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第一篇第1章1.解:2213||()()122z32arctan2,0,1,2,12Argzkk……2.解:4112iize6232izie所以64121222iiizzeee54()146122611222iiiizeeeze3.证明:2121212||()()zzz-zz-z22121221||||zzzzzz22121212||||zzzzzz221212||||2Re()zzzz4.证明:22(0)()0(0)xyzxyfzz当点zxyi沿ykx趋于0z时,()1kfzk故当k取不同值时,()fz趋于不同的数()fz在原点处不连续5.证明:设直线方程的一般形式为0azazc(a,b,c均为实常数,a,b不全为零)因为:,22zzzzxy代入化简得:11()()022abizabizc令1()02abi得zzc反之,设有方程zzc(复数0,c是常数)用zxiy代入上式,且令1()2abi化简即得第2章1.解:因32(,)3uxyxxy,23(,)3vxyxyy而22(,)33xuxyxy,(,)6yuxyxy(,)6xvxyxy,22(,)33yvxyxy由于(,),(,),(,),(,)xyxyuxyuxyvxyvxy这四个偏导数在z平面上处处连续,且满足C-R方程。由定理知,f(z)在z平面上处处可微且解析2.解:(13)zLniln2(arg(13)2)iikln2(2)(0,1,23ikk……)3.解:(1)(1)cos(1)2iiiieei112iiee11()cos1()sin122eeeei4.解:设izre,则3(),0,1,2kwrzk这里,,()||0zGrzz且必(1)由一定条件定k:Z=-2时,(2)2,2r()要233322kie,则必有k=1(2)求()wi的值因()1,()2rii则54()iwie5.解:22332),(,),(yxyxvyxyxuyxyvxyxvyyuxxu22224,4,3,3均连续,要满足RC条件,必须要222234,43yxyyxx成立即仅当0yx和43yx时才成立,所以函数)(zf处处不解析;,0)))0(0,0(0,0(xvixuf)1(1627)4343()43,43()43,43(ixvixuif第3章1.解:256(2)(3)zzeezzzz因奇点z=-2,-3在单位圆||1z外部,所以256zezz在||1z处处解析。由柯西积分定理:2056zcedzzz2.解:由于2()(281)fzzz在z平面上解析所以在z平面内积分与路径无关因此,选取最简单的路径为0与2a的直线段[0,2a]则:22322002(281)(4)|3aazzdzzzz3322161623aaa3.解:由C-R条件2xyuvxy则2(2)2()2yvxydyxyx又因为yxuv即'2(2())xyyx则'()xx即2()2xxC2222()()(2)22yxfzuivxxyyixyC又221()1()12fiiCi所以12C故22221()()(2)222yxfzxxyyixy4.解:(1)C内包含了奇点1z∴(2)13331213()(1)(1)2!(1)8zCiidzzzz(2)C内包含了奇点1z,∴(2)13331213()(1)(1)2!(1)8zCiidzzzz第4章1.解:)2()1(1)(zzzf2111zzzz2111,在复平面上以原点为中心分为三个解析环:1||0z,2||1z,||2z.(1)在1||0z内,212111)(zzzf00221nnnnnzz01211nnnz.(2)在2||1z内,2121111)(zzzzf0022111nnnnnzzz010121nnnnnzz.(3)在||2z内,zzzzzf211111)(002111nnnnnzzzz011)12(nnnz.2.解因为部分和110()1nkknnkszzz,所以,1,1nzs当时1,0nzs当时,1,nzs当时不存在.当iez而0时(即1,1zz),cos和sin都没有极限,所以也不收敛.,nzs当1时.故当1z和1z时,10()nnnzz收敛.3.解:(1)11limlim1nnnnCnCn故收敛半径R=1,由逐项积分性质,有:-1011(1)(1)1znnnnnnznzdzzz所以-1211(1)(),11(1)nnnznzzzz于是有:11211(1)(1)1(1)nnnnnnznzznzzz(2)令:20()(1)(2)!nnnzszn11limlim0.(21)(22)nnnnCCnn故R=∞,由逐项求导性质211()(1)(21)!nnnzszn2222+1100()(1)(1)(1)(1)(22)!(2)!(2)!nmnnmnnmnzzzszmnnmn由此得到()()szsz即有微分方程()()0szsz故有:()cossinszAzBz,A,B待定。200(0)[(1)]11(2)!nnznzAAn由S2101(0)sincos[(1)]00(21)!nnznzszBzBn所以20(1)cos.(2)!nnnzzRn4.解:因为1eln(1e)ln()ezzz奇点为(21)πi(0,1,...)kzkk所以πR又0ln(1e)ln2zz0e1[ln(1e)]1e2zzzz022e1[ln(1e)](1e)2zzzz203ee[ln(1e)]0(1e)zzzzz2(4)043e(14ee)1[ln(1e)](1e)2zzzzzz于是,有展开式2423111ln(1e)ln2...,π22!24!2zzzzR第5章1.解:显然,被积函数252()(1)zfzzz在圆周|z|=2的内部只有一阶极点z=0及二阶极点z=10252Re((),0)|2(1)zzsfzzz1252Re((),1)|2(1)zzsfzzz故由留数定理得2||2522(22)0(1)zzdzizz2.解:函数zzezf1)(有孤立奇点0与,而且在z0内有如下Laurent展开式:)1!311!2111)(!31!211(323211zzzzzzeeezzzzz1)!41!31!31!21!211(故011)1(!1]0,[Rekzzkkesc01)1(!1],[Rekzzkkes3.解:令)1(sin)(22zzzzf,在2||z内,函数)(zf有两个奇点.0z为可去奇点,0]0),([Reszf,1z为一阶极点,)()1(lim]1),([Res1zfzzfz1sinsin2122zzz,原式1sin2])1),([Res]0),([Res(22izfzfix1yz:izz1y1z1:z2:y2x212zez23izzx3y3z3:vi1-111334zzzx2222i-i11-1iuizizw55y4x4245zz-iiiieieiieieizzizzwiziziziz22233233)11()11()11()11(故4.解:因为101i13zzz在c内有z=1,z=-i两个奇点.所以10c10d2πiRes,iRes,1i132πiRes,3Res,πi3izfzfzzzzfzfz第6章1.解:2.解:令irez,则0,1riieerz222,220,12r故2zw将上半单位圆域映射为1||w且沿0到1的半径有割痕.-11xy2zw1-1uv-ii3.解:第二篇第1章1.证明:因为dGtftie)(π21)(其中)(G为f(t)的傅里叶变换()()()(cossin)itGftedtfttitdt()cos()sinfttdtifttdt当f(t)为奇函数时,tcosf(t)为奇函数,从而0tdtcosf(t)tsinf(t)为偶函数,从而0.sinf(t)2tdtsinf(t)tdt(w)11(z1)11(z3)(z)11(z4)(z2)11zz1112zz11223zzzizizw44234zzizzizzw221)/1(1)/1(1)/1(1)/1(izzizz221111故.sinf(t)2)(0tdtiG有)()(GG为奇数。dtitGdeGtfti)sin(cos)(21)(21)(=01()sind()sind2ππiGitGt所以,当f(t)为奇函数时,有002()b()sind.b()=()sindt.πfttftt其中同理,当f(t)为偶函数时,有0()()cosdftat.其中02()()cosπafttdt2.(1)解:||(||)0(1)(1)20Ff()()ddd2dd1ittittittitifteteetetetet(2)解:因为22222/4F[]π.()(2)2.tttteeeette而所以根据傅里叶变换的微分性质可得224π()F()2tGteei3.解:000-100000001()F(F())=π()()d2πF(cos)=cosdd2π[()()]()cositititititftetteteeetftt而所以4.1F[()]()()d()d()ititfatfatetfateata
本文标题:山东省自学考试复变函数与积分变换强化实践习题及答案 (080307)
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