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复变函数课后习题答案

时间:2022-02-27 13:48:17 公文范文 来源:网友投稿

习题一答案 1. 求下列复数的实部、虚部、模、幅角主值及共轭复数:
(1)
(2)
(3)
(4)
解:(1), 因此:, (2), 因此,, (3), 因此,, (4)
因此,, 2. 将下列复数化为三角表达式和指数表达式:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
解:(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3. 求下列各式的值:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
解:(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4. 设试用三角形式表示与 解:,所以 , 5. 解下列方程:
(1)
(2)
解:(1)
由此 , (2)
,当时,对应的4个根分别为:
6. 证明下列各题:(1)设则 证明:首先,显然有;

其次,因 固此有 从而 。

(2)对任意复数有 证明:验证即可,首先左端, 而右端 , 由此,左端=右端,即原式成立。

(3)若是实系数代数方程 的一个根,那么也是它的一个根。

证明:方程两端取共轭,注意到系数皆为实数,并且根据复数的乘法运算规则,,由此得到:
由此说明:若为实系数代数方程的一个根,则也是。结论得证。

(4)若则皆有 证明:根据已知条件,有,因此:
,证毕。

(5)若,则有 证明:, , 因为,所以, , 因而,即,结论得证。

7.设试写出使达到最大的的表达式,其中为正整数,为复数。

解:首先,由复数的三角不等式有, 在上面两个不等式都取等号时达到最大,为此,需要取与同向且,即应为的单位化向量,由此,, 8.试用来表述使这三个点共线的条件。

解:要使三点共线,那么用向量表示时,与应平行,因而二者应同向或反向,即幅角应相差或的整数倍,再由复数的除法运算规则知应为或的整数倍,至此得到:
三个点共线的条件是为实数。

9.写出过两点的直线的复参数方程。

解:过两点的直线的实参数方程为:
, 因而,复参数方程为:
其中为实参数。

10.下列参数方程表示什么曲线?(其中为实参数)
(1)
(2)
(3)
解:只需化为实参数方程即可。

(1),因而表示直线 (2),因而表示椭圆 (3),因而表示双曲线 11.证明复平面上的圆周方程可表示为 , 其中为复常数,为实常数 证明:圆周的实方程可表示为:, 代入,并注意到,由此 , 整理,得 记,则,由此得到 ,结论得证。

12.证明:幅角主值函数在原点及负实轴上不连续。

证明:首先,在原点无定义,因而不连续。

对于,由的定义不难看出,当由实轴上方趋于时,,而当由实轴下方趋于时,,由此说明不存在,因而在点不连续,即在负实轴上不连续,结论得证。

13.函数把平面上的曲线和分别映成平面中的什么曲线? 解:对于,其方程可表示为,代入映射函数中,得 , 因而映成的像曲线的方程为 ,消去参数,得 即表示一个圆周。

对于,其方程可表示为 代入映射函数中,得 因而映成的像曲线的方程为 ,消去参数,得,表示一半径为的圆周。

14.指出下列各题中点的轨迹或所表示的点集,并做图:
解:(1),说明动点到的距离为一常数,因而表示圆心为,半径为的圆周。

(2)是由到的距离大于或等于的点构成的集合,即圆心为半径为的圆周及圆周外部的点集。

(3)说明动点到两个固定点1和3的距离之和为一常数,因而表示一个椭圆。代入化为实方程得 (4)说明动点到和的距离相等,因而是和连线的垂直平分线,即轴。

(5),幅角为一常数,因而表示以为顶点的与轴正向夹角为的射线。

15.做出下列不等式所确定的区域的图形,并指出是有界还是无界,单连通还是多连通。

(1),以原点为心,内、外圆半径分别为2、3的圆环区域,有界,多连通 (2),顶点在原点,两条边的倾角分别为的角形区域,无界,单连通 (3),显然,并且原不等式等价于,说明到3的距离比到2的距离大,因此原不等式表示2与3 连线的垂直平分线即2.5左边部分除掉2后的点构成的集合,是一无界,多连通区域。

(4), 显然该区域的边界为双曲线,化为实方程为 ,再注意到到2与到2的距离之差大于1,因而不等式表示的应为上述双曲线左边一支的左侧部分,是一无界单连通区域。

(5),代入,化为实不等式,得 所以表示圆心为半径为的圆周外部,是一无界多连通区域。

习题二答案 1. 指出下列函数的解析区域和奇点,并求出可导点的导数。

(1)
(2)
(3)
(4)
解:根据函数的可导性法则(可导函数的和、差、积、商仍为可导函数,商时分母不为0),根据和、差、积、商的导数公式及复合函数导数公式,再注意到区域上可导一定解析,由此得到:
(1)处处解析, (2)处处解析, (3)的奇点为,即, (4)的奇点为, 2. 判别下列函数在何处可导,何处解析,并求出可导点的导数。

(1)
(2)
(3)
(4)
解:根据柯西—黎曼定理:
(1), 四个一阶偏导数皆连续,因而处处可微,再由柯西—黎曼方程 解得:, 因此,函数在点可导, , 函数处处不解析。

(2), 四个一阶偏导数皆连续,因而处处可微,再由柯西—黎曼方程 解得:, 因此,函数在直线上可导, , 因可导点集为直线,构不成区域,因而函数处处不解析。

(3), 四个一阶偏导数皆连续,因而 处处可微,并且 处处满足柯西—黎曼方程 因此,函数处处可导,处处解析,且导数为 (4),, , , 因函数的定义域为,故此,处处不满足柯西—黎曼方程,因而函数处处不可导,处处不解析。

3. 当取何值时在复平面上处处解析? 解:
, 由柯西—黎曼方程得:
由(1)得 ,由(2)得,因而,最终有 4. 证明:若解析,则有 证明:由柯西—黎曼方程知,左端 右端,证毕。

5. 证明:若在区域D内解析,且满足下列条件之一,则在D内一定为常数。

(1)在D内解析 , (2)在D内为常数, (3)在D内为常数, (4)
(5)
证明:关键证明的一阶偏导数皆为0! (1),因其解析,故此由柯西—黎曼方程得 ------------------------(1)
而由的解析性,又有 ------------------------(2)
由(1)、(2)知,,因此即 为常数 (2)设,那么由柯西—黎曼方程得 , 说明与无关,因而 ,从而为常数。

(3)由已知,为常数,等式两端分别对求偏导数,得 ----------------------------(1)
因解析,所以又有 -------------------------(2)
求解方程组(1)、(2),得 ,说明 皆与无关,因而为常数,从而也为常数。

(4)同理,两端分别对求偏导数,得 再联立柯西—黎曼方程,仍有 (5)同前面一样,两端分别对求偏导数,得 考虑到柯西—黎曼方程,仍有 ,证毕。

6. 计算下列各值(若是对数还需求出主值)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
解:(1)
(2), 为任意整数, 主值为:
(3)
, 为任意整数 主值为:
(4)
(5)
, 为任意整数 (6), 当分别取0,1,2时得到3个值:
, , 7. 求和 解:,因此根据指数函数的定义,有 , ,(为任意整数)
8. 设,求 解:,因此 9. 解下列方程:
(1)
(2)
(3)
(4)
解:(1)方程两端取对数得:
(为任意整数)
(2)根据对数与指数的关系,应有 (3)由三角函数公式(同实三角函数一样),方程可变形为 因此 即 , 为任意整数 (4)由双曲函数的定义得 ,解得 ,即,所以 ,为任意整数 10.证明罗比塔法则:若及在点解析,且,则,并由此求极限 证明:由商的极限运算法则及导数定义知 , 由此, 11. 用对数计算公式直接验证:
(1)
(2)
解:记,则 (1)左端, 右端, 其中的为任意整数。

显然,左端所包含的元素比右端的要多(如左端在时的值为 ,而右端却取不到这一值),因此两端不相等。

(2)左端 右端 其中为任意整数,而 不难看出,对于左端任意的,右端取或时与其对应;
反之,对于右端任意的,当为偶数时,左端可取于其对应,而当为奇数时,左端可取于其对应。综上所述,左右两个集合中的元素相互对应,即二者相等。

12. 证明 证明:首先有 ,因此 ,第一式子证毕。

同理可证第二式子也成立。

13. 证明 (即)
证明:首先,, 右端不等式得到证明。

其次,由复数的三角不等式又有 , 根据高等数学中的单调性方法可以证明时,因此接着上面的证明,有,左端不等式得到证明。

14. 设,证明 证明:由复数的三角不等式,有 , 由已知,,再主要到时单调增加,因此有 , 同理, 证毕。

15. 已知平面流场的复势为 (1)
(2)
(3)
试求流动的速度及流线和等势线方程。

解:只需注意,若记,则 流场的流速为, 流线为, 等势线为, 因此,有 (1)
流速为, 流线为,等势线为 (2)
流速为, 流线为,等势线为 (3)
流速为, 流线为 , 等势线为 习题三答案 1. 计算积分,其中为从原点到的直线段 解:积分曲线的方程为,即 ,,代入原积分表达式中,得 2. 计算积分,其中为 (1)从0到1再到的折线 (2)从0到的直线 解:(1)从0到1的线段方程为:, 从1到的线段方程为:, 代入积分表达式中,得 ;

(2)从0到的直线段的方程为,, 代入积分表达式中,得 , 对上述积分应用分步积分法,得 3. 积分,其中为 (1)沿从0到 (2)沿从0到 解:(1)积分曲线的方程为,, 代入原积分表达式中,得 (2)积分曲线的方程为 , , 代入积分表达式中,得 4. 计算积分,其中为 (1)从1到+1的直线段 (2)从1到+1的圆心在原点的上半圆周 解:(1)的方程为,代入,得 (2)的方程为,代入,得 5. 估计积分的模,其中为+1到-1的圆心在原点的上半圆周。

解:在上,=1,因而由积分估计式得 的弧长 6. 用积分估计式证明:若在整个复平面上有界,则正整数时 其中为圆心在原点半径为的正向圆周。

证明:记,则由积分估计式得 , 因,因此上式两端令取极限,由夹比定理,得 , 证毕。

7. 通过分析被积函数的奇点分布情况说明下列积分为0的原因,其中积分曲线皆为。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
解:各积分的被积函数的奇点为:(1),(2)
即,(3)
(4)为任意整数, (5)被积函数处处解析,无奇点 不难看出,上述奇点的模皆大于1,即皆在积分曲线之外,从而在积分曲线内被积函数解析,因此根据柯西基本定理,以上积分值都为0。

8. 计算下列积分:
(1)
(2)
(3)
解:以上积分皆与路径无关,因此用求原函数的方法:
(1)
(2)
(3)
9. 计算 ,其中为不经过的任一简单正向闭曲线。

解:被积函数的奇点为,根据其与的位置分四种情况讨论:
(1)皆在外,则在内被积函数解析,因而由柯西基本定理 (2)在内,在外,则在内解析,因而由柯西积分 公式:
(3)同理,当在内,在外时, (4)皆在内 此时,在内围绕分别做两条相互外离的小闭合曲线,则由复合闭路原理得:
注:此题若分解,则更简单! 10. 计算下列各积分 解:(1),由柯西积分公式 (2), 在积分曲线内被积函数只有一个奇点,故此同上题一样:
(3)
在积分曲线内被积函数有两个奇点,围绕分别做两条相互外离的小闭合曲线,则由复合闭路原理得:
(4),在积分曲线内被积函数只有一个奇点1,故此 (5), 在积分曲线内被积函数有两个奇点,围绕分别做两条相互外离的小闭合曲线,则由复合闭路原理得:
(6)为正整数,由高阶导数公式 11. 计算积分,其中为 (1)
(2)
(3)
解:(1)由柯西积分公式 (2)同理,由高阶导数公式 (3)由复合闭路原理 , 其中,为内分别围绕0,1且相互外离的小闭合曲线。

12. 积分的值是什么?并由此证明 解:首先,由柯西基本定理,,因为被积函数的奇点在积分曲线外。

其次,令,代入上述积分中,得 考察上述积分的被积函数的虚部,便得到 ,再由的周期性,得 即,证毕。

13. 设都在简单闭曲线上及内解析,且在上 ,证明在内也有。

证明:由柯西积分公式,对于内任意点, , 由已知,在积分曲线上,,故此有 再由的任意性知,在内恒有,证毕。

14. 设在单连通区域内解析,且,证明 (1)
在内;

(2)
对于内任一简单闭曲线,皆有 证明:(1)显然,因为若在某点处则由已知 ,矛盾! (也可直接证明:,因此 ,即,说明)
(3)
既然,再注意到解析,也解析,因此由函数的解析性法则知也在区域内解析,这样,根据柯西基本定理,对于内任一简单闭曲线,皆有,证毕。

15.求双曲线 (为常数)的正交(即垂直)曲线族。

解:为调和函数,因此只需求出其共轭调和函数,则 便是所要求的曲线族。为此,由柯西—黎曼方程 ,因此,再由 知,,即为常数,因此 ,从而所求的正交曲线族为 (注:实际上,本题的答案也可观察出,因极易想到 解析)
16.设,求的值使得为调和函数。

解:由调和函数的定义 , 因此要使为某个区域内的调和函数,即在某区域内上述等式成立,必须 ,即。

17.已知,试确定解析函数 解:首先,等式两端分别对求偏导数,得 ----------------------------------(1)
-------------------------------(2)
再联立上柯西—黎曼方程 ------------------------------------------------------(3)
----------------------------------------------------(4)
从上述方程组中解出,得 这样,对积分,得再代入中,得 至此得到:由二者之和又可解出 ,因此 ,其中为任意实常数。

注:此题还有一种方法:由定理知 由此也可很方便的求出。

18.由下列各已知调和函数求解析函数 解:(1), 由柯西—黎曼方程, ,对积分,得 , 再由得,因此 ,所以 , 因,说明时,由此求出, 至此得到:
, 整理后可得:
(2), 此类问题,除了上题采用的方法外,也可这样:
,所以 , 其中为复常数。代入得,,故此 (3)
同上题一样, , 因此, 其中的为对数主值,为任意实常数。

(4), ,对积分,得 再由得,所以为常数,由知, 时,由此确定出,至此得到:
, 整理后可得 19.设在上解析,且,证明 证明:由高阶导数公式及积分估计式,得 ,证毕。

20.若在闭圆盘上解析,且,试证明柯西不等式 ,并由此证明刘维尔定理:在整个复平面上有界且处处解析的函数一定为常数。

证明:由高阶导数公式及积分估计式,得 , 柯西不等式证毕;
下证刘维尔定理:
因为函数有界,不妨设,那么由柯西不等式,对任意都有,又因处处解析,因此可任意大,这样,令 ,得,从而,即 ,再由的任意性知,因而为常数,证毕。

习题四答案 1. 考察下列数列是否收敛,如果收敛,求出其极限. (1)
解:因为不存在,所以不存在,由定理4.1知,数列不收敛. (2)
解:,其中,则 . 因为,,所以 由定义4.1知,数列收敛,极限为0. (3)
解:因为,,所以 由定义4.1知,数列收敛,极限为0. (4)
解:设,则,因为,都不存在,所以不存在,由定理4.1知,数列不收敛. 2. 下列级数是否收敛?是否绝对收敛? (1) 解:,由正项级数的比值判别法知该级数收敛,故级数收敛,且为绝对收敛. (2) 解:, 因为是交错级数,根据交错级数的莱布尼兹审敛法知该级数收敛,同样可知, 也收敛,故级数是收敛的. 又,因为发散,故级数发散,从而级数条件收敛. (3) 解:,因级数发散,故发散. (4) 解:,由正项正项级数比值判别法知该级数收敛,故级数收敛,且为绝对收敛. 3. 试确定下列幂级数的收敛半径. (1) 解:,故此幂级数的收敛半径. (2) 解:,故此幂级数的收敛半径. (3) 解:,故此幂级数的收敛半径. (4) 解:令,则 ,故幂级数的收敛域为,即,从而幂级数的收敛域为,收敛半径为. 4. 设级数收敛,而发散,证明的收敛半径为. 证明:在点处,,因为收敛,所以收敛,故由阿贝尔定理知,时,收敛,且为绝对收敛,即收敛. 时,,因为发散,根据正项级数的比较准则可知,发散,从而的收敛半径为1,由定理4.6,的收敛半径也为1. 5. 如果级数在它的收敛圆的圆周上一点处绝对收敛,证明它在收敛圆所围的闭区域上绝对收敛. 证明:时,由阿贝尔定理,绝对收敛. 时,,由已知条件知,收敛,即收敛,亦即绝对收敛. 6. 将下列函数展开为的幂级数,并指出其收敛区域. (1)
解:由于函数的奇点为,因此它在内处处解析,可以在此圆内展开成的幂级数.根据例4.2的结果,可以得到 . 将上式两边逐项求导,即得所要求的展开式 =. (2)
解:①时,由于函数的奇点为,因此它在内处处解析,可以在此圆内展开成的幂级数. ===. ②时,由于函数的奇点为,因此它在内处处解析,可以在此圆内展开成的幂级数. = =. (3)
解:由于函数在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成的幂级数. . (4)
解:由于函数在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成的幂级数. (5)
解:由于函数在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成的幂级数. =. (6)
解:由于函数在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成的幂级数. = ==. 7. 求下列函数展开在指定点处的泰勒展式,并写出展式成立的区域. (1)
解:
, , . 由于函数的奇点为,所以这两个展开式在内处处成立.所以有:
. (2)
解:由于 所以. (3)
解:
=. 展开式成立的区域:
,即 (4)
解:,,,……, ,, ……,故有 因为的奇点为,所以这个等式在的范围内处处成立。

8. 将下列函数在指定的圆域内展开成洛朗级数. (1) 解:
, , 故有 (2) 解:
①在内 ②在内 (3) 解:①在内, ②在内 (4) 解:在内 (5) 解:
在内 故有 9. 将在的去心邻域内展开成洛朗级数. 解:因为函数的奇点为,所以它以点为心的去心邻域是圆环域.在内 又 故有 10.函数能否在圆环域内展开为洛朗级数?为什么? 答:不能。函数的奇点为,,所以对于,内都有的奇点,即以为环心的处处解析的圆环域不存在,所以函数不能在圆环域内展开为洛朗级数. 习题五答案 1. 求下列各函数的孤立奇点,说明其类型,如果是极点,指出它的级. (1)
解:函数的孤立奇点是, 因 由性质5.2知,是函数的1级极点,均是函数的2级极点. (2)
解:函数的孤立奇点是,因,由极点定义知,是函数的2级极点. (3)
解:函数的孤立奇点是,因,由性质5.1知,是函数可去奇点. (4)
解:函数的孤立奇点是, ①,即时,因 所以是的3级零点,由性质5.5知,它是的3级极点 ②,时,令,, 因,,由定义5.2知,是的1级零点,由性质5.5知,它是的1级极点 (5)
解:函数的孤立奇点是,令, , ① 时, ,,,由定义5.2知,是的2级零点,由性质5.5知,它是的2级极点,故是的2级极点. ②时,,,由定义5.2知,是的1级零点,由性质5.5知,它是的1级极点,故是的1级极点. (6)
解:函数的孤立奇点是, 令,, ① 时,因,所以是的2级零点,从而它是的2级极点. ②时,,,由定义5.2知, 是的1级零点,由性质5.5知,它是的1级极点. 2. 指出下列各函数的所有零点,并说明其级数. (1)
解:函数的零点是,记, ① 时,因,故是的2级零点. ②时,,,由定义5.2知, 是的1级零点. (2)
解:函数的零点是,因,所以由性质5.4知,是的2级零点. (3)
解:函数的零点是,,,, 记, ① 时,是的1级零点,,的1级零点,的2级零点,所以是的4级零点. ②,时,,,由定义5.2知,,是的1级零点. ③,时,,,由定义5.2知,,是的1级零点. 3. 是函数的几级极点? 答:记,则,, ,,,将代入,得:
,,由定义5.2知, 是函数的5级零点,故是的10级极点. 4. 证明:如果是的级零点,那么是的级零点. 证明:因为是的级零点,所以, ,即,,由定义5.2知,是的级零点. 5. 求下列函数在有限孤立奇点处的留数. (1)
解:函数的有限孤立奇点是,且均是其1级极点.由定理5.2知, , . (2)
解:函数的有限孤立奇点是,且是函数的3级极点,由定理5.2, , . (3)
解:函数的有限孤立奇点是, 因 所以由定义5.5知,. (4)
解:函数的有限孤立奇点是, 因 所以由定义5.5知,. (5)
解:函数的有限孤立奇点是,因 所以由定义5.5知,. (6)
解:函数的有限孤立奇点是. ①,即, 因为 所以是的2级极点.由定理5.2, . ②时,记,则, 因为,所以由定义5.2知,是的1级零点,故它是的1级极点.由定理5.3, . 6. 利用留数计算下列积分(积分曲线均取正向). (1)
解:是被积函数在积分区域内的有限孤立奇点,且为2级极点,由定理5.2, , 由定理5.1知, . (2)
解:是被积函数在积分区域内的有限孤立奇点,且为1级极点, 所以由定理5.1及定理5.2, . (3)
解:是被积函数在积分区域内的有限孤立奇点, 因为,所以由性质5.1知是函数的可去奇点, 从而由定理5.1,,由定理5.1,. (4)
解:是被积函数在积分区域内的有限孤立奇点,且为2级极点,由定理5.2, , 由定理5.1,. (5)
解:是被积函数在积分区域内的有限孤立奇点,由性质5.6知是函数的1级极点, 由定理5.1, . (6)
解:被积函数在积分区域内的有限孤立奇点为:,由定理5.3,这些点均为的1级极点,且 由定理5.1,. 7. 计算积分,其中为正整数,. 解:记,则的有限孤立奇点为,且为级极点,分情况讨论如下:
①时,均在积分区域内,由定理5.1, 故有. ②时,均不在积分区域内,所以. ③时,在积分区域内,不在积分区域内, 所以 习题五 8.判断是下列各函数的什么奇点?求出在的留数。

解:(1)因为 所以,是的可去奇点,且。

(2)因为 所以 于是,是的本性奇点,且。

(3)因为 所以 容易看出,展式中由无穷多的正幂项,所以是的本性奇点。

(4)因为 所以是的可去奇点。

9.计算下列积分:
解:(1)
(2)
从上式可知, 所以 。

10.求下列各积分之值:
(1)解:设则,。于是 (2)解:设则,。于是 (3)解:显然,满足分母的次数至少比分子的次数高二次,且在实轴上没有奇点,积分是存在的。在上半平面内只有一个奇点,且为2级极点。于是 (4)解:
显然,满足分母的次数至少比分子的次数高二次,且在实轴上没有奇点,积分是存在的。在上半平面内只有和二个奇点,且都为1 级极点。于是 所以 (5)解:显然,满足分母的次数至少比分子的次数高一次,且在实轴上没有奇点,在上半平面内只有一个奇点,且为1 级极点。于是 (6)解:显然,满足分母的次数至少比分子的次数高一次,且在实轴上没有奇点,在上半平面内只有一个奇点,且为1 级极点。于是 11.利用对数留数计算下列积分:
解:(1),这里为函数在内的零点数,为在内的极点数。

(2)
这里为函数在内的零点数,为在内的极点数;
为函数在内的零点数,为在内的极点数。

(3) 这里为函数在内的零点数,为在内的极点数。

(4) 这里为函数在内的零点数,为在内的极点数。

12.证明方程有三个根在环域内 证明:令,。因为当时,有 所以,方程与在内根的数目相同,即4个。

又当时,有 所以,方程与在内根的数目相同,即1个。

综合上述得到,在环域内有3个根。

13.讨论方程在与内各有几个根。

解:令,。因为当时,有 所以,方程与在内根的数目相同,即1个。

又当时,有 所以,方程与在内根的数目相同,即4个。

根据上述还可以得到,在环域内有3个根。

14.当时,证明方程与在单位圆内有n个根。

证明:令,。因为当时,有 所以,当时,方程与在内根的数目相同,即n个。

习题七答案 1. 试证:若满足傅氏积分定理的条件,则有 证明:根据付氏积分公式,有 2. 求下列函数的傅氏变换:
(1)
(2)
(3)
(4)
解:(1)
f(t) (2) (3) (4) 由于 所以 3. 求下列函数的傅氏变换,并推证所列的积分等式。

(1) 证明 (2) 证明。

解:(1) 由傅氏积分公式,当时 所以,根据傅氏积分定理 (2) 由傅氏积分公式 所以,根据傅氏积分定理 5. 求下列函数的傅氏变换:
(1) (2) (3) (4) 解:(1)
(2) (3) 由于 所以 (4) 由于 所以 6. 证明:若其中为一实函数,则 其中为的共轭函数。

证明:由于 所以 于是有 7.若,证明(翻转性质)。

证明:由于 所以 对上述积分作变换,则 8.证明下列各式:
(1) (为常数);

(2) 证明:(1)
(2)
9.计算下列函数和的卷积:
(1) (2) (2) (2) 解: (1) 显然,有 当时,由于=0,所以 ;

当时, (2)显然,有 所以,当 或 或 时,皆有=0。于是 当时,;

当时,;

当时,。

又 所以 从而 当时, 当时, 总结上述,得 。

10.求下列函数的傅氏变换:
(1) (2) (3) (4) 解:(1)由于 根据位移性质 (2)
(3)根据位移性质 再根据像函数的位移性质 (4)由于 根据微分性质 再根据位移性质 。

习题八 1. 求下列函数的拉氏变换:
(1) 解:由拉氏变换的定义知:
(2) 解:由拉氏变换的定义以及单位脉动函数的筛选性质知:
2. 求下列函数的拉氏变换:
(1) 解:由拉氏变换的线性性质知:
(2) 解:由拉氏变换的线性性质和位移性质知:
(3) 解:法一:利用位移性质。

由拉氏变换的位移性质知:
法二:利用微分性质。

令 则 由拉氏变换的微分性质知:
即 (4) 解:因为 故由拉氏变换的位移性知:
(5) 解:
故 (6) 解:因为 即:
故 (7) 解:
法一:利用拉氏变换的位移性质。

法二:利用微分性质。

令则 由拉氏变换的微分性质知:
又因为 所以 (8) 解:法一:利用拉氏变换的位移性质。

因为 故 法二:利用微分性质。

令,则 故 由拉氏变换的微分性质知:. 故 3. 利用拉氏变换的性质计算下列各式:
(1) 求 解:因为 所以由拉氏变换的位移性质知:
(2) 求 解:设 则 由拉氏变换的积分性质知:
再由微分性质得:
所以 4. 利用拉氏变换的性质求 (1) 解:法一:利用卷积求解。

设 则 而 由卷积定理知:
法二:利用留数求解。

显然在 内有两个2级极点。除此外处处解析,且当时, 故由定理8.3知:
(2) 解:法一:利用卷积求解。

设 则 而 由卷积定理知 法二:用留数求解。

显然在 内有两个2级极点。除此外处处解析,且当时, 故由定理8.3知:
法三:利用拉氏变换积分性质求解。

由(1)题知 故 即 5. 利用积分性质计算 (1) 解:设 由拉氏变换的微分性质得:
所以 (2) 解:在(1)题中取得 由拉氏变换的位移性质知:
再由拉氏变换的积分性质得 6. 计算下列积分:
(1) 解:
由拉氏变换表知:取 则 (2) 解:
7.求下列函数的拉氏逆变换:
(1) 解:因 取得 故 (2) 解:因为 而 所以 (3) 解:设则是的四级极点。

除此外处处解析,且当时, 故由定理8.3知:
下面来求留数。

因为 故. 所以 (4) 解:设 则在内具有两个单极点 除此外处处解析,且当时, 故由定理8.3得:
(5) 解:设 分别为的一阶、二阶极点。显然满足定理8.3的条件,故由定理8.3知:
(6) 解:设 显然 查表知 故由卷积定理得:
(7) 解:设 则 因为 所以 故 (8) 解:, 因为 所以 即:
8. 求下列函数的拉氏逆变换:
(1) 解:
由拉氏变换表知:
所以 (2) 解:
而 所以 (3) 解:设 则 设 则 由卷积定理知, 所以 (4) 解:设 则 设 则 故 所以 (5) 解:
因为 故由卷积定理知:
又因为 所以 (6) 解:
由拉氏变换表知:
所以 9. 求下列卷积:
(1) 解:`因为 所以 (2) (m, n为正整数);

解:
(3) 解:
(4) 解:
(5) 解:因为 当时, 故当 时, 即 (6) 解:设 则 所以当 即 时,上式为0. 当 即 时,由函数的筛选性质得:
10. 利用卷积定理证明下列等式:
(1) 证明:因为 故由卷积定理:
也即 ,证毕。

(2) 证明:因为 故由卷积定理知:
证毕。

11. 解下列微分方程或微分方程组:
(1) 解:设 对方程两边取拉氏变换,得 代入 得:
用留数方法求解拉氏逆变换,有:
(2) 解:设 对方程两边同时取拉氏变换,得 代入初值条件,得:
求拉氏逆变换得方程的解为:
(3) 解:设 用拉氏变换作用方程两边,得:
代入初值条件,有:
即:
因为 所以由卷积定理求拉氏逆变换得:
(4) 解:设 用拉氏变换作用在方程两边得:
将初始条件代入,得:
因为 所以 因此 故方程的解:
(5) 解:设 对方程两边取拉氏变换,得:
代入初始条件,整理得:
由例8.16知:
又因为 故 因为 所以方程的解 (6) 解:设 对方程组的每个方程两边分别取拉氏变换,并考虑到初始条件得:
求解该方程组得:
取拉式逆变换得原方程组的解为:
(7) 解:设 对方程组的每个方程两边分别取拉氏变换,并考虑到初始条件得:
整理计算得:
下求的拉氏逆变换:
因为 故由卷积定理可得 同理可求 所以方程组的解为 (8) 解:设 对方程组的每个方程两边分别取拉氏变换,并考虑到初始条件得:
解此方程组得:
取拉氏逆变换得原方程组的解为:
12. 求解积分方程 解:令 由卷积定理 知 将拉氏变换作用于原方程两端,得:
也即:
取拉式逆变换得原方程的解为:

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