数学物理方法习题解答(完整版)
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数学物理方法习题解答一、复变函数部分习题解答第一章习题解答1、证明Re z 在z 平面上处处不可导。
证明:令Re z u iv =+。
Re z x =,,0u x v ∴==。
1ux∂=∂,0v y ∂=∂,u v x y ∂∂≠∂∂。
于是u 与v 在z 平面上处处不满足C -R 条件, 所以Re z 在z 平面上处处不可导。
2、试证()2f z z=仅在原点有导数。
证明:令()f z u iv =+。
()22222,0f z z x y u x y v ==+ ∴ =+=。
2,2u u x y x y ∂∂= =∂∂。
v vx y∂∂ ==0 ∂∂。
所以除原点以外,,u v 不满足C -R 条件。
而,,u u v vx y x y∂∂∂∂ , ∂∂∂∂在原点连续,且满足C -R 条件,所以()f z 在原点可微。
()0000x x y y u v v u f i i x x y y ====⎛⎫∂∂∂∂⎛⎫'=+=-= ⎪ ⎪∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭。
或:()()()2*000lim lim lim 0z z x y z f z x i y z∆→∆→∆=∆=∆'==∆=∆-∆=∆。
22***0*00limlim lim()0z z z z z z zzz z z z z z z z z=∆→∆→∆→+∆+∆+∆∆==+−−→∆∆∆。
【当0,i z z re θ≠∆=,*2i z e z θ-∆=∆与趋向有关,则上式中**1z zz z∆∆==∆∆】3、设333322()z 0()z=00x y i x y f z x y ⎧+++≠⎪=+⎨⎪⎩,证明()z f 在原点满足C -R 条件,但不可微。
证明:令()()(),,f z u x y iv x y =+,则()33222222,=00x y x y u x y x y x y ⎧-+≠⎪=+⎨+⎪⎩, 33222222(,)=00x y x y v x y x y x y ⎧++≠⎪=+⎨+⎪⎩。
高中物理数学物理法技巧和方法完整版及练习题及解析

高中物理数学物理法技巧和方法完整版及练习题及解析一、数学物理法1.如图所示,身高h =1.7 m 的人以v =1 m/s 的速度沿平直路面远离路灯而去,某时刻人的影长L 1=1.3 m ,2 s 后人的影长L 2=1.8 m .(1)求路灯悬吊的高度H .(2)人是远离路灯而去的,他的影子的顶端是匀速运动还是变速运动? (3)在影长L 1=1.3 m 和L 2=1.8 m 时,影子顶端的速度各是多大? 【答案】(1)8.5m (2)匀速运动(3)1.25/m s 【解析】 【分析】(1)匀匀速运动,画出运动图景,结合几何关系列式求解; (2)(3)根据比例法得到影子的顶端的速度的表达式进行分析即可. 【详解】(1)画出运动的情景图,如图所示:根据题意,有:CD=1.3m EF=1.8m CG=EH=1.7m ;CE=vt=2m ;BF=BC+3.8m 根据几何关系: 1.3CG CDAB BC +=3.8EH EFAB BC += 可得:H=AB=8.5m ;(2)设影子在t 时刻的位移为x ,则有: x vt hx H-=, 得:x=HH h-vt , 影子的位移x 是时间t 的一次函数,则影子顶端是匀速直线运动; (3)由(2)问可知影子的速度都为v′= x Hv tH h=-=1.25m/s ;【点睛】本题关键是结合光的直线传播,画出运动的图景,结合几何关系列式分析,注意光的传播时间是忽略不计的.2.在地面上方某一点分别以和的初速度先后竖直向上抛出两个小球(可视为质点),第二个小球抛出后经过时间与第一个小球相遇,要求相遇地点在抛出点或抛出点以上,改变两球抛出的时间间隔,便可以改变值,试求(1)若,的最大值(2)若,的最大值【答案】(1)(2)22212v vvtg g-∆=-【解析】试题分析:(1)若,取最大值时,应该在抛出点处相遇,则最大值(2)若,取最大值时,应该在第一个小球的上抛最高点相遇,解得,分析可知,所以舍去最大值22212v vvtg-∆=-考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】本题的解题是判断并确定出△t取得最大的条件,也可以运用函数法求极值分析.3.如图,O1O2为经过球形透明体的直线,平行光束沿O1O2方向照射到透明体上。
数学物理方法习题及解答

2. 试解方程:()0,044>=+a a z44424400000,0,1,2,3,,,,i k iiz a a e z aek aez i i ππππωωωωω+=-=====--若令则1.计算:(1)iii i 524321-+-+ (2)y =(3)求复数2⎝⎭的实部u 和虚部v 、模r 与幅角θ(1) 原式=()()()123425310810529162525255i i i i i i +⋅+-⋅+-++=+=-+--(2) 332()102052(0,1,2,3,4)k i e k ππ+==原式(3)2223221cos sin cos sin ,3333212u v 1,2k ,k 0,1,2,23i i i e r ππππππθπ⎛⎫==+=+==-+ ⎪⎝⎭⎝⎭=-===+=±±原式所以:,3.试证下列函数在z 平面上解析,并分别求其导数.(1)()()y i y y ie y y y x e x x sin cos sin cos ++-3.()()()()()()()()cos sin ,cos sin ,cos sin cos ,sin sin cos ,cos sin sin sin ,cos sin cos ,,,x x x x x x x x u e x y y y v e y y x y ue x y y y e y x ue x y y y y y ve y y x y e y y x ve y y y x y yu v u v x y y x u v z f z u iv z u f z =-=+∂=-+∂∂=---∂∂=++∂∂=-+∂∂∂∂∂==-∂∂∂∂=+∂'=∂证明:所以:。
由于在平面上可微所以在平面上解析。
()()()cos sin cos cos sin sin .x x x x vi e x y y y e y i e y y x y e y x x∂+=-++++∂由下列条件求解析函数()iv u z f += (),1,22i i f xy y x u +-=+-=解:()()()()()()()222222222212,2,212,2,,,2112,22111,0,1,1,,221112.222u v x y v xy y x x y v u v y x y x x x x x c x y x f z x y xy i xy y x c f i i x y c c f z x y xy i xy x y ϕϕϕϕ∂∂==+∴=++∂∂∂∂∂''=+=-=-+∴=-=-+∂∂∂⎛⎫=-+++-+ ⎪⎝⎭=-+==+==⎛⎫=-++-++ ⎪⎝⎭而即所以由知带入上式,则则解析函数2. ()21,3,,.ii i i i i e ++试求()()(((()()()2(2)Ln 144(2)4ln32Ln32ln32ln1222Ln 21cos ln sin ,0,1,2,3cos(ln 3)sin(ln 3),0,1,2,i i k k i ii i k i i k i i k i k i k i ii ii eeeei k e e e e i k i eeeππππππππππππ⎛⎫⎛⎫+ ⎪⎪-+++⎝⎭⎝⎭-++-+-⎛⎫⎛⎫++-+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭+====+=±±====+=±±=== 解:()222,0,1,2,cos1sin1.k i i k e e e e i π⎛⎫ ⎪⎝⎭+=±±=⋅=+3. 计算 2,:122c dzc z z z =++⎰()2222220110,1,1,11,220,022z z z z i z i z c z z z c z z ++=++=+==-+=≤++≠=++解:时,而在内,故在内解析,故原式 1.计算221(1),21c z z dz c z z -+=-⎰: ()2221(2),21cz z dz c z z -+=-⎰:(1)212(21)=4 z i z z i ππ==-+解:原式 (2)2112(21)=2(41)6z z i z z i z i πππ=='=-+-=解:原式. 计算2sin()114,(1):1,(2):1,(3): 2.122c z dz c z c z c z z π+=-==-⎰其中1sin (1)sin 442.112c z z z z i i z z πππ=-⎡⎤-⎢⎥===⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦⎰解:(1)原式1sin (1)sin 442.11c z z z z i i z z πππ=⎡⎤+⎢⎥===⎢⎥-+⎢⎥⎣⎦⎰(2)原式 12(3):2,1,11,.c z z z c c ===-以分别以为中心,为半径,做圆1222sinsin44.11c c z zdz dz i i i z z ππ=+=+=--⎰⎰原式 3、将下列函数按()1-z 的幂级数展开,并指明收敛范围。
(物理)物理数学物理法题20套(带答案)及解析

(物理)物理数学物理法题20套(带答案)及解析一、数学物理法1.如图所示,在竖直分界线MN 的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与MN 之间有方向向上的匀强电场。
在O 处有两个带正电的小球A 和B ,两小球间不发生电荷转移。
若在两小球间放置一个被压缩且锁定的小型弹簧(不计弹簧长度),解锁弹簧后,两小球均获得沿水平方向的速度。
已知小球B 的质量是小球A 的1n 倍,电荷量是小球A 的2n 倍。
若测得小球A 在磁场中运动的半径为r ,小球B 击中屏的位置的竖直偏转位移也等于r 。
两小球重力均不计。
(1)将两球位置互换,解锁弹簧后,小球B 在磁场中运动,求两球在磁场中运动半径之比、时间之比;(2)若A 小球向左运动求A 、B 两小球打在屏上的位置之间的距离。
【答案】(1)2n ,21n n ;(2)123rr n n -【解析】 【详解】(1)两小球静止反向弹开过程,系统动量守恒有A 1B mv n mv =①小球A 、B 在磁场中做圆周运动,分别有2A A A mv qv B r =,21B2B Bn mv n qv B r =②解①②式得A2Br n r = 磁场运动周期分别为A 2πmT qB=,1B 22πn m T n qB =解得运动时间之比为AA2BB122Tt nTt n==(2)如图所示,小球A经圆周运动后,在电场中做类平抛运动。
水平方向有A AL v t=③竖直方向有2A A A12y a t=④由牛顿第二定律得AqE ma=⑤解③④⑤式得2AA()2qE Lym v=⑥小球B在电场中做类平抛运动,同理有22B1B()2n qE Lyn m v=⑦由题意知By r=⑧应用几何关系得B A2y y r y∆=+-⑨解①⑥⑦⑧⑨式得123ry rn n∆=-2.如图所示,ABCD是柱体玻璃棱镜的横截面,其中AE⊥BD,DB⊥CB,∠DAE=30°,∠BAE=45°,∠DCB=60°,一束单色细光束从AD面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,ab与AD面的夹角α=60°.已知玻璃的折射率n=1.5,求:(结果可用反三角函数表示)(1)这束入射光线的入射角多大?(2)该束光线第一次从棱镜出射时的折射角. 【答案】(1)这束入射光线的入射角为48.6°; (2)该束光线第一次从棱镜出射时的折射角为48.6° 【解析】试题分析:(1)设光在AD 面的入射角、折射角分别为i 、r ,其中r=30°, 根据n=,得: sini=nsinr=1.5×sin30°=0.75 故i=arcsin0.75=48.6° (2)光路如图所示:ab 光线在AB 面的入射角为45°,设玻璃的临界角为C ,则: sinC===0.67sin45°>0.67,因此光线ab 在AB 面会发生全反射 光线在CD 面的入射角r′=r=30°根据n=,光线在CD 面的出射光线与法线的夹角: i′="i=arcsin" 0.75=48.6°3.如图所示,直角MNQ △为一个玻璃砖的横截面,其中90Q ︒∠=,30N ︒∠=,MQ 边的长度为a ,P 为MN 的中点。
物理数学物理法专项习题及答案解析及解析

解得:
所以当
R=0.3m
时x最大
xmax=1.2m
7.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,圆心为O。一束单色光由玻璃砖上的P点垂直于半圆底面射入玻璃砖,其折射光线射向底面的Q点(图中未画出),折射率为 ,测得P点与半圆底面的距离为 。计算确定Q点的位置。
【答案】
【解析】
【详解】
如图所示
上的亮斑刚消失设紫光的临界角为 ,画出光路图
则有
当 时, 面上反射角 ,反射光线垂直射到 面上后入射到 上,则
解得
9.如图所示,木板B放在水平地面上,在木板B上放一重300N的A物体,物体A与木板B间,木板与地间的摩擦因数均为 ,木板B重力为1200N,当水平拉力F将木板B匀速拉出,绳与水平方向成30°时,问绳的拉力T多大?水平拉力多大?
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】
(1)如图甲,由几何关系知P点的折射角为30°。
则有
(2)如图乙,由折射规律结合几何关系知,各方向的入射光线进入P点后的折射光线分布在CQB范围内,设在D点全反射,则DQ范围无光线射出。
D点有
解得
由几何关系知
, ,
解得
4.图示为直角三角形棱镜的截面, , ,AB边长为20cm,D点到A点的距离为7cm,一束细单色光平行AC边从D点射入棱镜中,经AC边反射后从BC边上的F点射出,出射光线与BC边的夹角为 ,求:
(1)棱镜的折射率;
(2)F点到C点的距离。
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】
(1)由几何知识可知,光束从 点入射的入射角 ,做出光路图:
设对应折射角为 ,则光束在 边的入射角为
在 边上的入射角
数学物理方法习题解答(完整版)

数学物理方法习题解答一、复变函数部分习题解答第一章习题解答1、证明Re z 在z 平面上处处不可导。
证明:令Re z u iv =+。
Re z x =,,0u x v ∴==。
1ux∂=∂,0v y ∂=∂,u v x y ∂∂≠∂∂。
于是u 与v 在z 平面上处处不满足C -R 条件, 所以Re z 在z 平面上处处不可导。
2、试证()2f z z=仅在原点有导数。
证明:令()f z u iv =+。
()22222,0f z z x y u x y v ==+ ∴ =+=。
2,2u u x y x y ∂∂= =∂∂。
v vx y∂∂ ==0 ∂∂。
所以除原点以外,,u v 不满足C -R 条件。
而,,u u v vx y x y∂∂∂∂ , ∂∂∂∂在原点连续,且满足C -R 条件,所以()f z 在原点可微。
()000000x x y y u v v u f i i x x y y ====⎛⎫∂∂∂∂⎛⎫'=+=-= ⎪ ⎪∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭。
或:()()()2*000lim lim lim 0z z x y z f z x i y z∆→∆→∆=∆=∆'==∆=∆-∆=∆。
22***0*00limlim lim()0z z z z z z zzz z z z z z zz z=∆→∆→∆→+∆+∆+∆∆==+−−→∆∆∆。
【当0,i z z re θ≠∆=,*2i z e z θ-∆=∆与趋向有关,则上式中**1z zz z∆∆==∆∆】 3、设333322()z 0()z=00x y i x y f z x y ⎧+++≠⎪=+⎨⎪⎩,证明()z f 在原点满足C -R 条件,但不可微。
证明:令()()(),,f z u x y iv x y =+,则()33222222,=00x y x y u x y x y x y ⎧-+≠⎪=+⎨+⎪⎩, 332222220(,)=00x y x y v x y x y x y ⎧++≠⎪=+⎨+⎪⎩。
【物理】物理数学物理法题20套(带答案)含解析

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)含解析一、数学物理法1. 两块平行正对的水平金属板AB, 极板长 , 板间距离 , 在金属板右端竖直边界MN 的右侧有一区域足够大的匀强磁场, 磁感应强度 , 方向垂直纸面向里。
两极板间电势差UAB 随时间变化规律如右图所示。
现有带正电的粒子流以 的速度沿水平中线 连续射入电场中, 粒子的比荷 , 重力忽略不计, 在每个粒子通过电场的极短时间内, 电场视为匀强电场(两板外无电场)。
求:(1)要使带电粒子射出水平金属板, 两金属板间电势差UAB 取值范围;(2)若粒子在距 点下方0.05m 处射入磁场, 从MN 上某点射出磁场, 此过程出射点与入射点间的距离 ;(3)所有粒子在磁场中运动的最长时间t 。
【答案】(1)100V 100V AB U -≤≤;(2)0.4m ;(3) 69.4210s -⨯ 【解析】 【分析】 【详解】(1)带电粒子刚好穿过对应偏转电压最大为 , 此时粒子在电场中做类平抛运动, 加速大小为a,时间为t1。
水平方向上01L v t =①竖直方向上21122d at =② 又由于mU qma d=③ 联立①②③得m 100V U =由题意可知, 要使带电粒子射出水平金属板, 两板间电势差100V 100V AB U -≤≤(2)如图所示从 点下方0.05m 处射入磁场的粒子速度大小为v, 速度水平分量大小为 , 竖直分量大小为 , 速度偏向角为θ。
粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R, 则2mv qvB R=④ 0cos v v θ=⑤2cos y R θ∆=⑥联立④⑤⑥得20.4m mv y qB∆== (3)从极板下边界射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最长。
如图所示粒子进入磁场速度大小为v1, 速度水平分量大小为 , 竖直分量大小为vy1, 速度偏向角为α, 则对粒子在电场中011L v t =⑦11022y v d t +=⑧ 联立⑦⑧得101y v v =101tan y v v α=得π4α=粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为 , 则211mv qv B R ='⑨ 1mv R qB'=⑩ 带电粒子在磁场中圆周运动的周期为T12π2πR m T v qB'==⑪在磁场中运动时间2π(π2)2πt T α--=⑫联立⑪⑫得663π10s 9.4210s t --=⨯=⨯2. 如图, 在长方体玻璃砖内部有一半球形气泡, 球心为O, 半径为R, 其平面部分与玻璃砖表面平行, 球面部分与玻璃砖相切于O'点。
物理数学物理法练习题含答案及解析

物理数学物理法练习题含答案及解析物理和数学是自然界的两个重要学科,它们之间有着紧密的联系。
物理数学是一门研究物理学中的数学方法和应用的学科,对于学习物理学和数学学科的学生来说,理解物理数学的基本概念和方法非常重要。
本文将为大家提供一些物理数学物理法的练习题,并附带答案及解析,希望能帮助大家加深对物理数学物理法的理解。
物理数学物理法练习题一:1. 对于一维的匀强磁场,其磁感应强度与位置关系为B(x)=B0(1-αx),求出在此磁场中的磁场力。
答案:由洛伦兹力公式F=q(v×B),其中q为电荷量,v为速度,B为磁感应强度。
在一维情况下,速度的方向与磁场垂直,即v⊥B。
则磁场力可表示为F=qvB=qvB0(1-αx)。
解析:根据洛伦兹力公式,磁场力的大小与电荷量、速度以及磁感应强度的乘积有关。
在一维匀强磁场中,磁感应强度与位置存在线性关系,根据此关系可以得到磁场力的表达式。
物理数学物理法练习题二:2. 在直角坐标系中,由一个点电荷产生的静电场强度为E=3xi+4yj,其中i和j为单位矢量,求出点电荷的电荷量。
答案:静电场的强度和电荷量的关系由高斯定律给出,即E=ρ/ε0,其中E为静电场强度,ρ为电荷密度,ε0为真空中的介电常数。
在此题中,静电场强度为E=3xi+4yj,代入高斯定律可得ρ/ε0=3xi+4yj。
解析:根据高斯定律,静电场的强度与电荷量的关系是一个线性关系。
通过求解此关系方程组,我们可以确定电荷量的值。
物理数学物理法练习题三:3. 一根长为L的均质细杆,质量为m,绕过其一端的固定轴按垂直于杆的方向以角速度ω旋转,求杆上离轴一端的质点的动能。
答案:质点的动能可表示为K=1/2Iω^2,其中K为动能,I为转动惯量,ω为角速度。
对于质点来说,其距离轴的距离为r=L,转动惯量为I=1/3mL^2。
代入公式,动能可表示为K=1/2(1/3mL^2)ω^2=1/6mL^2ω^2。
解析:根据转动惯量的定义和动能的定义,我们可以通过计算转动惯量和角速度的乘积来确定质点的动能。
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数学物理方法习题解答一、复变函数部分习题解答第一章习题解答1、证明Re z 在z 平面上处处不可导。
证明:令Re z u iv =+。
Re z x =,,0u x v ∴==。
1ux∂=∂,0v y ∂=∂,u v x y ∂∂≠∂∂。
于是u 与v 在z 平面上处处不满足C -R 条件, 所以Re z 在z 平面上处处不可导。
2、试证()2f z z=仅在原点有导数。
证明:令()f z u iv =+。
()22222,0f z z x y u x y v ==+ ∴ =+=。
2,2u u x y x y ∂∂= =∂∂。
v vx y∂∂ ==0 ∂∂。
所以除原点以外,,u v 不满足C -R 条件。
而,,u u v vx y x y∂∂∂∂ , ∂∂∂∂在原点连续,且满足C -R 条件,所以()f z 在原点可微。
()000000x x y y u v v u f i i x x y y ====⎛⎫∂∂∂∂⎛⎫'=+=-= ⎪ ⎪∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭。
或:()()()2*000lim lim lim 0z z x y z f z x i y z∆→∆→∆=∆=∆'==∆=∆-∆=∆。
22***0*00limlim lim()0z z z z z z zzz z z z z z zz z=∆→∆→∆→+∆+∆+∆∆==+−−→∆∆∆。
【当0,i z z re θ≠∆=,*2i z e z θ-∆=∆与趋向有关,则上式中**1z zz z∆∆==∆∆】3、设333322()z 0()z=00x y i x y f z x y ⎧+++≠⎪=+⎨⎪⎩,证明()z f 在原点满足C -R 条件,但不可微。
证明:令()()(),,f z u x y iv x y =+,则()33222222,=00x y x y u x y x y x y ⎧-+≠⎪=+⎨+⎪⎩, 33222222(,)=00x y x y v x y x y x y ⎧++≠⎪=+⎨+⎪⎩。
3300(,0)(0,0)(0,0)lim lim 1x x x u x u x u x x →→-===, 3300(0,)(0,0)(0,0)lim lim 1y y x u y u y u yy →→--===-; 3300(,0)(0,0)(0,0)lim lim 1x x x v x v x v x x →→-===, 3300(0,)(0,0)(0,0)lim lim 1y y x v y v y v y y →→-===。
(0,0)(0,0),(0,0)(0,0)x y y x u v u v ∴ = =-()f z ∴ 在原点上满足C -R 条件。
但33332200()(0)()lim lim ()()z z f z f x y i x y zx y x iy →→--++=++。
令y 沿y kx =趋于0,则3333334343222220()1(1)1(1)lim ()()(1)(1)(1)z x y i x y k i k k k k i k k k x y x iy k ik k →-++-++-++++-+==+++++ 依赖于k ,()f z ∴在原点不可导。
4、若复变函数()z f 在区域D 上解析并满足下列条件之一,证明其在区域D 上必为常数。
(1)()z f 在区域D 上为实函数; (2)()*z f 在区域D 上解析; (3)()Re z f 在区域D 上是常数。
证明:(1)令()(,)(,)f z u x y iv x y =+。
由于()z f 在区域D 上为实函数,所以在区域D 上(,)0v x y =。
()f z 在区域D 上解析。
由C -R 条件得0u v x y ∂∂==∂∂,0u vy x∂∂=-=∂∂。
∴在区域D 上(,)u x y 为常数。
从而()z f 在区域D 上为常数。
(2)令()(,)(,)f z u x y iv x y =+,则*()(,)(,)f z u x y iv x y =-。
()f z 在区域D 上解析。
由C -R 条件得,u v u vx y y x∂∂∂∂= =-∂∂∂∂。
(1) 又*()f z 在区域D 上解析,由C -R 条件得,u v u v x y y x∂∂∂∂=- =∂∂∂∂。
(2) 联立(1)和(2),得0u u v v x y x y∂∂∂∂====∂∂∂∂。
,u v ∴在区域D 上均为常数,从而()f z 在区域D 上为常数。
(3)令()()(),,f z u x y iv x y =+,则()Re (),f z u x y =。
由题设知(),u x y 在区域D 上为常数,0u u x y∂∂∴==∂∂。
又由C -R 条件得,在区域D 上0,0v u v u x y y x∂∂∂∂=-= ==∂∂∂∂,于是v 在区域D 上为常数。
,u v ∴在区域D 上均为常数,从而在区域D 上()f z 为常数。
5、证明2xy 不能成为z 的一个解析函数的实部。
证明:令2u xy =,2222022u ux x x y∂∂+=+=∂∂。
u ∴ 不满足拉普拉斯方程。
从而它不能成为z 的一个解析函数的实部。
6、若z x iy =+,试证:(1)sin sin cosh cos sinh z x y i x y =+; (2)cos cos cosh sin sinh z x y i x y =-; (3)222sin sin sinh z x y +=;(4)222cos cos sinh z x y =+。
证明:(1)sin sin()sin cos()cos sin()z x iy x iy x iy =+=+cos()cos ,sin()sinh iy hy iy i y = =, sin sin cosh cos sinh z x y i x y ∴=+。
(2)cos cos()cos cos()sin sin()z x iy x iy x iy =+=-cos()cos ,sin()sinh iy hy iy i y = =,cos cos cosh sin sinh z x y i x y =-。
(3)222sin (sin cosh )(cos sinh )z x y x y =+2222sin cosh cos sinh x y x y =+2222sin (1sinh )cos sinh x y x y =++222222sin (sin cos )sinh sin sinh x x x y x y =++=+。
(4)2222222cos (cos cosh )(sin sinh )cos cosh sin sinh z x y x y x y x y =+=+2222cos (1sinh )sin sinh x y x y =++ 22222cos cos sinh sin sinh x x y x y =++222222cos (cos sin )sinh cos sinh x x x y x y =++=+。
7、试证若函数()f z 和()z ϕ在0z 解析。
()()()0000,0f z z z ϕϕ'==≠,则()()()()000lim z z z f z f z z ϕϕ→'='。
(复变函数的洛必达法则) 证明:00000000000000000()()()()lim()()()()lim lim lim ()()()()()()()()lim z z z z z z z z z z f z f z f z f z f z z z z z f z f z f z z z z z z z z z z z z z ϕϕϕϕϕϕϕϕ→→→→→--'---====--'---。
或倒过来做。
8、求证:0sin lim 1z zz →=。
证明:000sin (sin )lim lim limcos 1z z z z z z z z→→→'==='。
第二章习题解答 9、利用积分估值,证明a .()22ii x iy dz π-+≤⎰ 积分路径是从i -到i 的右半圆周。
b .证明222iidzz+≤⎰积分路径是直线段。
证明:a .(方法一)()()222244iiiiiixiy dz xiydz x y dz ---+≤+=+⎰⎰⎰42242222()iiiix x y y dz x y dz π--≤++=+=⎰⎰。
(方法二)在半圆周221x y +=上,221,1x y ≤ ≤,从而42424422x x y y x y x y ≤ , ≤⇒+≤+在半圆周221x y +=上,2244221x iy x y x y +=+≤+=,44max 1cx y +=,()222222ii iiiiiixiy dz x iy dz x y dz dz π----+≤+≤+==⎰⎰⎰⎰。
或:()2244max ii cx iy dz x y ππ-+≤+=⎰。
b .证:222111maxmaxmax11z x iz x iz x z =+=+===+ 2221max 22iiz x idz z z +=+∴ ≤⋅=⎰。
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 .cos c dz z⎰;b .256z c e dz z z ++⎰。
证明:a .1cos z 的奇点为1,0,1,2n z n n π⎛⎫=+=± ⎪⎝⎭,由于1n z >,所以它们均不在以原点为圆心的单位圆内。
1cos z∴在以原点为圆心的单位圆内无奇点,处处解析。
由柯西定理:0cos cdzz=⎰。
b .256(2)(3)z ze e z z z z =++++的奇点为12z =-,23z =-,它们均不在以原点为圆心的单位圆内。
256ze z z ∴ ++在以原点为圆心的单位圆内处处解析。
由柯西定理:2056z c e dzz z =++⎰。
11、计算a .()221:21cz z dz c z z -+=-⎰;b .()()2221:21cz z dzc z z -+=-⎰。
解: a .221z z -+在2z =所围区域内解析,且1z =在2z =所围区域内。
由柯西积分公式得221212(21)2241z c z z dz i z z i i z πππ=-+=-+=⨯=-⎰。
b .221z z -+ 在2z =所围区域内解析,且1z =在2z =所围区域内。