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| <math display="block">y\left(t+\Delta t\right)=y\left(t\right)+y'\left(t\right)\Delta t+\left(\frac{\partial f}{\partial t}+f\left(t,y\right)\frac{\partial f}{\partial y}\right)\frac{\Delta t^{2}}{2}+\mathcal{O}\left(\Delta^{3}\right)\qquad\left(2\right)</math> | | <math display="block">y\left(t+\Delta t\right)=y\left(t\right)+y'\left(t\right)\Delta t+\left(\frac{\partial f}{\partial t}+f\left(t,y\right)\frac{\partial f}{\partial y}\right)\frac{\Delta t^{2}}{2}+\mathcal{O}\left(\Delta^{3}\right)\qquad\left(2\right)</math> |
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| Vamos expandir <math display="inline">k_{2}</math>. Uma expansão de Taylor de primeira ordem para uma função de 2 variáveis em torno de <math display="inline">\left(a,b\right)</math> é dado por<ref>[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Supplemental_Modules_(Calculus)/Multivariable_Calculus/3%3A_Topics_in_Partial_Derivatives/Taylor__Polynomials_of_Functions_of_Two_Variables | | Vamos expandir <math display="inline">k_{2}</math>. Uma expansão de Taylor de primeira ordem para uma função de 2 variáveis em torno de <math display="inline">\left(a,b\right)</math> é dado por <ref> [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Supplemental_Modules_(Calculus)/Multivariable_Calculus/3%3A_Topics_in_Partial_Derivatives/Taylor__Polynomials_of_Functions_of_Two_Variables Taylor Polynomials of Functions of Two Variables] ( Paul Seeburger, LibreTexts)</ref>: |
| Taylor Polynomials of Functions of Two Variables ] ( Paul Seeburger, LibreTexts)</ref>:
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| <math display="block">f\left(x,y\right)\approx f\left(a,b\right)+f_{x}\left(a,b\right)\left(x-a\right)+f_{y}\left(a,b\right)\left(y-b\right)</math> | | <math display="block">f\left(x,y\right)\approx f\left(a,b\right)+f_{x}\left(a,b\right)\left(x-a\right)+f_{y}\left(a,b\right)\left(y-b\right)</math> |
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| y_{n+1} & =y_{n}+\left(k_{1}+k_{2}\right)\frac{1}{2}\end{align}</math> | | y_{n+1} & =y_{n}+\left(k_{1}+k_{2}\right)\frac{1}{2}\end{align}</math> |
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| Uma observação, é que o erro global no algoritmo de Runge-Kutta de segunda ordem é <math> \mathcal{O}\left(\Delta^{2}\right) </math) e o local é <math>\mathcal{O}\left(\Delta^{3}\right) </math>. | | Uma observação, é que o erro global no algoritmo de Runge-Kutta de segunda ordem é <math> \mathcal{O}\left(\Delta^{2}\right) </math> e o local é <math>\mathcal{O}\left(\Delta^{3}\right) </math>. |
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| ==Exemplo == | | ==Exemplo == |
Edição das 17h21min de 15 de março de 2022
Runge-Kutta 2ª ordem
No método explícito de euler tínhamos:
Sendo . Podemos reescrever como:
Onde e . Agor se supormos uma solução:
Com o termo adicional dependendo de uma posição genérica
em um tempo genérico
, isto é
. Usando o fato de que
, podemos escrever então que:
Agora lembrando a expansão em série de taylor que também vimos no método explícito e Euler:
Abrindo a segunda derivada, temos:
Substituindo então, e escrevendo apenas , temos a seguinte expansão em série de Taylor:
Vamos expandir . Uma expansão de Taylor de primeira ordem para uma função de 2 variáveis em torno de é dado por [1]:
Onde denota a derivada da função na variável . Para o nosso caso, temos então para uma expansão em torno de :
Expandindo então em torno de temos:
Aqui podemos notar que multiplica a expansão da função, então quando desprezamos os termos de segunda ordem da expansão de , deprezamos os termos de terceira ordem de . Substituindo então o aproximado e na equação 1, temos:
Manipulando:
Comparando a aproximação 3 com a expansão 2 temos a seguinte relação:
Diferentes conjuntos de valore satisfazem este sistema. O método do ponto médio é obtido se ecolhermos:
,
e
:
Então:
O método de Heun é obtido se for escolhido e :
Uma observação, é que o erro global no algoritmo de Runge-Kutta de segunda ordem é e o local é .
Exemplo
Runge-Kutta 4ª ordem
Exemplo
Principais materiais utilizados
- Runge-Kutta Methods (Michael Zeltkevic, Instituto de Tecnologia de Massachusetts)
- Second Order Runge-Kutta (Erik Cheever, Swarthmore)
Citações