复变习题四
复变函数期末考试复习题及答案详解
《复变函数》考试试题(一)三 . 计算题( 40 分):dz1、|z z 0 | 1 ( z z )n__________. ( n 为自然数)f ( z)12.sin 2 z cos 2z _________.3. 函数sin z的周期为 ___________.f (z)14. z 2 1 ,则f ( z)的孤立奇点有 __________.设 5. 幂级数nz n的收敛半径为 __________.n 06. 若函数 f(z) 在整个平面上处处解析,则称它是__________.lim z nlimz 1z 2 ... z n7. 若 n,则 nn ______________.Res(ez8.n,0)z________,其中 n 为自然数 .9.sin z的孤立奇点为 ________ .z10. 若zlimf (z) ___是f (z) 的极点,则z z.1. 设( z 1)( z 2) ,求 f ( z) 在 D { z : 0 | z | 1}内的罗朗展式 .1dz.2.|z| 1cos zf ( z) 3 2 71,其中 C { z :| z |3} ,试求 f '(1 i ).3.d设Czwz 14. 求复数 z 1 的实部与虚部 .四 . 证明题 .(20 分 )1. 函数f (z)在区域 D 内解析 . 证明:如果 | f ( z) |在 D 内为常数, 那么它在 D 内为常数 .2. 试证 :f (z)z(1 z) 在割去线段 0 Re z 1 的 z 平面内能分出两个单值解析分支 , 并求出支割线 0 Re z 1 上岸取正值的那支在 z 1 的值 .《复变函数》考试试题(二)二. 填空题 . (20 分)1.设z i ,则| z |__,arg z__, z__2.设 f ( z)(x2 2 xy) i (1 sin( x2y2 ), z x iy C,则lim f (z)________.z1idz_________. (n为自然数)3.|z z0 |1 ( z z )n4.幂级数nz n的收敛半径为 __________ .n05.若 z0是 f(z) 的 m 阶零点且 m>0,则 z0是f ' ( z)的 _____零点 .6.函数 e z的周期为 __________.7.方程 2z5z33z 8 0 在单位圆内的零点个数为________.18.设 f ( z)1z2,则 f ( z) 的孤立奇点有_________.9.函数 f (z)| z |的不解析点之集为________.10.Res( z41,1)____ . z三.计算题 . (40 分)1.求函数sin(2z3)的幂级数展开式 .2. 在复平面上取上半虚轴作割线 . 试在所得的区域内取定函数z在正实轴取正实值的一个解析分支,并求它在上半虚轴左沿的点及右沿的点z i 处的值.计算积分: Ii1)单位圆(| z |1)3.| z | dz,积分路径为(i的右半圆 .sin zdzz22( z)4.求2.四. 证明题 . (20 分)1.设函数 f(z) 在区域 D 内解析,试证:f(z)在 D 内为常数的充要条件是 f ( z)在D内解析.2.试用儒歇定理证明代数基本定理 .《复变函数》考试试题(三)二. 填空题 .(20 分)11.设 f ( z),则f(z)的定义域为___________.z212.函数 e z的周期为_________.3.若 z nn 2 i (1 1 )n,则 lim z n __________.1 nn n4. sin 2 z cos 2z___________.dz5.|z z 0 | 1 ( z z )n_________. ( n 为自然数)6.幂级数nx n的收敛半径为 __________.n 07.设f (z)1,则 f ( z ) 的孤立奇点有 __________.z218. 设ez1,则 z___ .9.若z 0 是 f (z) 的极点,则 limf ( z) ___ .z z 010.Res( e z,0)____.z n三. 计算题 . (40分)11.将函数 f ( z)z 2e z在圆环域 0z内展为 Laurent 级数 .n!n2. 试求幂级数nnz的收敛半径 .n3. 算下列积分:e zdz,其中C 是| z| 1.Cz 2 (z29)4. 求z 9 2z 6z28z 2 0 在 | z |<1内根的个数 .四 . 证明题 . (20 分)1.函数f (z)在区域 D 内解析 . 证明:如果 | f ( z) |在 D 内为常数,那么它在D 内为常数 .2.设f (z) 是一整函数,并且假定存在着一个正整数n ,以及两个正数R 及 M ,使得当| z|R 时| f (z) |M | z |n ,证明f (z) 是一个至多 n 次的多项式或一常数。
第四章 级数(答案)
复变函数练习题 第四章 级数系 专业 班 姓名 学号§1 复数项级数 §2 幂级数23521242211(1)1(1)sin ()3!5!(21)!(1)cos 1()2!4!2!1()2!!n n n n nn zz z z z zz z z z z z n z z z z z n z z e z z n +=+++++<--=-+-++<+∞+-=-+-++<+∞=+++++<+∞L L L L L L L L 一些重要的级数一、选择题:1.下列级数中绝对收敛的是 [ ](A)11(1)n in n ∞=+∑ (B)1(1)[]2n n n i n ∞=-+∑ (C) 2ln n n i n ∞=∑ (D)1(1)2n n n n i ∞=-∑ 2.若幂级数nn n c z∞=∑在12z i =+处收敛,那么该级数在2z =处的敛散性为 [ ](A )绝对收敛 (B )条件收敛 (C )发散 (D )不能确定()122i Abel +=>,由定理易得3.幂级数10(1)1n n n z n ∞+=-+∑在||1z <内的和函数为 [ ] (A) ln(1)z + (B )ln(1)z - (C ) 1ln1z + (D ) 1ln 1z- '100'110000(1)1(1)11(1)(1)1=ln(1)111n n n nn n n n z z n n n n z z n z z z dz dz z n n z∞∞+==∞∞++==⎧⎫⎛⎫-=-=⎪⎪⎪++⎪⎪⎝⎭⎨⎬⎛⎫⎪⎪--==+ ⎪⎪⎪+++⎝⎭⎩⎭∑∑∑∑⎰⎰ 二、填空题:1.设(1)2nn i α-=+,则lim n n α→∞= 0 。
2.设幂级数nn n c z ∞=∑的收敛半径为R ,那么幂级数0(21)n n n n c z ∞=-∑的收敛半径为2R 3.幂级数!nn n n z n ∞=∑的收敛半径是 e 。
复变函数第四章练习题
一荷兰手册中文书名是 档案的整理与编目手册 ,系荷兰著名档案学家萨穆 缪勒、约翰 斐斯和罗伯特 福罗英合著, 于1898年在荷兰首都海牙出版 (1920年再版),引起欧美各国档案界的极大关注。
最初,于1905年荷兰手册由汉斯 凯泽 译成德文出版。
根据该德文版,1908年手册被译成意大利文出版(1974年再版) 。
1910年,手册由比利时国家档案馆乔斯 卡维莱厄 和法国档案馆享利 斯坦译成法文出版。
1912年,手册被译成保加利亚文出版。
原苏联1925年第2~4期 档案工作 杂志,刊载过该手册的俄文摘译稿。
1909年,在第一届国际联盟会议上,沃尔多 利兰曾经表达过这样一种愿望:美国档案工作者将可能出版一本类似于荷兰档案工作者手册的一本档案学著作。
1940年,由美国阿瑟 列维特根据法文版译成英文 在纽约出版(后再版,1968年第3版 )。
进入本世纪五六十年代,该手册的影响从欧美各国档案界进一步扩展和波及到亚洲和拉丁美洲各国档案界,其显著标志为:1959年,根据1940年英译本的再版本,由中国人民大学历史档案系档案史教研室译成中文在北京出版; 1960年,该手册的葡萄牙文译本在巴西出版(1973年再版)。
自荷兰手册1898年出版100年来,先后出版了荷兰文、德文、意大利文、法文、保加利亚文、俄文、英文、中文和葡萄牙文9种文字的版本,影响波及欧洲、北美洲、亚洲和拉丁美洲各国档案界。
翻开国际档案事业发展史和档案学发展史,一部档案学著作在国际档案界传播如此广,为各国档案工作者和档案学者如此推崇,理当首推荷兰手册。
二100年来,荷兰手册在国际档案界产生了颇为广泛、深刻的影响。
仅以本世纪初和本世纪末召开的两次国际档案大会,均以手册为重要议题之一,即得到有力证明。
本世纪初,在1910年比利时布鲁塞尔举行的国际图书馆员与档案馆员大会上,有500多名档案工作者参加了会。
在向大会提交的59篇学术报告中,涉及档案和档案工作问题的就有23篇,它们主要探讨了有关档案立法、安全库房的结构、档案保护与修复、案卷目录的编制以及档案人员的职业教育等问题。
复变函数论习题及答案
第一章习题1.设12z -=,求||z 及Arg z .2.设12z z i ==,试用指数形式表 z 1 z 2及12z z .3.解二项方程440(0).z a a +=> 4.证明2222121212||||2(||||)z z z z z z ++-=+,并说明其几何意义。
5.设z 1、z 2、z 3三点适合条件: 1231230 |z ||||| 1.z z z z z ++=++=及试证明z 1、z 2、z 3是一个内接于单位圆周||1z =的正三角形的顶点。
6.下列关系表示的点z 的轨迹的图形是什么?它是不是区域? (1)1|212|||,()z z z z z z -=-≠;(2)|||4|z z ≤-;(3)111z z -<+;(4)0arg(1) 2Re 34z z π<-<≤≤且;(5)|| 2 z >且|3|1z ->; (6)Im 1 ||2z z ><且;(7)||2 0arg 4z z π<<<且;(8)131 2222i i z z ->->且.7.证明:z 平面上的直线方程可以写成 .az az c += (a 是非零复常数,c 是实常数)8.证明:z 平面上的圆周可以写成0Azz z z C ββ+++=.其中A 、C 为实数,0,A β≠为复数,且2||.AC β> 9.试证:复平面上的三点1,0,a bi a bi +-+共直线。
10.求下列方程(t 是实参数)给出的曲线: (1)(1)z i t =+; (2)cos sin z a t ib t =+;(3)i z t t =+; (4)22i z t t =+.11.函数1w z =将z 平面上的下列曲线变成w 平面上的什么曲线(,z x iy w u iv =+=+)?(1)224;x y +=(2)y x =;(3)x = 1; (4)( x -1)2+y 2=1. 12.试证:(1)多项式1010()(0)n n n p z a z a z a a -=+++≠在z 平面上连续;(2)有理分式函数101101()n n nm m m a z a z a f z b z b z b --+++=+++(000,0a b ≠≠)在z 平面上除分母为的点外都连续。
复变函数习题答案,南昌大学,单元练习部分
复变函数习题答案,南昌大学,单元练习部分复变函数部分习题解答分析作业卷(一)一判断题1.复数7+6i1+3i.×.两个复数,只有都是实数时,才可比较大小.2.若z为纯虚数,则z=z.√.按书上定义,纯虚数指yi,y=0,若z=yi,则z= yi.3.函数w=arg(z)在z= 3处不连续.√.当z从下方→ 3时,w=arg(z)的极限为π;当z从上方→ 3时,w=arg(z)的极限为π.4.f(z)=u+iv在z0=x0+iy0点连续的充分必要条件是u(x,y),v(x,y)在(x0,y0)点连续.√.Th1.4.3.5.参数方程z=t2+ti(t为实参数)所表示的曲线是抛物线y=x2.×.x=y2.二填空题1.若等式i(5 7i)=(x+i)(y i)成立,则x=分析:两复数相等的定义.x= 6,y= 1,2.方程Im(i z)=3表示的曲线是3.方程z3+27=0的根为4.复变函数w=z 2,y=.或x=1,y=6.分析:由复数相等,Im(i z)=Im[i (x iy)]=Im[ x+(1+y)i]=1+y=3,故填y=2.kππ+2kπ分析:z3=27eiπ,z=271/3(cos(π+2)+sin()),k=0,1,2,z= 3, 3±3√的实部u(x,y)=,虚部v(x,y)=x22,π.v(x,y)=.3y.分析:将z=x+iy代入,分离实部、虚部,得u(x,y)=5.设z1=2i,z2=1 i,则Arg(z1z2)=π分析:arg(z1)=π,arg(z2)= ,Arg(z1z2)=√6.复数z= 2i的三角表示式为i( π)5分析:4[cos( 5.π)+isin( π)],4e5ππ+2kπ=+2kπ,(k=0,±1,±2,).,指数表示式为三计算、证明题√1.求出复数z=( 1+i)4的模和辐角.√48πππ4解z=( 1+i)=24(cos2+isin2)=16ei,|z|=16,Arg(z)=2.设z=x+iy满足Re(z2+3)=4,求x与y的关系式.解Re(z2+4)=Re(x2 y2+3+2xyi)=4,x2 y2=1.3.求f(z)=解由w=112π+2kπ,k=0,±1,±2,.将平面上的直线y=1所映射成w平面上的曲线方程.1,x得z=+iy=uvi.v又由y=1得=1,u2+v2+v=0.π4.求角形域0arg(z)解arg(w)=arg(z),解将x=一判断题z+z,yπ而π在映射w=z下的象.arg(z)0,角形域0arg(z)在映射w=z下的象为πarg(w)0.5.将直线方程2x+3y=1化为复数形式.=z z3代入2x+3y=1并整理得(1 3z=1.i)z+(1+i)作业卷(二)1.若f′(z)在区域D内处处为零,则f(z)在D内必恒为常数.√.在D内f′(z)=ux+ivx≡0,ux=vx=0.从而vy=ux=0,uy= vx=0.综上结论成立.2.若u(x,y)和v(x,y)可导,则f(z)=u+iv也可导.×.若u(x,y)和v(x,y)可导,则u,v之间一般没有什么直接关系.f(z)=u+iv可导,u,v之间一个几乎完全确定另一个(活动的余地只是一个常数).3.若f(z)在z0点不解析,则f(z)在点z0必不可导.×.参见三2.4.|sinz|≤1.×.复变函数中,sinz无界.如|sinik|=|eiik iik|=|ek k|→+∞(k→+∞,k0).5.函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)在点z0=x0+iy0可微等价于u(x,y)和v(x,y)在点(x0,y0)可微.×.函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)在点z0=x0+iy0可微等价于u(x,y)和v(x,y)在点(x0,y0)可微且满足 C R条件.反例u=x,v= y.du=dx+0dy,dv=0dx dy,u,v都可微但f(z)=u+iv=x iy无处可微.6.函数ez是周期函数.√.2πi为其周期.二填空题1.设ez= 3+4i,则Re(iz)=分析:对z= 3+4i两边取自然对数,有z=Ln( 3+4i)=ln| 3+4i|+iarg( 3+4i)+2kπi,从4而Re(iz)=i[iarg( 3+4i)+2kπi]=arctan+(2k+1)π.(注:这里是从集合角度说)2.3i=分析:3i=eiLn3=ei[ln3+iarg(3)+2kπi]=ei[ln3+2kπi]=e2kπ(cosln3+isinln3).3.( 1+i)i=分析:(1+4.cos2i=分析:cos2i=5.方程eiz=ei2i+e i2ie2+e 2=e iz的解为z=i)i=eiLn(1+i)=ei[ln|1+i|+iarg(1+i)+2kπi]=ei[ln√iπ+2kπi]=e2kπ π(cosln√+isinln√=cosh2.(注:后两结果都可)分析:两边同乘以eiz,得e2iz=1.两边取自然对数,得2iz=Ln1=ln|1|+iarg(1)+2kπi=2kπi,z=kπ.6.设z=x+iy,则ei 2z的模为分析:|ei 2z|=|ei 2(x+iy)|=e 2x.7.函数f(z)=u+iv在z0=x0+iy0点连续是f(z)在该点解析的三计算、证明题y在域x0内是解析函数.1.问k取何值时,f(z)=kln(x2+y2)+iarctan 条件.分析:f(z)在该点解析,则f(z)在该点的某一个邻域内可导,在该点当然连续。
复变函数习题解答(第4章)
p178第四章习题(一)[ 3, 4, 6, 7(4), 10, 12, 13, 14 ]3. 如果lim n→∞ (c n + 1/c n)存在( ≠∞ ),试证下列三个幂级数有相同的收敛半径:(1) ∑n≥ 0c n z n;(2) ∑n≥ 0 (c n/(n + 1))z n + 1;(3) ∑n≥ 0 (n c n)z n– 1.【解】事实上,我们只要证明下面的命题:若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为R.从这个命题,就可以得到幂级数(1)的收敛半径与幂级数(2)的收敛半径相同,幂级数(3)的收敛半径与幂级数(1)的收敛半径相同.step1. 当R是正实数或+∞时.若| z | < R,则存在r∈ 使得| z | < r < R.因∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,根据收敛半径定义及Abel定理,知∑n≥ 0 | c n r n |收敛.因| (n c n)z n– 1 | = ( | n/r | · ( | z |/r)n – 1 ) · | c n r n |;而lim n→∞ ( | n/r | · ( | z |/r)n – 1 ) = 0,故∃M > 0使得0 ≤ | n/r | · ( | z |/r)n – 1≤M.所以| (n c n)z n– 1 | ≤M · | c n r n |.由Weierstrass判别法知∑n≥ 0 | (n c n)z n– 1 |收敛,所以∑n≥ 0 (n c n)z n– 1收敛.因此∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径R1≥R.特别地,若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为+∞,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为+∞.step2. 当R是非负实数时.对任意的满足R < r < | z |的实数r,根据收敛半径定义,∑n≥ 0c n r n发散.从而∑n≥ 0 | c n r n |发散.当n > r + 1时,| c n r n | = | r/n | · | (n c n)r n– 1 | ≤ | (n c n)r n– 1 |;因此,∑n≥ 0 | (n c n)r n– 1 |发散.由Abel定理,∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径R1≤r.由r的任意性,得R1≤R.特别地,若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为0,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为0.step3. 综合step1和step2的结论,当R为正实数时,也有R1 = R.即若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为R.[这个证明中,我们没有用到条件lim n→∞ (c n + 1/c n)存在( ≠∞ ),说明该条件是可以去掉的.因为一般的幂级数并不一定满足这个条件,因此去掉这个条件来证明结论是有意义的.]4. 设∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R (0 < R < +∞),并且在收敛圆周上一点绝对收敛,试证明这个级数对所有的点z : | z | ≤R为绝对收敛且一致收敛.【解】设z0在收敛圆周上,且∑n≥ 0 | c n z0 n |绝对收敛.那么对于点z : | z | ≤R,都有| z | ≤ | z0|.因此级数∑n≥ 0 | c n z n |收敛,即∑n≥ 0c n z n绝对收敛.而由Weierstrass判别法知知级数∑n≥ 0c n z n对所有的在闭圆| z | ≤R上一致收敛.6. 写出e z ln(1 + z)的幂级数展式至含z5项为止,其中ln(1 + z)|z = 0 = 0.【解】在割去射线L = { z∈ | Im(z) = 0,Re(z) ≤-1}的z平面上,能分出Ln(1 + z)的无穷多个单值解析分支(Ln(1 + z))k = ln| (1 + z) | + i arg(1 + z) + 2kπi ,k∈ .由条件ln(1 + z)|z = 0 = 0,知arg(1) + 2kπ = 0,即k = 0.所以,满足条件的分支为ln(1 + z) = ln| (1 + z) | + i arg(1 + z).因为(ln(1 + z))’= 1/(1 + z) = ∑n≥ 0 (-1)n z n,| z | < 1.∀z : | z | < 1,从沿0到z的曲线逐项积分得ln(1 + z) - ln(1 + z)|z = 0 = ∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n + 1,| z | < 1;即ln(1 + z)= ∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n + 1,| z | < 1.因e z= ∑n≥ 0 (1/n!) z n,z∈ ,故∀z : | z | < 1,幂级数∑n≥ 0 (1/n!) z n,∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n都绝对收敛.故它们的Cauchy乘积收敛于它们的和函数的乘积,所以e z ln(1 + z) = z · (∑n≥ 0 (1/n!) z n)(∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n),| z | < 1.设e z ln(1 + z) = z ·∑n≥ 0 c n z n,| z | < 1.则c n = ∑0 ≤k≤n(1/k!) · (-1)n -k/(n -k + 1),n∈ .故c0 = 1,c1 = 1/2,c2 = 1/3,c3 = 0,c4 = 3/40,....所以e z ln(1 + z) = z+ (1/2)z2 + (1/3) z3 + (3/40) z5 + ...,| z | < 1.7. 将下列函数按z– 1的幂展开,并指出其收敛范围.(4) z1/3 ( 11/3 = (– 1 + √3 i )/2 ).【解】在割去射线L = { z∈ | Im(z) = 0,Re(z) ≤-1}的z平面上,能分出z1/3的三个单值解析分支( z1/3)k = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2kπ)i/3),k = 0, 1, 2.设要展开的分支为z1/3 = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2k0π)i/3),0 ≤k0 ≤ 2.因为| 1|1/3 = 1,arg(1) = 0,故exp(2πi/3) = (– 1 + √3 i )/2 = exp(2k0πi/3),所以k0 = 1.即要展开的分支为z1/3 = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2π)i/3).因为z1/3 = exp(2πi/3) · | z |1/3 · exp(arg(z)/3 ·i),而主值支(1 + (z– 1))1/3 = | z |1/3 · exp(arg(z)/3 ·i)的展式为(1 + (z– 1))1/3 = ∑n≥ 0 C(1/3, n)(z– 1)n,| z– 1| < 1.所以,要展开的分支z1/3 = exp(arg(z)/3 ·i) ·∑n≥ 0 C(1/3, n)(z– 1)n= ∑n≥ 0 (– 1 + √3 i )/2 ·C(1/3, n)(z– 1)n,| z– 1| < 1.10. 设a为解析函数f(z)的至少n阶零点,又为解析函数ϕ(z)的n阶零点,试证:lim x→a f(z)/ϕ(z) = f(n)(a)/ϕ(n)(a).【解】设f(z)与ϕ(z)在a的某邻域U= { z∈ | | z–a | < R}内的Taylor展式分别为f(z) = ∑k≥ 0 c k (z–a) k,ϕ(z) = ∑k≥ 0 d n (z–a) k,z∈U,因a为f(z)的至少n阶零点,又为ϕ(z)的n阶零点,故当k≤n – 1时,f(k)(a) = ϕ(k)(a) = 0,且ϕ(n)(a) ≠ 0.因∀k∈ ,c k = f(k)(a)/k!,d k = ϕ(k)(a)/k!;故当k≤n – 1时,c k = d k = 0,且d n≠ 0.因此,f(z) = ∑k≥n c k (z–a) k,ϕ(z) = ∑k≥n d k (z–a) k.注意到幂级数c n + c n + 1 z+ c n + 2 z2 + ...以及幂级数d n + d n + 1 z+ d n + 2 z2 + ...都在U 内收敛,设它们的和函数分别为f1(z), ϕ1(z).则f(z) = (z–a)m f1(z),ϕ(z) = (z–a)nϕ1(z) ( z∈U ),且f1(a) = c n,ϕ1(a) = d n ≠ 0.所以,lim x→a f(z)/ϕ(z) = lim x→a f1(z)/ϕ1(z) = f1(a)/ϕ1(a) = c n/d n = f(n)(a)/ϕ(n)(a).12. 设f(z)在区域D内解析;在某一点z0∈D有f(n)(z0) = 0,n = 1, 2, ....试证f(z)在D内必为常数.【解】设U = { z∈ | | z–z0| < R}⊆D,则f(z)在U内能展成(z–z0)的幂级数f(z) = ∑k≥ 0 c k (z–z0) k,其中c k = f(k)(z0)/k!.因为f(k)(z0) = 0,k = 1, 2, ....故c k = 0,k = 1, 2, ....因此f(z)在U内恒为常数c0.由唯一性定理,f(z)在区域D内恒为常数c0.13. (最小模原理)若区域D内不恒为常数的解析函数f(z)在D内的点z0有f(z0) ≠ 0,则| f(z0) |不可能是| f(z) |在区域D内的最小值,试证之.【解】存在z0的邻域U = { z∈ | | z–z0| < R}⊆D,使得f(z)在U内恒不为零.倘若| f(z0) |是| f(z) |在区域D内的最小值,则| f(z0) |是| f(z) |在U内的最小值.那么,| 1/f(z0) |是| 1/f(z) |在U内的最大值.而1/f(z)在U内解析,由最大模原理,1/f(z)在U内恒为常数.故f(z)在U内也恒为常数.由唯一性定理,f(z)在区域D内也恒为常数,这与题目的条件相矛盾.所以| f(z0) |不可能是| f(z) |在区域D内的最小值.14. 设D是周线C的内部,函数f(z)在区域D内解析,在闭域cl(D) = D⋂C上连续,其模| f(z) |在C上为常数.试证:若f(z)不恒等于一个常数,则f(z)在D内至少有一个零点.【解】因f(z)在cl(D)上连续,故| f(z) |在cl(D)有最大值,即存在z0∈cl(D),使得| f(z0) | = max z∈cl(D) | f(z) |.因连续函数f(z)在闭域cl(D)上不恒为常数,故f(z)在D上也不恒为常数.由最大模原理,∀z∈D,有| f(z) | < | f(z0) |.因此z0∈∂D = C.设| f(z) |在C上为常数m,则m = | f(z0) | > 0.(反证法)若f(z)在D内恒不为零,则1/f(z)在D内解析.而在周线C上,| f(z) | = m > 0.故1/f(z)在cl(D)上连续.因1/f(z)在D内不恒为常数,因此1/f(z)也满足f(z)所满足的条件.由最大模原理,对∀z∈D,| 1/f(z) | < 1/m.由此得到m < | f(z) | < m,矛盾.[从本题的证明中可以看出,用最大模原理,可以得到如下结论:设f(z)在区域D 内解析,在cl(D)连续且不恒为常数,若| f(z) |在cl(D)上有最大值,那么| f(z) |在cl(D)上的最大值M必然在D的某个边界点取到,并且在D内总有| f(z) | < M.这时也必然有∂D ≠∅,max z∈cl(D) | f(z) | = max z∈∂D| f(z) |.我们特别强调的是条件“| f(z) |在cl(D)上有最大值”.这点对有界区域D来说,因| f(z) |是紧集cl(D)上的连续函数,因此| f(z) |在cl(D)上总是有最大值的.例如本题中的区域D是周线C的内部,当然就是有界集.但当D是无界区域时,有可能| f(z) |在cl(D)上没有最大值,也有可能∂D = ∅.另外,我们还用到了一个从分析的角度看来是很明显的结论:若f(z)在闭域cl(D)连续且不恒为常数,则f(z)在D上也不恒为常数.]p178第四章习题(二)[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]1. 设级数∑n≥ 1f n(z)在点集E上一致收敛于f(z),且在E上| g(z) | < M ( M < +∞),则级数∑n≥ 1g(z)f n(z)在E上一致收敛于g(z) ·f(z).试证之.【解】∀ε > 0,∃N∈ +,使得当n > N时,∀z∈E,| ∑ 1 ≤k≤n f k(z) -f(z) | < ε/M.此时,| ∑ 1 ≤k≤n g(z)f k(z) -g(z) ·f(z) | = | g(z) | · | ∑ 1 ≤k≤n f k(z) -f(z) | < M ·ε/M = ε.所以级数∑n≥ 1g(z)f n(z)在E上一致收敛于g(z) ·f(z).2. 试证:在单位圆| z | < 1内,级数z + (z 2–z) + (z 3–z 2) + ... + (z n–z n– 1) + ... 收敛于函数f(z) ≡ 0,但它并不是一致收敛的.【解】当| z | < 1时,| S n(z) | = | ∑ 1 ≤k≤n (z k–z k– 1) | = | z |n → 0 ( n→∞ ).故级数在单位圆| z | < 1内收敛于函数f(z) ≡ 0.而∀n∈ +,在z = (1/2)1/n处,有| ∑n + 1 ≤k≤ 2n (z k–z k– 1) | = | z 2n–z n | = | ( z n)2–z n | = | 1/4 – 1/2 | = 1/4.因此级数在| z | < 1内不是一致收敛的.或取z n= 1 – 1/n,则| S n(z n) – 0 | = ( 1 – 1/n )n→ 1/e ( n→∞ ).因此级数在| z | < 1内不是一致收敛的.3. 试证(1) 如果∑n≥ 1v n(z) = δ绝对收敛,则| δ| ≤∑n≥ 1 | v n(z) |.(2) 对任一复数z,| e z– 1 | ≤ e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.(3) 当0 < | z | < 1时,| z |/4 < | e z– 1 | < 7| z |/4.【解】(1) | ∑ 1 ≤k≤n v k(z) | ≤∑ 1 ≤k≤n | v k(z) | ≤∑k≥ 1 | v k(z) |.令n →∞得| δ| ≤∑k≥ 1 | v k(z) |.(2) 对任一复数z,e z– 1 = ∑n≥ 1z n/n!,其中右边的级数绝对收敛.根据(1)我们有| e z– 1| ≤∑n≥ 1 | z n/n! | = ∑n≥ 1 | z | n/n! = e | z |– 1.而e | z | = ∑n≥ 0 | z | n/n! = 1 + ∑n≥ 1 | z | n/n! = 1 + | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/n!≤ 1 + | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/(n – 1)! = 1 + e | z |,即e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.(3) 当0 < | z | < 1时,注意到∑n≥ 1 | z | n – 1/n! ≤∑n≥ 1 1/n! = e - 1 < 7/4,因此有e | z |– 1 = | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/n! < 7| z |/4.因e z– 1 = ∑n≥ 1z n/n!,故(e z– 1)/z = ∑n≥ 0z n/(n + 1)! = 1 + ∑n≥ 1z n/(n + 1)!,而| ∑n≥ 1z n/(n + 1)! | ≤∑n≥ 1 | z |n/(n + 1)! ≤∑n≥ 1 1/(n + 1)! = e - 2.所以,| (e z– 1)/z | ≥ 1 - | ∑n≥ 1z n/(n + 1)! | ≥ 1 – (e - 2) = 3 - e > 1/4.故| z |/4 < | e z– 1 |.[注意(2)中e | z |– 1 ≤ | z | e | z |实际上是关于实数| z |的不等式,用数学分析容易得到∀t∈ ,e t≥ 1 + t.令t = – | z |,则e– | z |≥ 1 – | z |,即e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.]4. 设f(z) = ∑n≥ 0a n z n (a0≠ 0)的收敛半径R > 0,且M = max | z | ≤ρ| f(z)| ( ρ< R ).试证:在圆| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)内,f(z)无零点.【解】在Cauchy不等式,| f(n)(0) | ≤n! M/ρ n,故| a n| ≤M/ρ n.若| z | < ρ,| f(z) -a0 | = | ∑n≥ 1a n z n | ≤∑n≥ 1 | a n | | z | n≤∑n≥ 1M/ρ n · | z | n= M ∑n≥ 1 (| z |/ρ)n = M | z |/ρ· 1/(1 - | z |/ρ) = M | z |/(ρ- | z |).当| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)时,有| z | < ρ,并注意到函数g(t) = t/(ρ-t) = ρ/(ρ-t) - 1在区间(0, ρ)上是严格单调增的,就得到,| f(z) -a0 | ≤M | z |/(ρ- | z |)< M | a0 |ρ/(| a0 | + M) · 1/(ρ- | a0 |ρ/(| a0 | + M))= M | a0 |ρ · 1/(ρM) = | a0 |.故| f(z) | ≥ | a0 | - | f(z) -a0 | > 0,所以,f(z)在圆| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)内无零点.5. 设在| z | < R内解析的函数f(z)有Taylor展式∑n≥ 0a n z n.试证:当0 ≤ r < R时,(1/(2π))⎰[0, 2π] | f(r e iθ)|2dθ= ∑n≥ 0 | a n |2r2n.【解】当| z | = r时,因为∑n≥ 0a n z n绝对收敛,故∑n≥ 0 | a n | · | z | n收敛.即∑n≥ 0 | a n | ·r n收敛,.故∑n≥ 0a n*(z*) n也绝对收敛.由Cauchy乘积定理,∑n≥ 0 | a n | ·r n与∑n≥ 0 | a n | ·r n的Cauchy乘积∑n≥ 0d n绝对收敛,其中d n = ∑ 0 ≤k≤n | a k | · | a n – k | r n.设∑n≥ 0a n z n的部分和为S n(z),则∑n≥ 0a n*(z*) n的部分和为(S n(z))*,所以∑n≥ 0a n*(z*) n和为( f(z))*,即( f(z))*= ∑n≥ 0a n*(z*) n.由Cauchy乘积定理,∑n≥ 0a n z n与∑n≥ 0a n (z*) n的Cauchy乘积∑n≥ 0c n(z)绝对收敛于f(z) · ( f(z))* = | f(z)|2,其中c n(z) = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k.因| c n(z) | = | ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k | ≤∑ 0 ≤k≤n | a k z k·a n – k*(z*)n – k | = d n,故∑n≥ 0c n(z)在| z | = r上一致收敛于| f(z)|2.设z = r e iθ,把| f(z)|2,c n(z)等都看成θ的函数(θ∈[0, 2π]),那么它们都是连续的.并且,∑n≥ 0c n(z(θ))在[0, 2π]上一致收敛于| f(z(θ))|2.故⎰[0, 2π] | f(z(θ))|2dθ= ∑n≥ 0⎰[0, 2π]c n(z(θ))dθ.因为在| z | = r上有z ·z* = r2,故c n(z) = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(r2/z)n – k= ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*r2(n – k) ·z k – n = ∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n.故⎰[0, 2π] c n(z(θ)) dθ = ⎰[0, 2π] c n(z(θ)) d(z(θ))/z’(θ)= ⎰[0, 2π] c n(z(θ)) · 1/(r i e iθ)·d(z(θ)) = (1/i)⎰[0, 2π] c n(z(θ)) ·z(θ) –1·d(z(θ))= (1/i)⎰| z | = r c n(z) ·z –1·dz = (1/i)⎰| z | = r(∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n – 1·dz.若n为奇数,则∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n – 1中没有z–1项,因此⎰[0, 2π] c n(z(θ)) dθ = 0.若n为偶数2m,则⎰[0, 2π] c n(z(θ)) dθ= (1/i)⎰| z | = r(∑ 0 ≤k≤ 2m (a k a2m – k* ·r2(2m – k))·z2k –2m – 1·dz= (1/i)⎰| z | = r(a m a2m – m* ·r2(2m – m))·z– 1·dz= (1/i) (2πi) (a m a m*)·r2m = (2π) | a m |2 ·r2m,所以,⎰[0, 2π] | f(r e iθ)|2dθ= (2π) ∑m≥ 0 | a m |2 ·r2m.[这里我们用到了一个想法,把对实变量θ的积分,转化为对复数z的积分,是通过把θ作为积分变量z所在的曲线的参数来实现的.这种办法在后面的章节将会系统地给出.]6. 设f(z)是一个整函数,且假定存在着一个非负整数n,以及两个正数R与M,使当| z | ≥R时,| f(z) | ≤M | z |n.证明:f(z)是一个至多n次的多项式或一常数.【解】取r > R,考虑圆周| z | = r,由Cauchy不等式,当m > n时,| f(m)(0)/m! | ≤M r n/r m,令r → +∞,得f(m)(0) = 0.故f(z)在原点的Taylor展式为f(z) = ∑0 ≤k≤n f(k)(0)/k! ·z k.因此f(z)是一个至多n次的多项式或一常数.7. 设(1)f(z)在邻域K : | z–a | < R内解析,a是f(z)的m阶零点;(2)b≠a,b∈K.问函数F(z) = ⎰[a, z] f(ζ)dζ及函数Φ(z) = ⎰[b, z] f(ζ)dζ在点a的性质如何?(这里的积分路径都假定在K内.)【解】∀z∈K,我们有F’(z) = f(z),Φ’(z) = f(z).因此,F’(a) = ... = F(m )(a) = 0,F(m + 1)(a) ≠ 0,且F(a) = 0,故a是F(z)的m + 1阶零点.也有Φ’(a) = ... = Φ(m )(a) = 0,Φ(m + 1)(a) ≠ 0,但不一定有Φ(a) = 0.因此,a是Φ’(z)的m阶零点.[此题题意不够明确,可能是属于所谓的开放性问题或探究性问题.似乎放在积分部分更合适,当然在这里也可以用幂级数来作.]8. 设(1) 区域D含有实轴的一段L;(2) 函数u(x, y) + i v(x, y)及u(z, 0) + i v(z, 0) (z = x + i y )都在区域D内解析.试证在D内u(x, y) + i v(x, y) ≡u(z, 0) + i v(z, 0).【解】这两个函数在L上的限制都是u(x, 0) + i v(x, 0),因此它们在L上的限制相同.由唯一性定理,这两个函数在区域D内是完全相同的.[思考:究竟u, v是定义那个集合上的函数?]9. 设(1) 函数f(z)在区域D内解析,且不恒为常数;(2) 设C为D内任一周线,cl(I(C)) ⊆D;(3) A为任一复数.试证f(z) = A在C的内部I(C)内只有有限个根.【解】设g(z) = f(z) -A,则g(z)在区域D内解析,且不恒为常数;我们来证明g(z)在I(C)内只有有限个零点.注意到I(C)是有界集,因此cl(I(C))也是有界集,且cl(I(C))是闭集.倘若g(z)在I(C)内有无穷多个零点,那么,根据聚点原理,这些零点构成的集合Z必有聚点.而cl(I(C))是闭集,故Z的聚点仍在cl(I(C))内,因此也在D内.由唯一性定理,g(z)在区域D内为常数,矛盾.故g(z)在I(C)内只有有限个零点,即f(z) = A在C的内部I(C)内只有有限个根.10. 问| e z |在闭圆| z–z0 | ≤ 1上的何处达到最大?并求出最大值.【解】因e z 在圆| z–z0 | < 1内不恒为常数,故| e z |在圆| z–z0 | < 1内无最大值.因此,| e z |在闭圆| z–z0 | ≤ 1上最大值必然在边界| z–z0 | = 1上达到.设z0 = a + i b,a, b∈ .设z–z0 = x + i y,x, y∈ .在| z–z0 | = 1上,x, y满足x2 + y2 = 1.| e z | = | e a + i b · e x + i y | = | e a + i b | · | e x + i y | = e a · e x.故当x = 1时(此时y = 0),| e z |最大,且最大值为e a + 1.因此,| e z |在点z0 + 1处达到最大值,且最大值为e a + 1.11. 设函数f(z)在| z | < R内解析,令M(r) = max | z | = r | f(z) | ( 0 ≤r < R).试证:M(r)在区间[0, R)上是一个上升函数,且若存在r1及r2 (0 ≤r1 < r2 < R),使得M(r1) = M(r2),则f(z)在| z | < R内是常数.【解】只要证明若f(z)在| z | < R内不恒为常数,则M(r)在[0, R)上严格单调增.∀r, s∈[0, R),r < s.若r = 0,则M(r) = | f(0) |.因f(z)在| z | < s内不恒为常数(否则f(z)在| z | < R内恒为常数),由最大模原理,满足| a | < s的点a不是| f(z) |在| z | < s内的最大值点.因此| f(a) |更不是| f(z) |在| z | ≤s上的最大值点.| f(z) |在| z | ≤s上的最大值必然在边界| z | = s上达到.所以M(s) = max | z | = s | f(z) | > | f(a) |.特别地,取a = 0,就有M(s) > | f(a) | = M(r).若r > 0,设a满足| z | = r,| f(a) | = M(r).与前面同样的论证,知M(s) = max | z | = s | f(z) | > | f(a) | = M(r).故M(r)在[0, R)上严格单调增.。
史济怀《复变函数》第四章若干习题解答,4.1节
史济怀《复变函数》第四章若⼲习题解答,4.1节可能是因为当年本科学的是微积分,级数部分讲的不多,现在这部分习题做起来真的很困难,有不少题⽬想了很长时间,现在在这⾥练⼀练,做个记录.4.设0<α<π2,arg z n ≤α,∀n ∈N.证明级数∑z n ,∑Re z n ,∑|z n |有相同的敛散性.证明 假设∑z n 收敛,显然∑Re z n 也收敛,来证明∑|z n |也收敛.因为|z n |Re z n =1cos θn ≤1cos α所以∑|z n |收敛.再假设∑Re z n 收敛,则有前⾯的过程可得∑|z n |收敛,进⼀步∑z n 也收敛.上⾯的论述说明了三个级数同时收敛.⾃然也就同时发散.5.设Re z n ≥0,∀n ∈N,证明若∑z n ,∑z 2n 都收敛,则∑|z n |2也收敛.证明 设z n =r n e i θn ,θn ∈−π2,π2,由∑z n 收敛可以知道∑r n cos θn 也收敛,⽽他是正项级数,因⽽∑r 2n cos 2θn 也收敛;再根据∑z 2n 收敛知如下级数收敛∑r 2n cos2θn =∑r 2n cos 2θn −sin 2θn 收敛,因此∑r 2n sin 2θn 也收敛,相加即得∑r 2n =∑|z n |2收敛.11.证明∑∞n =1(−1)n −11n −z 在C ∖N 上内闭⼀致收敛.证明 任取紧集K ⊂C ∖N,我们来证明级数在K 上⼀致收敛.任取z 0∈K,存在充分⼩的邻域B 0=B (z 0,r 0)⊂C ∖N,来证级数在B 0上⼀致收敛.如果令z =x +iy ,则(−1)n −11n −z =(−1)n −1n −x n 2−2nx −|z |2+i (−1)n −1y n 2−2nx −|z |2根据函数项级数的Dirchlet 判别法可以知道上⾯的级数的实部和虚部均在B 0中⼀致收敛.所以∑(−1)n −11n −z 也在B 0中⼀致收敛.当z 0遍历K 时可得到K 的⽆限开覆盖B,由K 的紧性知道可从B 中取出有限个B k ,(k =1,2,⋯,n )覆盖住K,⽽级数在每个B k 上⼀致收敛,所以在∪n k =1B k 上⼀致收敛,也在K 上⼀致收敛.由K 的任意性,所以原来的级数在C ∖N 中内闭⼀致收敛.12.设∑f n (z )是区域D 中的全纯函数项级数,设∑Re f n (z )在D 中内闭⼀致收敛,则∑Im f n (z )在D 上或者内闭⼀致收敛,或者在D 上处处发散.证明 还没想出来!以解决!利⽤Schwarz 积分公式可以证明||[]()Processing math: 100%。
习题04复变积分
(10)
dz ⎛ 1 ⎞′ π = 2 i ⎜ 2 ⎟ ∫ z =2 z 2 ( z 2 + 16 ) ⎝ z + 16 ⎠
73. (1)计算
z a⎞ ez t ⎛1 (2)对于什么样的 a 值,函数 F ( z ) = ∫ e ⎜ + 3 ⎟dt 是单值的? ∫ z =1 z 3 dz ; z0 ⎝t t ⎠
⎡⎛ ϕ⎞ ⎤ 1 ϕ ϕ⎞ ⎛ d ⎢⎜ 2 − sin 2 ⎟ eiϕ ⎥ − sin eiϕ + i ⎜ 2 − sin 2 ⎟ eiϕ 4π 4⎠ ⎦ 4 2 4⎠ ⎣⎝ ⎝ =∫ dϕ 0 ⎛ ⎛ 2 ϕ ⎞ iϕ 2 ϕ ⎞ iϕ ⎜ 2 − sin ⎟ e ⎜ 2 − sin ⎟ e 4⎠ 4⎠ ⎝ ⎝
Γ1 的负向加上 Γ 2 的正向就是 G1 − g 的边界,所以 −
同样的,
∫
Γ1
fdz + ∫ fdz = 0 ,
Γ2
∫
Γ3
fdz − ∫
Γ4
fdz = 0 ,所以有 ∫ f ( z ) dz =
C1
∫
C2
f ( z ) dz 。
68.对于任一解析函数的实部或虚部,Cauchy 定理仍成立吗?如果成立,试证明之,如果 不成立,试说明理由,并举一例。 不成立。取 f ( z ) = z ,则实部 u ( x, y ) = x 。取如下积分路径:
(1)
令ζ ′ =
ρ
eiϕ ,它在圆外,所以有
2π
1 2π i
∫
z =R
f ( z) f (z) dz = 0 (函数 在圆内解析) 。 z −ζ ′ z −ζ ′
(2)
0=
f ( z) 1 ∫ z = R z − ζ ′dz = 2π
复变函数经典习题及答案
于是 z 2i 9i
3
cos
π 2
2kπ
π i sin 2
2kπ
,
2
2
k 0,1
故z132来自223
2
2
i
,
z2
3 2
2 2 3 2 i. 2
3
例5 满足下列条件的点组成何种图形?是不是区 域?若是区域请指出是单连通区域还是多连通区域.
(1) Im (z) 0;
解 Im (z) 0是实数轴,不是区域.
使C1和C2也在C内,且C1与C2互不相交,互不包含,
据复合闭路定理有
y
ez
C z(1 z)3 dz
C1
ez z(1
z)3dz
ez C2 z(1 z)3 dz
C1
C
•
O 1x C2
30
而积分
C1
ez z(1
z)3dz即为2)的结果2i,
而积分
C2
ez z(1
z)3dz
即为3)的结果
x
y
x
y
由于 f (z) 解析,所以 u v , u v x y y x
即 2bxy 2cxy b c,
3ay2 bx2 3x2 cy2 3a c,b 3 故 a 1, b 3, c 3.
11
例5 研究 f (z) z Re z 的可导性.
解 设 z0 x0 iy0 为 z 平面上任意一定点,
1( x iy), 9
于是 w u iv 1 x 1 iy u 1 x, v 1 y
99
9
9
u2 v2 1 ( x2 y2) 1 表示 w 平面上的圆.
81
9
6
数学物理方法题目
2 5
3 5
51、求解 ⎪ ⎨
⎧ ∇ 2u = 0
2
( r < a, 0 < θ < π )
⎪ ⎩u r = a = cos θ , u r →0 = 有限值
(0 < θ < π )
。
⎧ ∇ 2u = 0 ( r > a, 0 < θ < π ) ⎪ 52、求解 ⎨ 。 2 ⎪ ⎩u r = a = cos θ , u r →0 = 有限值 ( 0 < θ < π )
i
b.证明 ∫i
2+i
dz ≤ 2 积分路径是直线段。 z2
10、不用计算,证明下列积分之值均为零,其中 c 均为圆心在原点, 半径为 1的单位圆周。 a. v ∫c
e z dz dz ; b. v ∫c z 2 + 5z + 6 。 cos z 2z2 − z +1 v ∫ c z − 1 dz ez z
z ( z + 1)
2
z −1
2
; (2) cos
1 1 ; (3) 。 z +i sin z + cos z
1 − ez 在孤立奇点处的留数。 23、求 f ( z ) = 1 + ez
24、求下列函数在指定点处的留数。
3
1 − e2 z (1) 在 z = ±1, ∞ ; (2) 4 在 z = 0, ∞ 。 2 z ( z − 1)( z + 1)
u t =0 = ρ 2 − R 2 ,求此物体的温度分布随时间的变化规律。 (无限长
→ u 与 ϕ 无关)
58、圆柱体半径为 R 而高为 H ,上底面保持温度 u1 ,下底面保持温度
复变函数习题答案第4章习题详解
复变函数习题答案第4章习题详解第四章习题详解1. 下列数列{}na 是否收敛?如果收敛,求出它们的极限:1) mi nia n -+=11;2) nn i a -⎪⎭⎫ ⎝⎛+=21;3) ()11++-=n ia n n ;4) 2in n e a π-=;5) 21in n e n a π-=。
2. 证明:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≠==>∞<=∞→1111110a a a a a a n n ,,,,lim 不存在,3. 判别下列级数的绝对收敛性与收敛性:1) ∑∞=1n n ni ;2)∑∞=2n n n i ln ;3) ()∑∞=+0856n n n i ;4) ∑∞=02n n in cos 。
4. 下列说法是否正确?为什么?1) 每一个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛;2) 每一个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点;3) 每一个在0z 连续的函数一定可以在0z 的邻域内展开成泰勒级数。
5. 幂级数()∑∞=-02n n n z c能否在0=z 收敛而在3=z 发散?6. 求下列幂级数的收敛半径:1)∑∞=1n p n n z (p 为正整数);2) ()∑∞=12n n n z n n !;3) ()∑∞=+01n n n z i ;4) ∑∞=1n n n i z eπ;5) ()∑∞=-⎪⎭⎫ ⎝⎛11n nz n i ch ;6)∑∞=⎪⎭⎫ ⎝⎛1n n in z ln 。
7. 如果∑∞=0n n n z c 的收敛半径为R ,证明()∑∞=0n nnz c Re 的收敛半径R ≥。
[提示:()n n n n z c z c <Re ]8. 证明:如果n n n c c1+∞→lim 存在∞≠,下列三个幂级数有相同的收敛半径∑n n z c ;∑+++111n n z n c ;∑-1n nz nc 。
9. 设级数∑∞=0n n c 收敛,而∑∞=0n n c 发散,证明∑∞=0n nnz c 的收敛半径为1。
复变函数习题总汇与参考答案
复变函数习题总汇与参考答案第1章 复数与复变函数一、单项选择题1、假设Z 1=〔a, b 〕,Z 2=(c, d),那么Z 1·Z 2=〔C 〕 A 〔ac+bd, a 〕 B (ac-bd, b) C 〔ac-bd, ac+bd 〕 D (ac+bd, bc-ad)2、假设R>0,那么N 〔∞,R 〕={ z :〔D 〕} A |z|<R B 0<|z|<R C R<|z|<+∞ D |z|>R3、假设z=x+iy, 那么y=(D)A B C D4、假设A= ,那么|A|=〔C 〕A 3B 0C 1D 2二、填空题1、假设z=x+iy, w=z 2=u+iv, 那么v=〔 2xy 〕2、复平面上满足Rez=4的点集为〔 {z=x+iy|x=4} 〕3、〔 设E 为点集,假设它是开集,且是连通的,那么E 〕称为区域。
2zz +2z z -iz z 2+iz z 2-)1)(4()1)(4(i i i i +--+4、设z 0=x 0+iy 0, z n =x n +iy n (n=1,2,……),那么{z n }以z o 为极限的充分必要条件是 x n =x 0,且 y n =y 0。
三、计算题1、求复数-1-i 的实部、虚部、模与主辐角。
解:Re(-1-i)=-1 Im(-1-i)=-1 |-1-i|=2、写出复数-i 的三角式。
解:3、写出复数 的代数式。
解:4、求根式 的值。
+∞→n lim +∞→n limππ45|11|arctan ),1(12)1()1(=--+=--∴--=-+-i ary i 在第三象限 ππ23sin 23cos i i +=-i i i i i i i i i i i i i i i 212312121)1()1)(1()1(11--=--+-=⋅-++-+=-+-ii i i -+-11327-解:四、证明题1、证明假设 ,那么a 2+b 2=1。
复变函数练习题
复变函数练习题1. 求下列复变函数的导数:a) $f(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 3$b) $g(z) = e^z \sin(z)$c) $h(z) = \frac{1}{z^2+1}$2. 计算下列复变函数的积分:a) $\int_C (3z^2 - 2\bar{z}) \, dz$,其中 $C$ 是由圆 $|z|=2$ 给出的路径。
b) $\int_C \cos(z) \, dz$,其中 $C$ 是由直线段 $z=1$ 到 $z=i$ 给出的路径。
c) $\int_C \frac{1}{z^2-4} \, dz$,其中 $C$ 是由两个阶梯型路径组成的,从 $z=-2$ 到 $z=-1$,然后从 $z=-1$ 到 $z=2$。
3. 求下列复变函数的奇点,并判断其类型(可去奇点、极点或本性奇点):a) $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$b) $g(z) = \frac{\sin(z)}{z}$c) $h(z) = \frac{1}{\sqrt{z+2}}$4. 计算下列复变函数的Laurent级数展开:a) $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$b) $g(z) = \frac{e^z}{z^3}$c) $h(z) = \frac{1}{(z^2-1)^2}$5. 利用残数定理计算下列积分:a) $\int_C \frac{e^z}{z(z-1)^3} \, dz$,其中 $C$ 是由圆 $|z|=2$ 给出的路径。
b) $\int_C \frac{\ln(z)}{z(z+1)} \, dz$,其中 $C$ 是由圆 $|z-1|=1$ 给出的路径。
c) $\int_C \frac{1}{e^z-1} \, dz$,其中 $C$ 是由直线段 $z=-\pi$ 到$z=\pi$ 给出的路径。
以上是关于复变函数练习题的内容,通过解答这些问题,可以加深对复变函数的理解。
《复变函数》习题及答案
第 1 页 共 10 页《复变函数》习题及答案一、 判断题1、若函数f (z )在z 0解析,则f (z )在z 0的某个邻域内可导。
( )2、如果z 0是f (z )的本性奇点,则)(lim 0z f z z →一定不存在。
( )3、若函数),(),()(y x iv y x u z f +=在D 内连续,则u (x,y )与v (x,y )都在D 内连续。
( )4、cos z 与sin z 在复平面内有界。
( )5、若z 0是)(z f 的m 阶零点,则z 0是1/)(z f 的m 阶极点。
( )6、若f (z )在z 0处满足柯西-黎曼条件,则f (z )在z 0解析。
( )7、若)(lim 0z f z z →存在且有限,则z 0是函数的可去奇点。
( )8、若f (z )在单连通区域D 内解析,则对D 内任一简单闭曲线C 都有0)(=⎰Cdz z f 。
( )9、若函数f (z )是单连通区域D 内的解析函数,则它在D 内有任意阶导数。
( )10、若函数f (z )在区域D 内的解析,且在D 内某个圆内恒为常数,则在区域D 内恒等于常数。
( )11、若函数f (z )在z 0解析,则f (z )在z 0连续。
( ) 12、有界整函数必为常数。
( ) 13、若}{n z 收敛,则} {Re n z 与} {Im n z 都收敛。
( )14、若f (z )在区域D 内解析,且0)('≡z f ,则C z f ≡)((常数)。
( ) 15、若函数f (z )在z 0处解析,则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数。
( ) 16、若f (z )在z 0解析,则f (z )在z 0处满足柯西-黎曼条件。
( ) 17、若函数f (z )在z 0可导,则f (z )在z 0解析。
( ) 18、若f (z )在区域D 内解析,则|f (z )|也在D 内解析。
( )19、若幂级数的收敛半径大于零,则其和函数必在收敛圆内解析。
《复变函数》练习题
复变函数练习题(一)一、 判断题:1.若f(z)在z 0的某个邻域内可导,则函数f(z)在z 0解析. ( )2.有界整函数必在整个复平面为常数. ( )3.若}{n z 收敛,则} {Re n z 与} {Im n z 都收敛. ( )4.若f(z)在区域D 内解析,且0)('≡z f ,则C z f ≡)((常数). ( )5.若函数f(z)在z 0处解析,则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数. ( )6.若z 0是)(z f 的m 阶零点,则z 0是1/)(z f 的m 阶极点. ( )7.若)(lim 0z f z z →存在且有限,则z 0是函数f(z)的可去奇点. ( )8.若函数f(z)在是区域D 内的单叶函数,则)(0)('D z z f ∈∀≠. ( )9. 若f (z )在区域D 内解析, 则对D 内任一简单闭曲线C 0)(=⎰C dz z f . ( )10.若函数f(z)在区域D 内的某个圆内恒等于常数,则f(z)在区域D 内恒等于常数.() 二.填空题1、=-⎰=-1||00)(z z nz z dz__________.(n 为自然数) 2.=+z z 22cos sin _________.3.函数z sin 的周期为___________.4.设11)(2+=z z f ,则)(z f 的孤立奇点有__________.5.幂级数0n n nz ∞=∑的收敛半径为__________.6.若函数f(z)在整个平面上处处解析,则称它是__________.7.若ξ=∞→n n z lim ,则=+++∞→n z z z nn ...lim 21______________. 8.=)0,(Re n zz e s ________,其中n 为自然数. 9. z zsin 的孤立奇点为________ .10.若0z 是)(z f 的极点,则___)(lim 0=→z f z z . 三.计算题:1. 设)2)(1(1)(--=z z z f ,求)(z f 在}1||0:{<<=z z D 内的罗朗展式.2. .cos 11||⎰=z dz z3. 设⎰-++=C d zz f λλλλ173)(2,其中}3|:|{==z z C ,试求).1('i f + 4. 求复数11+-=z z w 的实部与虚部. 四. 证明题. 1. 函数)(z f 在区域D 内解析. 证明:如果|)(|z f 在D 内为常数,那么它在D 内为常数.2. 试证: ()f z =在割去线段0Re 1z ≤≤的z 平面内能分出两个单值解析分支, 并求出支割线0Re 1z ≤≤上岸取正值的那支在1z =-的值.复变函数练习题(二)一. 判断题.1. 若函数),(),()(y x iv y x u z f +=在D 内连续,则u (x,y )与v (x,y )都在D 内连续. ( )2. cos z 与sin z 在复平面内有界. ( )3. 若函数f (z )在z 0解析,则f (z )在z 0连续. ( )4. 有界整函数必为常数. ( )5. 如z 0是函数f (z )的本性奇点,则)(lim 0z f z z →一定不存在. ( ) 6. 若函数f (z )在z 0可导,则f (z )在z 0解析. ( )7. 若f (z )在区域D 内解析, 则对D 内任一简单闭曲线C 0)(=⎰Cdz z f . ( ) 8. 若数列}{n z 收敛,则}{Re n z 与}{Im n z 都收敛. ( )9. 若f (z )在区域D 内解析,则|f (z )|也在D 内解析. ( )10. 存在一个在零点解析的函数f (z )使0)11(=+n f 且,...2,1,21)21(==n nn f . ( ) 二. 填空题.1. 设i z -=,则____,arg __,||===z z z2.设C iy x z y x i xy x z f ∈+=∀+-++=),sin(1()2()(222,则=+→)(lim 1z f iz ________. 3. =-⎰=-1||00)(z z n z z dz _________.(n 为自然数)4. 幂级数0n n nz ∞=∑的收敛半径为__________ .5. 若z 0是f (z )的m 阶零点且m >0,则z 0是)('z f 的_____零点.6. 函数e z 的周期为__________.7. 方程083235=++-z z z 在单位圆内的零点个数为________.8. 设211)(z z f +=,则)(z f 的孤立奇点有_________. 9. 函数||)(z z f =的不解析点之集为________. 10. ____)1,1(Res 4=-z z . 三. 计算题. 1. 求函数)2sin(3z 的幂级数展开式.2. 在复平面上取上半虚轴作割线. 试在所得的区域内取定函数z 在正实轴取正实值的一个解析分支,并求它在上半虚轴左沿的点及右沿的点i z =处的值.3. 计算积分:⎰-=ii z z I d ||,积分路径为(1)单位圆(1||=z )的右半圆. 4. 求dz z z ⎰=-22)2(sinzπ.四. 证明题.1. 设函数f (z )在区域D 内解析,试证:f (z )在D 内为常数的充要条件是)(z f 在D 内解析.2. 试用儒歇定理证明代数基本定理.复变函数练习题(三)一. 判断题.1. cos z 与sin z 的周期均为πk2. ( )2. 若f (z )在z 0处满足柯西-黎曼条件, 则f (z )在z 0解析. ( )3. 若函数f (z )在z 0处解析,则f (z )在z 0连续. ( )4. 若数列}{n z 收敛,则}{Re n z 与}{Im n z 都收敛. ( )5. 若函数f (z )是区域D 内解析且在D 内的某个圆内恒为常数,则数f (z )在区域D 内为常数.( )6. 若函数f (z )在z 0解析,则f (z )在z 0的某个邻域内可导. ( )7. 如果函数f (z )在}1|:|{≤=z z D 上解析,且)1|(|1|)(|=≤z z f ,则)1|(|1|)(|≤≤z z f . ( )8. 若函数f (z )在z 0处解析,则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数. ( )9. 若z 0是)(z f 的m 阶零点, 则z 0是1/)(z f 的m 阶极点. ( )10. 若0z 是)(z f 的可去奇点,则0)),((Res 0=z z f . ( )二. 填空题.1. 设11)(2+=z z f ,则f (z )的定义域为___________. 2. 函数e z 的周期为_________.3. 若n n ni n n z )11(12++-+=,则=∞→n z n lim __________. 4. =+z z 22cos sin ___________. 5. =-⎰=-1||00)(z z n z z dz _________.(n 为自然数) 6. 幂级数∑∞=0n n nx 的收敛半径为__________.7. 设11)(2+=z z f ,则f (z )的孤立奇点有__________. 8. 设1-=z e ,则___=z .9. 若0z 是)(z f 的极点,则___)(lim 0=→z f z z . 10. ____)0,(Res =n zze . 三. 计算题.1. 将函数12()z f z z e =在圆环域0z <<∞内展为Laurent 级数.2. 试求幂级数n n nz n n ∑+∞=!的收敛半径. 3. 算下列积分:⎰-C z z z z e )9(d 22,其中C 是1||=z . 4. 求0282269=--+-z z z z 在|z |<1内根的个数.四. 证明题.1. 函数)(z f 在区域D 内解析. 证明:如果|)(|z f 在D 内为常数,那么它在D 内为常数.2. 设)(z f 是一整函数,并且假定存在着一个正整数n ,以及两个正数R 及M ,使得当R z ≥||时n z M z f |||)(|≤,证明)(z f 是一个至多n 次的多项式或一常数。
复变函数课后答案习题四解答
in ;
n=1 n
n=2 ln n
∑ ∑ 3)
∞ n=1
(6+5i)n 8n
;
4)
∞ n=2
cos in 2n
。
∑ ∑ 解
1)由 in = cos nπ
+ i sin nπ
,
∞
cos nπ 2
与
∞
sin nπ 2
为收敛的交错项实级数,
2
2 n=1 n
n=1 n
∑ ∑ 所以 ∞ in 收敛,但 in = 1 ,故 ∞ in 发散,原级数条件收敛;
n→∞ n
2
= 0, lim 1 sin n→∞ n
nπ 2
=0,
故
α
n
收敛,
lim
n→∞
α
n
=
0
2.证明:
⎧0,
|α |<1,
limα n
n→∞
=
⎪⎪∞, ⎨⎪1,
|α |>1, α = 1,
⎪⎩不存在, |α|=1,α ≠ 1.
3.判断下列级数的绝对收敛性与收敛性:
∑ ∑ 1) ∞ in ;
∞
2)
,而
lim
n→∞
chn 2n
≠
0
,故
∞ n=2
cos in 2n
发散。
4.下列说法是否正确?为什么?
(1)每一个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛;
(2)每一个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点;
(3)每一个在 z0 连续的函数一定可以在 z0 的邻域内展开成 Taylor 级数。
∞
∑ 解(1)不对。如 zn 在收敛圆 z < 1内收敛,但在收敛圆周 z = 1上并不收敛; n=0
复变函数课后习题答案(全)第四版
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)132i+ (2)(1)(2)i i i --(3)131i i i-- (4)8214i i i -+-解:(1)1323213iz i -==+, 因此:32Re , Im 1313z z ==-,1232, arg arctan , 3131313z z z i ==-=+(2)3(1)(2)1310i i iz i i i -+===---, 因此,31Re , Im 1010z z =-=,1131, arg arctan , 3101010z z z i π==-=--(3)133335122i i iz i i i --=-=-+=-, 因此,35Re , Im 32z z ==-,34535, arg arctan , 232i z z z +==-=(4)82141413z i i i i i i =-+-=-+-=-+因此,Re 1, Im 3z z =-=,10, arg arctan3, 13z z z i π==-=--2. 将下列复数化为三角表达式和指数表达式: (1)i (2)13i -+ (3)(sin cos )r i θθ+(4)(cos sin )r i θθ- (5)1cos sin (02)i θθθπ-+≤≤解:(1)2cossin22iii e πππ=+=(2)13i -+23222(cos sin )233i i e πππ=+=(3)(sin cos )r i θθ+()2[cos()sin()]22ir i reπθππθθ-=-+-=(4)(cos sin )r i θθ-[cos()sin()]i r i re θθθ-=-+-=(5)21cos sin 2sin 2sin cos 222i i θθθθθ-+=+22sin [cossin]2sin 2222ii e πθθπθπθθ---=+=3. 求下列各式的值:(1)5(3)i - (2)100100(1)(1)i i ++-(3)(13)(cos sin )(1)(cos sin )i i i i θθθθ-+-- (4)23(cos5sin5)(cos3sin3)i i ϕϕϕϕ+-(5)3i (6)1i +解:(1)5(3)i -5[2(cos()sin())]66i ππ=-+-5552(cos()sin())16(3)66i i ππ=-+-=-+ (2)100100(1)(1)i i ++-50505051(2)(2)2(2)2i i =+-=-=-(3)(13)(cos sin )(1)(cos sin )i i i i θθθθ-+--2[cos()sin()](cos sin )332[cos()sin()][cos()sin()]44i i i i ππθθππθθ-+-+=-+--+-2[cos()sin()](cos2sin 2)1212i i ππθθ=-+-+(2)122[cos(2)sin(2)]21212ii eπθππθθ-=-+-=(4)23(cos5sin5)(cos3sin3)i i ϕϕϕϕ+- cos10sin10cos19sin19cos(9)sin(9)i i i ϕϕϕϕϕϕ+==+-+- (5)3i 3cossin22i ππ=+11cos (2)sin (2)3232k i k ππππ=+++31, 02231, 122, 2i k i k i k ⎧+=⎪⎪⎪=-+=⎨⎪-=⎪⎪⎩(6)1i +2(cossin )44i ππ=+ 4112[cos (2)sin (2)]2424k i k ππππ=+++48482, 02, 1i i e k e k ππ⎧=⎪=⎨⎪-=⎩4. 设121, 3,2iz z i +==-试用三角形式表示12z z 与12z z解:12cossin , 2[cos()sin()]4466z i z i ππππ=+=-+-,所以12z z 2[cos()sin()]2(cos sin )46461212i i ππππππ=-+-=+, 12z z 1155[cos()sin()](cos sin )2464621212i i ππππππ=+++=+ 5. 解下列方程: (1)5()1z i += (2)440 (0)z a a +=> 解:(1)51,z i+= 由此2551k i z i ei π=-=-, (0,1,2,3,4)k =(2)4444(cos sin )za a i ππ=-=+11[cos (2)sin (2)]44a k i k ππππ=+++,当0,1,2,3k =时,对应的4个根分别为:(1), (1), (1), (1)2222a a a ai i i i +-+--- 6. 证明下列各题:(1)设,z x iy =+则2x y z x y +≤≤+证明:首先,显然有22z x y x y =+≤+;其次,因222,x y x y +≥固此有2222()(),x y x y +≥+ 从而222x y z x y +=+≥。
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∑
cos in 2n n= 0
∞
(4)
∑
n= 0
∞
( 3 + 5i ) n
n!
解: ∑
n= 0
∞
( 3 + 5i )
n!
n
n
∞
=∑
n= 0
34 ,由正项正项级数比值判别法知该级数收敛,故级数 n!
n
∑
n= 0
( 3 + 5i )
n!
收敛,且为绝对收敛.
3. 试确定下列幂级数的收敛半径.
∞
(1)
∑ (1 + i )
n n 3 = 1 (2iz + 2 ⋅ 2i z 2 + ⋯ + (1 + i ) − (1 − i) z n + ⋯) = z + z 2 + z +⋯⋯, z < +∞ . 2i 2! n! 3
7. 求下列函数展开在指定点 z 0 处的泰勒展式,并写出展式成立的区域. (1)
z , z0 = 2 ( z + 1)( z + 2) z 2 1 = − , ( z + 1)( z + 2) z + 2 z + 1
解:由于函数
内展开成 z 的幂级数.根据例 4.2 的结果,可以得到 1 = 1 − z 2 + z 4 −⋯ + ( −1)n z n + ⋯ , z < 1. 1+ z2 将上式两边逐项求导,即得所要求的展开式 1 1 ' 1 = ( )( ⋅ − )= 1 − 2 z 2 + 3z 4 + ⋯ + ( −1)n +1 nz2 n −2 + ⋯ , z < 1. 2 2 2 (1 + z ) 1+ z 2z (2) 1 ( a ≠ 0, b ≠ 0) ( z − a)( z − b) 1 ( a ≠ 0, b ≠ 0) 的奇点为 z = a ,因此它在 ( z − a)( z − b)
. ② a ≠ b 时,由于函数 1 ( a ≠ 0, b ≠ 0) 的奇点为 z1 = a , z 2 = b ,因此它在 ( z − a)( z − b)
z < min{ a , b }内处处解析,可以在此圆内展开成 z 的幂级数.
1 1 1 1 1 1 = ( ⋅ + ⋅ ) ( z − a)( z − b) a − b − a 1 − z b 1− z a b = = (3) cos z2 解:由于函数 cos z 2 在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成 z 的幂级数. cos z 2 = 1 − 1 1 z zn 1 z zn ( − − 2 −⋯ − n +1 −⋯ + + 2 +⋯ n + 1 +⋯) a −b a a a b b b 1 1 1 1 1 1 1 [ − + ( 2 − 2 ) z + ⋯ + ( n +1 − n +1 ) z n + ⋯], z < min{ a , b } . a −b b a b a b a
n= 0 n= 0 n= 0
收敛半径也为 1.
∞
5. 如果级数 ∑ cn z n 在它的收敛圆的圆周上一点 z0 处绝对收敛, 证明它在收敛圆
n= 0
所围的闭区域上绝对收敛.
∞
证明: z < z0 时,由阿贝尔定理, ∑ cn z n 绝对收敛.
n= 0
∞ ∞ ∞
z = z0 时, ∑ cn z n = ∑ cn z 0 n ,由已知条件知,
数∑
in 条件收敛. n = 2 ln n
(3)
∑
cos in 2n n= 0
∞ cos in ∞ en + e− n ∞ en e− n = = + ,因级数 ∑ ∑ ∑ n +1 n +1 2n 2 n +1 n= 0 n= 0 n= 0 2 n= 0 2 ∞
∞
解: ∑ 发散.
∞
en 发散,故 ∑ n +1 n= 0 2
解:由于函数 sin 2 z 在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成 z 的幂级数. sin 2 z = 1 − cos 2z 1 (2z ) 2 (2z ) 2 n = (1 − 1 + + ⋯ + ( −1)n +1 + ⋯) 2 2 2! (2n )! = (6) ez sin z 解:由于函数 e z sin z 在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成 (2 z ) 2 (2z )2 n + ⋯ + (− 1)n +1 + ⋯ , z < +∞ . 2 × 2! 2 × (2n )!
2 2 1 1 1 ∞ ( z − 2)n = = ⋅ = ∑ , z + 2 z − 2 + 4 2 1 + z − 2 2 n= 0 4 n 4 1 1 1 1 1 ∞ (z − 2)n . = = ⋅ = ∑ z + 1 z − 2 + 3 3 1 + z − 2 3 n = 0 3n 3
解:
∞
n= 0
n= 0
n =0
∞
阿贝尔定理知, z < 1 时, ∑ α n z n 收敛,且为绝对收敛,即 ∑ α n z n 收敛.
n =0
∞ ∞ ∞
n= 0
z > 1 时,∑ α n z n > ∑ α n ,因为 ∑ α n 发散,根据正项级数的比较准
n= 0 n= 0 n= 0
∞
∞
∞
则可知,∑ α n z n 发散,从而 ∑ α n z n 的收敛半径为 1,由定理 4.6, ∑ α n z n 的
由于函数
z 的奇点为 z1 = −1, z 2 = −2 ,所以这两个展开式在 z − 2 < 3 内 ( z + 1)( z + 2)
处处成立.所以有:
z 1 ∞ ( z − 2)n 1 ∞ ( z − 2)n ∞ 1 1 = ∑ − ∑ = ∑ ( 2 n +1 − n )( z − 2)n , z − 2 < 3 . n n ( z + 1)( z + 2) 2 n = 0 4 3 n= 0 3 3 n= 0 2
∞
∞
解:令 z 2 = Z ,则 ∑
lim
n →∞
cn +1 cn
2n + 1 ∞ n +1 1 2n − 1 n −1 2 2 ,故幂级数 Z 的收敛域为 Z < 2 ,即 z < 2 , = lim = ∑ n n→∞ 2 n − 1 2 2 n =1 n 2 2n − 1 2 n − 2 z 的收敛域为 z < 2 ,收敛半径为 R = 2 . 2n n =1
z 的幂级数.
e iz − e− iz e( i+1) z − e(1 − i) z = e sin z = e ⋅ = 2i 2i
z z
1 (1 + i )2 z 2 (1 + i )n z n (1 − i ) 2 z 2 (1 − i ) n z n (1 + (1 + i ) z + +⋯ + +⋯ −1 − (1 − i ) z − −⋯ − −⋯) 2i 2! n! 2! n!
∞ ∞ ∞ ∞
从而幂级数 ∑
4. 设级数 ∑ α n 收敛,而 ∑ α n 发散,证明 ∑ α n z n 的收敛半径为 1.
n= 0 n= 0 n= 0
∞ ∞ ∞ ∞
证明:在点 z = 1 处, ∑ α n z n = ∑ α n ,因为 ∑ α n 收敛,所以 ∑ α n z n 收敛,故由
n= 0
n= 0 n →∞
n
zn
解: lim
∞
cn +1 1 = 1 + i = 2 ,故此幂级数的收敛半径 R = . cn 2 zn
(2)
∑n
n= 0 n →∞
n!
n
解: lim
cn +1 ( n + 1)! n n 1 1 = lim ⋅ = lim = ,故此幂级数的收敛半径 R = e . n + 1 n→∞ (n + 1) cn n ! n→∞ (1 + 1 ) n e n
π i 1 − n2 e n nπ i 2 π i 1 1 − n2 = 1 , lim = 0 ,所以 lim e =0 n →∞ n n →∞ n
解:因为 e
−
由定义 4.1 知,数列 { zn } 收敛,极限为 0.
z (4) z n = ( ) n z z 解:设 z = r (cos θ + i sin θ ) ,则 z n = ( ) n = cos 2nθ + i sin 2nθ ,因为 lim cos 2 nθ , n →∞ z
z4 z8 z 2n + − ⋯ + ( −1) n + ⋯, z < +∞ . 2! 4! (2n )!
(4) shz 解:由于函数 shz 在复平面内处处解析,所以它在整个复平面内可以展开成 z 的 幂级数.
shz = −i sin iz = − i( iz −
(5) sin 2 z
( iz) 3 ( iz) 2 n +1 ( z)3 ( z)2 n +1 +⋯ + ( −1)n +⋯ ) = z + +⋯ + +⋯ , z < +∞ 3! (2n + 1)! 3! (2n + 1)!