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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