 1 )x(ψ 2 C θd)θ(u a2 1 )x(u 2 1 )x(φ x 0 1o x 0 1o Đặt các hệ thức trên vào (3) ta được nghiệm: [] ∫ + − +−++= atx atx 1oo θd)θ(u a2 1 )atx(u)atx(u 2 1 )t,x(u Đây là công thức D’Alembert. Ví dụ 1 : Giải phương trình: 22222 x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ -∞ < x < ∞, t ≥ 0 vớicác điều kiện: )x(u x1 x )t,x(u o 2 0t = + = = 152 )x(uxsin t u 1 0t == ∂ ∂ = Áp dụng công thức D’Alembert ta có: xsinatsin a 1 )atx(1 atx )atx(1 atx 2 1 )t,x(u 22 + ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ −+ + + ++ + = Ví dụ 2 : Giải phương trình: 22222 x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ -∞ < x < ∞, t ≥ 0 vớicác điều kiện: )x(u x1 1 t u )x(u x xsin )t,x(u 1 2 0t o 0t = + = ∂ ∂ == = = Áp dụng công thức D’Alembert ta có: ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ −+ + − − = 2222 )at(x1 at2 arctg a2 1 )at(x atsinxcosatatcosxsinx )t,x(u vì nếu đặt arctg(x + at) - arctg(x - at) = α ta có: [][ ] [][] 22 )at(x1 at2 )atx)(atx(1 )atx()atx( )atx(arctgtg)atx(arctgtg1 )atx(arctgtg)atx(arctgtg αtg −+ = −++ − −+ = −×++ −−+ = Ví dụ 3 : Giải phương trình: 22222 x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ -∞ < x < ∞, t ≥ 0 vớicác điều kiện: 0)t,x(u )x(uxsin t u )x(ux)t,x(u 0x 1 2 0t o 2 0t = == ∂ ∂ == = = = Trước hết để tìm nghiệm của bài toán ta kéo dài lẻ hàm u o (x) = x 2 và u 1 (x) = sin 2 x sẽ được các hàm: ⎩ ⎨ ⎧ <− ≥ = ∗ 0xx 0xx u 22 o ⎩ ⎨ ⎧ <− ≥ = ∗ 0xxsin 0xxsin u 22 1 Áp dụng công thức D’Alembert cho cáchàm này ta có: 153 [] [] [] [] ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −+ ≤−++ = ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ >> ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ θθ−θθ+−−+ ≤θθ+−++ = θθ+−++= ∫∫ ∫ ∫ + − + − + − ∗∗∗ at2cosx2sinx2 a4 1 axt2 a x tat2sinx2cos a4 1 2 t tax 0 a x td)(sind)(sin a2 1 )atx()atx( 2 1 a x td)(sin a2 1 )atx()atx( 2 1 d)(u a2 1 )atx(u)atx(u 2 1 )t,x(u 222 atx 0 0 atx 2222 atx atx 222 atx atx 1oo Ví dụ 4 : Giải phươngtrình điện báo: 0 x u LC 1 u LC RG t u LC LGRC t u 2222 = ∂ ∂ −+ ∂ ∂+ + ∂ ∂ 0 x i LC 1 i LC RG t i LC LGRC t i 2222 = ∂ ∂ −+ ∂ ∂+ + ∂ ∂ Trong các trường hợp: - Dây không tổn hao R = G = 0 - Dây không méo RC = LG ) Trường hợp dây không tổn hao: Khi đó cácphươngtrình trên có dạng: 2 222222222 x i a t i x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ ∂ ∂ = ∂ ∂ Trong đó LC 1 a = Giả sử các điều kiện ban đầu đã biết là: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = = = = )x(i)t,x(i )x(u)t,x(u o 0t o 0t -∞ < x < ∞, y > 0 Với R = G = 0 ta có điều kiện đối vớiphươngtrình điện báo: )x(i C 1 t u o 0t −= ∂ ∂ = )x(u C 1 t i o 0t −= ∂ ∂ = Từ đó áp dụng các công thức D’Alembert ta được: [] ∫ + − θθ−−++= atx atx ooo d)(i aC2 1 )atx(u)atx(u 2 1 )t,x(u 154 [] ∫ + − θθ−−++= atx atx ooo d)(u aC2 1 )atx(i)atx(i 2 1 )t,x(i Nếu tính đến LC 1 a = ta suy ra nghiệm: [] [] ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ +−− +−++= ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ +−− +−++= 2 )atx(u)atx(u C L )atx(i)atx(i 2 1 )t,x(i 2 )atx(i)atx(i C L )atx(u)atx(u 2 1 )t,x(u oo oo oo oo ) Trường hợp dây không méo: khi đó RC = LC và ta tìm nghiệm dưới dạng: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = = − − )t,x(i ~ t L R )t,x(u ~ t L R e)t,x(i e)t,x(u Lấy đạohàm hệ thức trên hai lần theo x và theo t rồi thay vào phươngtrình ta có: 2 222222222 x i ~ a t i ~ ; x u ~ a ξ u ~ ∂ ∂ = ∂ ∂ ∂ ∂ = ∂ ∂ Các điều kiện đầu: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ == == = = == )x(i)t,x(i ~ )t,x(i )x(u)t,x(u ~ )t,x(u o 0t 0t o 0t0t ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −= ∂ ∂ −= ∂ ∂ = = )x(u L 1 t i ~ )x(i C 1 t u ~ o 0t o 0t Từ đó, theo công thức D’Alembert ta có nghiệm: ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ +−− + −++ = ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ +−− + −++ = − − 2 )atx(u)atx(u C L 2 )atx(i)atx(i e)t,x(i 2 )atx(i)atx(i C L 2 )atx(u)atx(u e)t,x(u oooo t L R oooo t L R 2. Bài toán hỗn hợp - Phươngtrình sóng của dây hữu hạn : a. Khái niệm chung : Bài toán hỗn hợp của phươngtrìnhloại hyperbolic trong trường hợp một chiều là bài toán giải phương trình: )t,x(f x u a t u 22222 + ∂ ∂ = ∂ ∂ 0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ t ≤ T vớicác điều kiện : )x(u t u );x(u)t,x(u 1 0t o 0t = ∂ ∂ = = = 155 )t()t,x(u);t()t,x(u 2 lx 1 0x φ=φ= == Ta phân bài toán hỗn hợp này thành các bài toán nhỏ sau: b. Bài toán 1 : Giải phương trình: 22222 x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ 0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ t ≤ T vớicác điều kiện: 0)t,x(u;0)t,x(u )x(u t u );x(u)t,x(u lx0x 1 0t o 0t == = ∂ ∂ = == = = Bài toán này mô tả quá trình truyền sóng của dây hữu hạn với hai đầu dây cố định. Biết dạng ban đầu của dây là u o (x) và vận tốc ban đầu của các thành phần dây là u 1 (x). Ta giải bài toán này bằng phương pháp tách biến, nghĩa là tìm nghiệm của phươngtrình dưới dạng tích hai hàm số, một hàm chỉ phụ thuộc vào toạ độ x và hàm kia chỉ phụ thuộc t. Như vậy nghiệm u(x,t) có dạng: u(x,t) = X(x).T(t) Sau khi lấy đạohàm và thay vào phươngtrình ta có: )x(X )x(X )t(T )t(T a 1 2 ′′ = ′′ Do vế phải chỉ phụ thuộc t và vế trái chỉ phụ thuộc x nên chúng phải cùng bằng một hằng số mà ta kí hiệu là -λ. Khi đó ta nhận được hệ phương trình: ⎩ ⎨ ⎧ =+ ′′ =+ ′′ 0)t(Tλa)t(T 0)x(Xλ)x(X 2 Nghiệm của bài toán phải thoả mãn điều kiện đã cho nên: X(0) = 0; X(l) = 0 Khi giải phươngtrình vi phântuyếntínhcấp2 hệ số hằng ta có nhận xét về giá trị của λ như sau: * Nếu λ = 0 thì nghiệm tổng quát của phươngtrình có dạng: X(x) = C 1 (x) + C 2Với điều kiện đầu ta suy ra C 1 = 0 và C 2 = 0. Khi này X(x) ≡ 0 không được coi là nghiệm của bài toán. * Nếu λ < 0 thì nghiệm tổng quát có dạng: xλ 2 xλ 1 eCeC)x(X −−− += và vớicác điều biên ta có: ⎩ ⎨ ⎧ =+= =+= −−− 0eCeC)l(X 0CC)0(X lλ 2 lλ 1 21 Từ hệ trên ta suy ra C 1 = 0 và C 2 = 0. Khi này X(x) ≡ 0 không được coi là nghiệm của bài toán. Nếu λ > 0 thì nghiệm tổng quát có dạng: xλsinCxλcosC)x(X 21 += và vớicác điều biên ta có: 156 ⎩ ⎨ ⎧ == == 0lλsinC)l(X 0C)0(X 2 1 Để nghiệm không tầm thường thì từ phươngtrình trên ta thấy C 2 ≠ 0, suy ra 0lλsin = . Như vậy: Zk l πk λhay 2 π lλ 2 22 ∈∀== nên: x l πk sinC)x(X 2 = Với giá trị λ vừa tìm được giải phươngtrình ta có: at l πk sinBat l πk cosAT kkk += Do đó: x l πk sinat l πk sinbat l πk cosa)t,x(u kkk ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ += Nghiệm tổng quát có dạng: ∑∑ ∞ = ∞ = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ +== 1k kk 1k k x l πk sinat l πk sinbat l πk cosa)t,x(u)t,x(u Vấn đề còn lại là xác định các hệ số a k và b k để thoả mãn các điều kiện đầu và điều kiện biên, nghĩa là phải có: )x(u t u );x(u)t,x(u 1 0t o 0t = ∂ ∂ = = = Ta giả sử cáchàm u o (x) và u 1 (x) là cáchàm có thể khai triển thành chuỗi Fourier theo x l πk sin trên đoạn [0, l]. Khi đó ta có: )x(ux l πk sina)t,x(u o 1k k 0t == ∑ ∞ = = Do đó: ∫ = l 0 ok xdx l πk sin)x(u l 2 a và: )x(ux l πk sinb l aπk t u 1 1k k 0t == ∂ ∂ ∑ ∞ = = nên: ∫ = l 0 1k xdx l πk sin)x(u aπk 2 b Ví dụ : Tìm dao động gắn chặt tại hai mút x = 0 và x = l nếu vị trí ban đầu của dây trùng với trục Ox và vận tốc ban đầu của các thành phần dây được cho bởi hàm số: 157 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ >− ≤− = ∂ ∂ = h2 π 3 l xkhi0 h π2 3 l xkhiv t u o 0t (0 ≤ x < l, t > 0), h là hằng số sao cho x thoả mãn h2 π 3 l x ≤− chứa trong khoảng (0, l). Như vậy ta cần giải phương trình: 22222 x u a t u ∂ ∂ = ∂ ∂ với điều kiện đầu đã cho và điều kiện biên: 0)t,x(u)t,x(u;0)t,x(u lxlx0t ==≡ === Như vậy, vì u o (x) ≡ 0 nên: a k ≡ 0 2 hπk sin aπk lv4 xdx l πk sinv aπk 2 xdx l πk sin)x(u aπk 2 b 2 22 o l 0 o l 0 1k === ∫∫ và: l xπk sin l atπk sin k 2 hπk sin 3 πk sin aπ lv4 )t,x(u 1k 222 o ∑ ∞ = = c. Bài toán 2 : Giải phươngtrình )t,x(f x u a t u 22222 + ∂ ∂ = ∂ ∂ 0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ t ≤ T vớicác điều kiện: 0)t,x(u;0)t,x(u )x(u t u );x(u)t,x(u lx0x 1 0t o 0t == = ∂ ∂ = == = = Bài toán này mô tả quá tình truyền sóng của dây hữu hạn có tác động của lực cưỡng bức bên ngoài với hai đầu dây cố định. Dạng ban đầu của dây là u o (x) và vận tốc ban đầu của dây cho bởi u 1 (x). Ta cũng giải bài toán bằng phương pháp phân ly biến số Fourier. Ta tìm nghiệm dưới dạng: ∑ ∞ = = 1k k l xπk sin)t(T)t,x(u (1) Ta giả sử cáchàm u o (x) và u 1 (x) khai triển được dưới dạng chuỗi Fourier theo sin trong khoảng [0, l], khi đó ta có: ∑ ∞ = = 1k ko l xπk sin)0(T)x(u hay: ∫ = l 0 ok xdx l πk sin)x(u l 2 )0(T ∑ ∞ = ′ = 1k k1 l xπk sin)0(T)x(u hay: ∫ = ′ l 0 ok xdx l πk sin)x(u l 2 )0(T Mặt khác lấy đạohàm hai lần u(x, t) trong (1) theo x và t ta có: 158 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −= ∂ ∂ ′′ = ∂ ∂ ∑ ∑ ∞ = ∞ = 1k 2 k 22 1k k 22 l xπk sin l πk )t(T x u l xπk sin)t(T t u Khai triển hàm f(x, t) theo sin: ∑ ∞ = = 1k k l xπk sinC)t,x(f Trong đó: ∫ = l 0 k xdx l πk sin)t,x(f l 2 C Đặt các điều kiện trên vào phươngtrình của u(x, t) ta có: 0 l xπk sin)t(C)t(T l πak )t(T 1k kk 2 k = ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ′′ ∑ ∞ = Từ đó suy ra T k (t) trong (1) là nghiệm của phươngtrìnhtuyếntínhcấp2 hệ số hằng: )t(C)t(T l πak )t(T kk 2 k = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ′′ thoả mãn các điều kiện đầu và điều kiện biên Ví dụ 1: Giải phươngtrình 1 x u t u 2222 + ∂ ∂ = ∂ ∂ 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ t vớicác điều kiện: 0)t,x(u)t,x(u 1 t u ;0)t,x(u lx0x 0t 0t == = ∂ ∂ = == = = Ta tìm nghiệm dưới dạng (1). Trong ví dụ này f(x, t) ≡ 1. Như vậy: () πkcos1 πk 2 xdxπksin2xdx l πk sin)t,x(f l 2 C 1 0 l 0 k −=== ∫∫ hay: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = −= = n2kkhi0 1n2kkhi πk 4 C k Mặt khác u 1 (x) ≡ 1, u o (x) ≡ 0 nên ta suy ra: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = −= === ∫∫ n2kkhi0 1n2kkhi πk 4 xdxπksin2xdxπksin)x(u2T l 0 l 0 1k Vậy với k chẵn ta phải giải phươngtrình vi phân thường: 0)t(T)πn2()t(T n2 2 n2 =+ ′′ với điều kiện: T 2n (0) = 0; 0)0(T n2 = ′ Như vậy T 2n (t) ≡ 0 159 . CHƯƠNG 7: PHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ - TOÁN §1. PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG TUYẾN TÍNH CẤP 2 VỚI CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 1. Phân loại các phương trình: Khi. a t u ~ 2 22 2 2 2 2 η u ~ ηξ u ~ 2 ξ u ~ x u ~ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ 151 ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ + ∂∂ ∂ − ∂ ∂ = ∂ ∂ 2 22 2 2 2 2 2 η u ~ ηξ u ~ 2 ξ u ~