intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

54
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất trình bày về các tập Sab (a) VÀ Sab (b), các tiêu chuẩn hiệu quả của nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất. Luận văn phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH --------------o0o------------- Lê Thị Kim Anh NGHIỆM KHÔNG ÂM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2011
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH --------------o0o------------- Lê Thị Kim Anh NGHIỆM KHÔNG ÂM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT Chuyên ngành : Toán Giải Tích Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN ANH TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh - 2011
  3. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin kính gửi đến PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn lời cám ơn sâu sắc về sự tận tình giúp đỡ của Thầy đối với tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn cũng như trong học tập. Xin trân trọng cám ơn Quý Thầy Cô thuộc khoa Toán của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt những năm học tập. Xin trân trọng cám ơn Phòng Sau Đại Học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn tất chương trình học tập và thực hiện luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình tôi, là chỗ dựa cho tôi về mọi mặt và đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Lê Thị Kim Anh
  4. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................1 MỤC LỤC ........................................................................................................................4 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU ...........................................................................................6 MỞ ĐẦU ..........................................................................................................................7 CHƯƠNG 1. VỀ CÁC TẬP S ab (a) VÀ S ab (b) ................................................................9 1.1 Giới thiệu bài toán .............................................................................................9 1.2 Kết quả chuẩn bị ................................................................................................9 1.2.1 Định lí.........................................................................................................9 1.2.2 Định nghĩa ............................................................................................11 1.2.3 Chú ý ........................................................................................................11 1.2.4 Chú ý ........................................................................................................11 1.2.5 Chú ý ........................................................................................................12 1.3 Các kết quả chính ............................................................................................14 1.3.1 Định lí.......................................................................................................14 1.3.2 Hệ quả ......................................................................................................15 1.3.3 Chú ý ........................................................................................................20 1.3.4 Định lí.......................................................................................................25 1.3.5 Định lí.......................................................................................................27 1.3.6 Hệ quả ......................................................................................................28 1.3.7 Chú ý ........................................................................................................28 1.3.8 Định lí.......................................................................................................30 1.3.9 Các chú ý ..................................................................................................35 1.3.10 Định lí ...................................................................................................35 1.3.11 Hệ quả ...................................................................................................35 1.3.12 Định lí ...................................................................................................39 1.3.13 Định lí ...................................................................................................39 1.3.14 Hệ quả ...................................................................................................40 1.3.15 Định lí ...................................................................................................41 1.3.16 Chú ý ....................................................................................................41 1.3.17 Phương trình vi phân hàm với các đối số lệch. ....................................41
  5. CHƯƠNG II. CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU QUẢ ...........................................................56 2.1 Kết quả chuẩn bị ..............................................................................................56 2.1.1 Định nghĩa ...............................................................................................56 2.1.2 Chú ý ........................................................................................................56 2.2 Các kết quả chính ............................................................................................56 2.2.1 Các mệnh đề .............................................................................................56 2.2.2 Bổ đề ........................................................................................................59 2.2.3 Định lý ......................................................................................................62 2.2.4 Định lý ......................................................................................................63 2.2.5 Hệ quả ......................................................................................................64 2.2.6 Định lý ......................................................................................................65 2.2.7 Định lý ......................................................................................................66 2.2.8 Hệ quả ......................................................................................................66 2.2.9 Phương trình vi phân với các đối số lệch .................................................66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................71
  6. DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU  Tập tất cả các số thực,  + = [ 0,+∞ ] . = + [0, +∞ ) Tập hợp các số thực không âm − = ( −∞, 0] Tập hợp các số thực không dương C ( [ a, b ] ;  ) Không gian Banach các hàm số liên tục u : [ a, b ] →  với chuẩn = u C max { u ( t ) : a ≤ t ≤ b} . C ( [ a, b ] ;  + ) { } Tập các hàm u ∈ C ([ a, b ] ;  ) : u ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] Ct0 ([ a, b ] ; + ) Tập các hàm {u ∈ ([ a, b ] ;  ) : u ( t ) = + 0} , với t ∈ [ a, b ] 0 0 C ([ a, b ] ; D ) , với D ⊆  Tập các hàm số liên tục tuyệt đối u : [ a, b ] → D L ([ a, b ] ;  ) Không gian Banach các hàm khả tích Lebesgue b p : [ a, b ] →  với chuẩn p L = ∫ p ( s ) ds a L ([ a, b ] ; D ) , với D ⊆  Tập các hàm khả tích Lebesgue p : [ a, b ] → D . M ab Tập các hàm đo được τ : [ a, b ] → [ a, b ] Lab Tập các toán tử tuyến tính bị chặn mạnh  : C ([ a, b ] ;  ) → L ([ a, b ] ;  ) P ab Tập các toán tử tuyến tính  ∈ Lab ,  : C ([ a, b ] ;  + ) → L ([ a, b ] ;  + ) Toán tử t 0 – Volterra, với t0 ∈ [ a, b ] Tập các toán tử  ∈ Lab sao cho với bất kỳ a1 ∈ [ a, t0 ] , b1 ∈ [t0 , b ] , a1 ≠ b1 và v ∈ C ([ a, b ] ;  ) nếu v ( t ) = 0, ∀t ∈ [ a1 , b1 ] thì  ( v )( t ) = 0, ∀t ∈ [ a1 , b1 ] [ x ]+ [ x ]+= 1 2 ( x + x )= 1 2 x ( sgn x + 1) [ x ]− [ x ]−= 1 2 ( x − x )= 1 2 x ( sgn x − 1)
  7. MỞ ĐẦU Lý thuyết bài toán biên cho phương trình vi phân thường (PTVPT) và phương trình vi phân hàm (PTVPH) ra đời từ thế kỉ 18, song đến nay vẫn được nhiều người quan tâm nhờ các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực vật lý, cơ học, kinh tế, nông nghiệp, …. Từ quan điểm đương thời, có thể nói rằng phương pháp giải tích hàm và phương pháp topo là những phương pháp hữu dụng nhất. Qua những ứng dụng có tính hệ thống của các phương pháp này, cơ sở lý thuyết về bài toán biên cho một lớp rộng PTVPH đã được xây dựng. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, thực tế bài toán biên cho PTVPH được nghiên cứu với những kết quả chưa có tính hệ thống. Việc nghiên cứu về PTVPH có hệ thống luôn gặp nhiều khó khăn ngay cả trong phương trình tuyến tính.Ví dụ, câu hỏi về tính giải được của bài toán biên đơn giản nhất (bài toán giá trị đầu): ) p ( t ) u ( τ ( t )) + q ( t ) , u ' ( t= u ( a= ) 0, (với p,q :[a;b] → R là hàm khả tích Lebesgue và τ :[a;b] → [a;b] là hàm đo được), không bao giờ trở nên tầm thường như với phương trình vi phân thông thường, có nghĩa là trong trường hợp τ ( t ) = t, t ∈ [a;b] . Về phần PTVP thường, một vài kết quả đủ mạnh đã được xây dựng cho bài toán giá trị biên, sử dụng những phương pháp mà cơ sở của nó nằm trong giải tích toán học hiện đại. Việc này thể hiện những nỗ lực để điều chỉnh các phương pháp của giải tích toán học trong việc nghiên cứu PTVPH. Những năm gần đây nỗ lực này đã thành công trong trường hợp một vài bài toán biên của PTVPH. Đặc biệt trong các công trình của I.Kiguradze, P.Buza, R.Hakl… những điều kiện phức tạp về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp rộng bài toán biên cho PTVPH cả tuyến tính lẫn phi tuyến đã được tìm ra. Chính vì những kết quả nhận được trong các nghiên cứu này tôi quyết định sử dụng phương pháp giải tích toán học và các nghiên cứu về bài toán biên của PTVP với những điều chỉnh phù hợp cho PTVPH. Phần lớn phương pháp được sử dụng là áp dụng các kĩ thuật về bất đẳng thức vi phân. Trong luận văn này tôi nghiên cứu về vấn đề tồn tại nghiệm không âm của bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính. Bài toán như sau: Xét sự tồn tại và duy nhất nghiệm không âm u của phương trình :
  8. u′ ( t )  ( u )( t ) + q ( t ) = với điều kiện biên u ( a ) = c (hoặc, u ( b ) = c ) Trong đó q ∈ L ([ a, b ] ;  + ) (hoặc q ∈ L ([ a, b ] ;  − ) ), c ∈  + và  ∈ Lab . Trường hợp đặc biệt của bài toán là phương trình vi phân với đối số lệch u′ ( t ) = p ( t ) u (τ ( t ) ) − g ( t ) u ( µ ( t ) ) + q ( t ) với p, g ∈ L ([ a, b ] ; + ) , q ∈ L ([ a, b ] ; ) , τ , µ ∈ M ab . Luận văn gồm 2 chương: Chương I: Nội dung chính của chương 1 là xây dựng các điều kiện cần và đủ để một toán tử tuyến tính  ∈ Lab thuộc tập S ab (a) (hoặc S ab (b)). Trong phần cuối của chương ta áp dụng các kết quả ở trên cho phương trình vi phân hàm với các đối số lệch. Chương II: Nội dung chính của chương 2 là xây dựng các tiêu chuẩn hiệu quả cho các điều kiện cần và đủ ở chương 1 để một toán tử  ∈ Lab thuộc tập S ab ( a ) (hoặc S ab ( b ) ).
  9. CHƯƠNG 1 VỀ CÁC TẬP S ab (a) VÀ S ab (b) 1.1 Giới thiệu bài toán Xét bài toán tồn tại và duy nhất nghiệm không âm u của phương trình u′ ( t )  ( u )( t ) + q ( t ) = (1.1) với điều kiện biên u (a) = c (1.2) hoặc, u (b) = c (1.3) Trong đó q ∈ L ([ a, b ] ;  + ) (hoặc, q ∈ L ([ a, b ] ;  − ) ), c ∈  + và  ∈ Lab . Nghiệm của phương trình (1.1) là hàm u ∈ C ([ a, b ] ;  ) thỏa (1.1) hầu khắp nơi trên [ a, b ] . Trường hợp riêng của phương trình (1.1) là phương trình vi phân với đối số lệch u′ ( t ) = p ( t ) u (τ ( t ) ) − g ( t ) u ( µ ( t ) ) + q ( t ) (1.4) Trong đó p, g ∈ L ([ a, b ] ; + ) , q ∈ L ([ a, b ] ; ) , τ , µ ∈ M ab . Cùng với bài toán (1.1), (1.2) (hoặc (1.3)) ta xét bài toán thuần nhất tương ứng u ' ( t ) =  ( u )( t ) (1.1 0 ) với điều kiện biên thuần nhất u (a) = 0 (1.2 0 ) hoặc u (b) = 0 (1.3 0 ) 1.2 Kết quả chuẩn bị 1.2.1 Định lí Bài toán (1.1), (1.2) ( hoặc (1.1), (1.3)) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi bài toán thuần nhất tương ứng (1.1 0 ), (1.2 0 ) (hoặc (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường. Chứng minh
  10. Đặt B C ([ a, b ] ,  ) ×  là không gian Banach chứa các phần tử v = (u, c 0 ), trong đó = u ∈ C ([ a, b ] ,  ) , c0 ∈  và chuẩn = v u C + c0 Với tùy ý v = ( u , c0 ) cố định, t0 ∈ [ a, b ] ta đặt  t  f ( v )( t ) = c0 + u ( t0 ) + ∫  ( u )( s ) ds, c0 − u ( a )     t0  và đặt t  =h ( t )  ∫ q ( s ) ds, c  , ∀t ∈ [ a, b ] t  0  Khi đó bài toán (1.1), (1.2) trở thành phương trình các toán tử trong B =v f (v) + h do v = ( u , c0 ) là nghiệm của phương trình trên khi và chi khi c0 = 0 và u là nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) • f là toán tử compact. Thật vậy : Ta chứng minh f(M) là tập compact tương đối nếu M là một tập bị chặn trong B. {v ∈ B : v ≤ K } với K dương. Đặt M = Do  là toán tử tuyến tính bị chặn mạnh nên có η : [ a, b ] →  sao cho  ( u )( t ) ≤ η ( t ) u C , ∀u ∈ C ([ a, b ] ,  ) , ∀t ∈ [ a, b ] và với mọi v ∈ M ta có t b b f ( v )( t ) ≤ 2 c0 + 2 u C + ∫  ( u )( s ) ds ≤ 2 K + u C ∫η ( s ) ds ≤ 2K + K ∫η ( s ) ds t0 a a Suy ra f(M) bị chặn đều. Mặt khác, với t , s ∈ [ a, b ] ta có s  s f ( v )( t ) − f= ( v )( s )  ∫  ( u )(ξ )= d ξ ,0  ∫  ( u )(ξ ) dξ t  t s s ≤ u C ∫η (ξ ) d ξ t ≤ K ∫η (ξ ) d ξ t Suy ra f(M) đồng liên tục đều. Theo định lí Ascoli-Arzela f là toán tử compact.
  11. • Áp dụng luân phiên Fredholm cho phương trình các toán tử, phương trình =v f ( v ) + h có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình v = f ( v ) chỉ có nghiệm tầm thường, tương đương với bài toán (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường. 1.2.2 Định nghĩa Ta nói một toán tử  ∈ Lab thuộc về tập S ab ( a ) (hoặc S ab ( b ) ) nếu  thỏa 2 điều kiện sau: (i) Bài toán (1.1 0 ), (1.2 0 ) (hoặc (1.1 0 ), (1.3 0 )) chỉ có nghiệm tầm thường. (ii) Với mọi q ∈ L ([ a, b ] ,  + ) ( hoặc q ∈ L ([ a, b ] ,  − ) ) và c ∈  + , thì nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) (hoặc (1.1), (1.3)) là không âm. Theo định lí 1.2.1 ta thấy nếu  ∈ S ab ( a ) (hoặc  ∈ S ab ( b ) ) thì bài toán (1.1), (1.2) (hoặc (1.1), (1.3)) có nghiệm duy nhất với mọi c ∈  + và q ∈ L ([ a, b ] ,  + ) (hoặc mọi c ∈  − và q ∈ L ([ a, b ] ,  − ) ) 1.2.3 Chú ý Theo Định lí 1.2.1 nếu  ∈ S ab ( a ) ( tương ứng  ∈ S ab ( b ) ) thì với mỗi c ∈  + và q ∈ L ([ a, b ] ,  + ) (hoặc q ∈ L ([ a, b ] ,  − ) ), bài toán (1.1), (1.2) (hoặc (1.1), (1.3)) có nghiệm duy nhất, không âm. 1.2.4 Chú ý Từ Định lí 1.2.1 ta thấy  ∈ S ab ( a ) (hoặc  ∈ S ab ( b ) ), nếu và chỉ nếu với mọi u , v ∈ C ([ a, b ] ,  ) thỏa các bất đẳng thức sau: (i) u ' ( t ) ≤  ( u )( t ) + q ( t ) , t ∈ [ a, b ] (ii) v ' ( t ) ≥  ( v )( t ) + q ( t ) , t ∈ [ a, b ] (iii) u ( a ) ≤ v ( a ) (hoặc u ( b ) ≥ v ( b ) ) thì u ( t ) ≤ v ( t ) (hoặc u ( t ) ≥ v ( t ) ) Chứng minh • Điều kiện cần: Giả sử  ∈ S ab ( a ) ta chứng minh rằng với mọi u , v ∈ C ([ a, b ] ,  ) thỏa ba bất đẳng thức (i), (ii), (iii) thì u ( t ) ≤ v ( t ) . Thật vậy:
  12. (t ) v(t ) − u ( t ) . Theo (i), (ii), (iii) ta có Đặt w= w′ ( t ) ≥  ( w )( t ) , t ∈ [ a, b ] và w ( a ) ≥ 0 Khi đó dễ dàng thấy w(t ) là nghiệm của bài toán sau: w′ ( t )  ( w )( t ) + q ( t ) và w ( a ) = c = với q ( t ) = w′ ( t ) −  ( w )( t ) ≥ 0 và = c w(a) ≥ 0 Do đó theo định nghĩa của  ∈ S ab ( a ) bài toán trên có nghiệm duy nhất w(t ) không âm. Từ đó suy ra u ( t ) ≤ v ( t ) . • Điều kiện đủ: Giả sử rằng với mọi u , v ∈ C ([ a, b ] ,  ) thỏa ba bất đẳng thức (i), (ii), (iii) thì u ( t ) ≤ v ( t ) , ta chứng minh  ∈ S ab ( a ) theo Chú ý 1.2.3. Thật vậy:  Bước 1: Chứng minh bài toán (1.1), (1.2) có nghiệm duy nhất Giả sử u1 , u2 là hai nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) Đặt = u u= 1, v u2 , thì u , v thỏa ba bất đẳng thức (i), (ii), (iii) suy ra u1 ( t ) ≤ u2 ( t ) Đặt = u u= 2, v u1 , thì u , v thỏa ba bất đẳng thức (i), (ii), (iii) suy ra u2 ( t ) ≤ u1 ( t ) Do đó u1 ( t ) = u2 ( t ) . Vậy bài toán (1.1), (1.2) có nghiệm duy nhất.  Bước 2: Giả sử u0 là nghiệm của bài toán (1.1), (1.2), ta chứng minh u0 ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] . Chọn u ( t ) ≡ 0 và đặt v ( t ) ≡ u0 ( t ) Ta thấy u , v thỏa ba bất đẳng thức (i), (ii), (iii) suy ra u ( t ) ≤ v ( t ) , t ∈ [ a, b ] hay u0 ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] Vậy  ∈ S ab ( a ) . 1.2.5 Chú ý Nếu  ∈ Pab (hoặc − ∈ Pab ) thì  ∈ S ab ( a ) (hoặc  ∈ S ab ( b ) ) khi và chỉ khi bài toán u ' ( t ) ≤  ( u )( t ) , u (a) = 0 (1.5) hoặc u ' ( t ) ≥  ( u )( t ) , u (b) = 0 (1.6) không có nghiệm không âm khác tầm thường.
  13. Chứng minh • Điều kiện cần: Giả sử  ∈ S ab ( a ) , ta chứng minh bài toán (1.5) không có nghiệm không âm khác tầm thường. Thật vậy: Gọi u là nghiệm của bài toán (1.5) Áp dụng Chú ý 1.2.4 với v ( t ) ≡ 0, q ( t ) ≡ 0 ta được u (t ) ≤ 0 với t ∈ [ a, b ] . • Điều kiện đủ: Giả sử bài toán (1.5) không có nghiệm không âm khác tầm thường. Ta chứng minh  ∈ S ab ( a ) theo định nghĩa 1.2.2. Thật vậy:  Bước 1: Gọi u0 là nghiệm của bài toán thuần nhất (1.1 0 ), (1.2 0 ). Ta chứng minh u0 ( t ) ≡ 0 Ta có: ′ =u0 ( t ) ′ u0 ( t )= sgn ( u0 ( t ) )  u= 0 ( t ) sgn u0 ( t ) ′  ( u0 ) ( t ) sgn u0 ( t ) Mặt khác, do  ( u0 ) ( t ) ≥  ( u0 ) ( t )  ∈ Pab ⇒  ⇒  ( u0 ) ( t ) ≥  ( u ) ( t ) ≥  ( u ) ( t ) sgn u ( t ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0   u 0 t ≥ −  u 0 t Nên ta có u0 ( t ) ′ ≤  ( u0 ) (t ) , t ∈ [ a, b ] u0 ( a ) = 0 Vì vậy, u0 là nghiệm của bài toán (1.5). Như vậy, u0 ≡ 0 nghĩa là bài toán thuần nhất (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường.  Bước 2: Gọi u là nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) với q ∈ L([a, b];  + ) và c ∈  + . Ta chứng minh u ( t ) ≥ 0 Đặt v ( t ) = u ( t ) − c, t ∈ [ a , b ] Ta có v′ ( t ) = u′ ( t ) =  ( u )( t ) + q ( t ) ≥  ( u )( t ) ⇒ v′ ( t ) ≥  ( v )( t )  ( v )( t ) = ( u − c )( t ) = ( u )( t ) −  ( c )( t ) ≤  ( u )( t ) Do  ∈ Pab nên v ′ ( t ) ≤  ( v ) ( t ) (chứng minh giống ở bước 1). Do đó ta có
  14. v′ t ≤  v t  ( ) ( ) ( ) ⇒ v ′ ( t ) − v′ ( t ) ≤  ( v ) ( t ) −  ( v )( t ) ⇒ 2 [v ] ′ ( t ) ≤  2 [v ] ( t )  v′ ( t ) ≥  ( v )( t ) _ ( ) _ Từ đó suy ra [v(t )]′− ≤  ([v]− ) (t ), t ∈ [ a, b] Mặt khác từ điều kiện biên u ( a ) = c ta có v ( a ) = 0 hay [v]− ( a ) = 0 Như vậy ta thấy [v]− là nghiệm của bài toán (1.5) Suy ra [ v ]− ≡ 0 ⇒ = v ( t ) v ( t ) , t ∈ [ a, b ] Mà u ( t ) = v ( t ) + c, t ∈ [ a, b ] nên u (t ) ≥ 0, t ∈ [a, b] . Theo Định nghĩa 1.2.2 ta có toán tử  ∈ S ab ( a ) . 1.3 Các kết quả chính 1.3.1 Định lí Giả sử  ∈ Pab . Khi đó  ∈ S ab ( a ) nếu và chỉ nếu tồn tại γ ∈ C ([ a, b ] , ( 0, +∞ ) ) thỏa bất đẳng thức γ ' ( t ) ≥  ( γ )( t ) , t ∈ [ a, b ] (1.7) Chứng minh • Điều kiện đủ Giả sử tồn tại hàm số γ ∈ C ([ a, b ] , ( 0, +∞ ) ) thỏa bất đẳng thức (1.7) ta chứng minh  ∈ S ab ( a ) theo Định nghĩa 1.2.2  Bước 1: Ta chứng minh toán (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường Giả sử u là nghiệm không tầm thường của bài toán (1.1 0 ), (1.2 0 ). Do  ∈ Pab và từ (1.1 0 ), (1.2 0 ) ta có =u ' ( t )  ( u )( t ) sgn u ( t ) ≤  ( u ) ( t ) , t ∈ [ a, b ] (1.8) u (t ) u ( t* ) Do γ ( t ) ≠ 0 suy ra là hàm liên tục nên tồn tại t* ∈ ( a, b ] sao cho = λ* với γ (t ) γ ( t* )  u ( t )  =λ* max  : t ∈ [ a , b ]  γ ( t ) 
  15. Đặt v ( t ) =λ*γ ( t ) − u ( t ) , t ∈ [ a, b ] . Rõ ràng: v ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] , v ( a= ) λ*γ ( a ) > 0, v ( t* =) 0 (1.9) Từ (1.7), (1.8) và (1.9) ta có v′ ( t ) ≥ λ* ( γ )( t ) −  ( u ) ( t= )  ( v )( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b] mâu thuẫn với (1.9). Vì vậy bài toán (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường.  Bước 2: Giả sử u0 là nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) với c ∈  + và q ∈ L ([ a, b ] ,  + ) . Ta sẽ chứng minh u0 ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] Giả sử rằng u0 ( t )  − ≡ 0 . Do  ∈ Pab và (1.1) ta có = ′ 1 1 ( ) u0 ( t )  − 2 (  ( u0 ) ( t ) sgn u0 ( t ) −  ( u0 ) ( t ) ) + 2 q ( t ) ( sgn u0 ( t ) − 1) ≤  [u0 ]− ( t ) , với t ∈ [ a, b ] (1.10) u0 ( t0 )  −  u0 ( t )   Ta có thể chọn t0 ∈ ( a, b ] sao cho  = = λ0 với λ0 max   − : t ∈ [ a , b ] γ ( t0 )  γ ( t )  v0 ( t ) λ0γ ( t ) − u0 ( t )  − , t ∈ [ a, b ] . Rõ ràng: Đặt = v0 ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] , v0 ( a= ) λ0γ ( a ) > 0, v0 ( t0 =) 0 (1.11) Từ (1.7), (1.10) và (1.11) ta có v0′ ( t ) ≥  ( v0 ) ( t ) ≥ 0 hầu khắp nơi trên [a, b], nhưng điều này mâu thuẫn với (1.11). Từ mâu thuẫn này ta chứng minh được u0 ( t )  − ≡ 0 . Do đó u0 ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] . Vậy  ∈ S ab ( a ) . • Điều kiện cần: Hiển nhiên 1.3.2 Hệ quả Giả sử  ∈ Pab và thỏa ít nhất một trong ba điều kiện sau: a)  là một toán tử a – Volterra. b) Tồn tại một số nguyên không âm k, một số tự nhiên m > k , một số α ∈ ( 0,1) sao cho ρ m ( t ) ≤ αρ k ( t ) , t ∈ [ a, b ] (1.12) với
  16. def def t ρ0 ( t ) = 1, ρi +1 ( t ) = ∫  ( ρ ) ( s ) ds, t ∈ [ a, b] ( i = a i 0,1, 2,...) (1.13) c) Tồn tại  ∈ Pab sao cho b b  ∫a  (1)( s ) exp  ∫  (1)( ξ ) d ξ  ds < 1 (1.14) s  và trên tập Ca ([ a, b ] ,  + ) có bất đẳng thức  (ϑ ( v ) ) ( t ) −  (1)( t )ϑ ( v )( t ) ≤  ( v )( t ) , t ∈ [ a,b ] (1.15) với t =ϑ ( v )( t ) ∫  ( v )( s ) ds, t ∈ [ a, b ] a thì  ∈ S ab ( a ) . Chứng minh a) Đặt t  =γ ( t ) exp  ∫  (1)( s ) ds  , t ∈ [ a, b ] a  Ta có: • γ ∈ C ([ a, b ] , ( 0, +∞ ) ) (hiển nhiên) t  γ ' ( t ) exp  ∫  (1)( s ) ds  . (1)( t ) ≥  ( γ )( t ) , • = t ∈ [ a, b ] a  Từ định lí 1.3.1 suy ra  ∈ S ab ( a ) . b) Đặt k m (1 − α ) ∑ ρ j ( t ) + γ (t ) = ∑ ρ ( t ),j t ∈ [ a, b ] j= 0 j= k +1 Ta có: • γ ∈ C ([ a, b ] , ( 0, +∞ ) ) (hiển nhiên) t • Vì ρi +1 ( t ) = ∫  ( ρi ) ( s ) ds nên ( ρi +1 ( t ) )′ =  ( ρi ) ( t ) , suy ra a k −1 m −1 (1 − α ) ∑  ( ρ j ) ( t ) + ∑  ( ρ j ) ( t ) γ ′(t ) = =j 0=j k
  17. Do đó (1 − α ) ∑  ( ρ j ) ( t ) + ∑  ( ρ ) (t ) k m  ( γ )( t ) = j j= 0 j= k +1 k −1 m −1 = (1 − α ) ∑  ( ρ j ) ( t ) + ∑  ( ρ ) ( t ) −  ( ρ ) ( t ) + (1 − α )  ( ρ ) ( t ) +  ( ρ ) ( t ) j k k m =j 0=j k γ ′ ( t ) +  ( ρm ) ( t ) − α  ( ρk ) ( t ) = Vì  ( ρ m ) ( t ) − α  ( ρ k ) ( t ) ≤ 0 (giả thiết) Nên γ ' ( t ) ≥  ( γ )( t ) , t ∈ [ a, b ] Từ Định lí 1.3.1 suy ra  ∈ S ab ( a ) . c) Theo (1.14) ta có thể lấy ε > 0 sao cho b b  b  ∫a  (1)( s ) exp  ∫  (1)( ξ ) d ξ  ds < 1 − ε exp  ∫  (1)( ξ ) d ξ  s  a  Đặt t  t t  ε exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  + ∫  (1)( s ) exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  ds, t ∈ [ a, b ] γ (t ) = a  a s  Khi đó: t  t γ ( t ) = ε exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  + ∫  (1)( s ) exp ( v ( t ) − v ( s ) ) ds a  a t  t = ε exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  + exp ( v ( t ) ) ∫  (1)( s ) exp ( −v ( s ) ) ds a  a với t v ( t ) = ∫  (1)(ξ ) dξ . a và t  t γ ′ ( t ) =ε  (1)( t ) exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  + v′ ( t ) exp ( v ( t ) ) ∫  (1)( s ) exp ( −v ( s ) ) ds + a  a exp ( v ( t ) )  (1)( t ) exp ( −v ( t ) ) t  t ε  (1)( t ) exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  +  (1)( t ) ∫  (1)( s ) exp ( v ( t ) − v ( s ) ) ds +  (1)( t ) a  a
  18. t  t t  =ε  (1)( t ) exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  +  (1)( t ) ∫  (1)( s ) exp  ∫  (1)(ξ ) dξ  ds +  (1)( t ) a  a s  =  (1)( t ) γ ( t ) +  (1)( t ) Hiển nhiên, γ ∈ C ([ a, b ] , ( 0, +∞ ) ) , γ ( t ) < 1, t ∈ [ a, b ] t )  (1)( t ) γ ( t ) +  (1)( t ) ≥  (1)( t ) γ ( t ) +  ( γ )( t ) , t ∈ [ a, b ] Và do  ∈ Pab nên γ ′ (= Theo Định lí 1.3.1 ta có  ∈ S ab ( a ) , (1.16) với  ( v )( t ) =  (1)( t ) v ( t ) +  ( v )( t ) , t ∈ [ a, b ] (1.17) Từ Chú ý 1.2.5 điều này đủ để chỉ ra rằng bài toán u ' ( t ) ≤  ( u )( t ) , u ( a ) = 0 không có nghiệm không tầm thường không âm. Thật vậy: Giả sử hàm u ∈ C ([ a, b ] ,  + ) thỏa mãn (1.5) tức là u′ ( t ) ≤  ( u )( t ) , u ( a ) = 0 Đặt t = ( u )( t ) w ( t ) ϑ= ∫  ( u )( s ) ds, t ∈ [ a, b ] (1.18) a Hiển nhiên w′ ( t ) =  ( u )( t ) với t ∈ [ a, b ] và t 0 ≤ u ( t ) ≤ ∫  ( u )( = s ) ds w ( t ) , = w(a) 0 (1.19) a Mặt khác từ (1.15) ta có:  (ϑ ( u ) ) ( t ) −  (1)( t )ϑ ( u )( t ) ≤  ( u )( t ) ⇒  ( w )( t ) −  (1)( t ) w ( t ) ≤  ( u )( t ) Điều này kết hợp với (1.18), (1.19), và điều kiện  ∈ Pab ta có: w′ ( t ) =  ( u )( t ) ≤  ( w )( t ) =  (1)( t ) w ( t ) +  ( w )( t ) −  (1)( t ) w ( t ) ≤  (1)( t ) w ( t ) +  ( u )( t ) Tuy nhiên,  ∈ Pab , nên từ (1.17), (1.19) suy ra w′ ( t ) ≤  (1)( t ) w ( t ) +  ( w )( t ) =  ( w )( t ) Từ đây kết hợp với (1.16), (1.19) và Chú ý 1.2.5 ta suy ra w ≡ 0 , do đó u ≡ 0 .
  19. Từ Chú ý 1.2.5 suy ra  ∈ S ab ( a ) . 1.3.3 Chú ý Từ Hệ quả 1.3.2 ta có : t • Nếu  ∈ Pab và ∫  (1)( s ) ds < 1 thì  ∈ S ab ( a ) . Thật vậy: a Chọn k = 0 và m = 1 thì các điều kiện của Hệ quả 1.3.2 b) được thỏa mãn nên  ∈ S ab ( a ) . t • Nếu  ∈ Pab , ∫  (1)( s ) ds = 1 và bài toán (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường thì ta a cũng có  ∈ S ab ( a ) . Thật vậy: Nếu (1.1 0 ), (1.2 0 ) chỉ có nghiệm tầm thường thì theo tính chất Fredhom, bài toán =u′ ( t ) = ( u )( t ) , u ( a ) 1 (1.20) có nghiệm duy nhất u . Giả sử u có giá trị âm. Đặt m =max {−u ( t ) : t ∈ [ a, b ]} , Và chọn t0 ∈ [ a, b ] sao cho u ( t0 ) = − m . Lấy tích phân hai vế của (0.1 0 ) từ a đến t0 ta có: t0 b m + 1 =− ∫  ( u )( s ) ds ≤ m ∫  (1)( s ) ds . a a b Do giả thiết ∫  (1)( s ) ds = 1 , ta dẫn đến mâu thuẫn m < m . Do đó u ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] , và từ a giả thiết  ∈ Pab , (1.20) suy ra u ( t ) ≥ 0, t ∈ [ a, b ] . Vì vậy theo Định lí 1.3.1 ta có  ∈ S ab ( a ) . • Điều kiện α ∈ ( 0,1) trong Hệ quả 1.3.2b) là nghiêm ngặt, ta không thể thay thế bởi điều kiện α ∈ ( 0,1] . Thật vậy: Ví dụ 1: Giả sử α = 1 Lấy p ∈ L ([ a, b ] ,  + ) thỏa
  20. b ∫ p ( s ) ds = 1 a Và  ∈ Pab được định nghĩa  ( v )( t ) = p ( t ) v ( b ) Với  được định nghĩa như vậy ta có: ρ0 ( t ) = 1 t t t =ρ1 ( t )  ( ρ ) ( s ) ds ∫ p= ∫= 0 ( s ) ρ ( b ) ds ∫ p ( s ) ds 0 a a a t t t =ρ2 ( t )  ( ρ )( s ) ds ∫ p= ∫= 1 ( s ) ρ ( b ) ds ∫ p ( s ) ds 1 a a a Chứng minh bằng quy nạp ta dễ dàng thấy rằng với mọi số tự nhiên k > 1 thì t ρ k ( t ) = ∫ p ( s ) ds a Do đó với mọi số tự nhiên k, m ta có ρ m ( t ) = ρ k ( t ) nên điều kiện (1.12) được thỏa mãn với α = 1. t Tuy nhiên khi đó hàm = số u ( t ) ∫ p ( s ) ds, t ∈ [ a, b ] là nghiệm không tầm thường của bài a toán (1.1 0 ), (1.2 0 ). Vì vậy theo Định nghĩa 1.2.2  ∉ S ab ( a ) . • Hơn nữa, nếu α = 1 + ε với ε > 0 nhỏ tùy ý thì Hệ quả 1.3.2b) cũng không đúng. Thật vậy: Ví dụ 2: Giả sử α = 1 + ε , với ε > 0 nhỏ tùy ý Lấy p ∈ L ([ a, b ] ,  + ) thỏa b ∫ p ( s ) ds = a 1+ ε Và  ∈ Pab được định nghĩa  ( v )( t ) = p ( t ) v ( b ) t Theo ví dụ 1 thì ρ m ( t ) = ∫ p ( s ) ds với mọi số tự nhiên m > 1 nên lấy m là một số tự nhiên a bất kỳ và k = m-1 thì điều kiện (1.12) được thỏa mãn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2