Реши подробно объясняя теорию

Question

Answer 1

Ниже решены оба варианта (они почти одинаковые). Я буду по каждому пункту сначала напоминать нужную теорию, потом считать.

Общие факты (которые будем использовать)

Уравнения Коши–Римана (К–Р).
Если $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ , $z=x+iy$ , то в точке, где $f$ комплексно дифференцируема,

u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.

Если $u,v$ имеют непрерывные частные производные в окрестности и К–Р выполнены в окрестности, то $f$ голоморфна.

Гармоничность.
Если $f$ голоморфна, то $u$ и $v$ гармоничны:

\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=0,\qquad \Delta v=0.

В односвязной области: если $u$ гармонична, то существует (с точностью до константы) гармоническая сопряжённая $v$ .

Главная ветвь логарифма.

\Log z=\ln|z|+i\Arg z,\qquad \Arg z\in(-\pi,\pi].

Ряд Лорана и вычет.
Если

f(z)=\sum_{k=-m}^{\infty} a_k (z-z_0)^k,

то $\operatorname{Res}_{z=z_0} f=a_{-1}$ .
Полюс порядка $m$ ⇔ есть конечная главная часть до $(z-z_0)^{-m}$ .

Вычет в бесконечности.

\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -\sum_{z_k\in\mathbb C}\operatorname{Res}_{z=z_k} f.

Теорема о вычетах.

\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i\sum \operatorname{Res} f \quad (\text{по полюсам внутри } \gamma).

Формула Коши для производных.

\oint_{|z-z_0|=R}\frac{g(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz=\frac{2\pi i}{n!}\,g^{(n)}(z_0),

если $g$ аналитична внутри окружности.

Лаплас.

\mathcal L\{\cos(at)\}(s)=\frac{s}{s^2+a^2},\qquad \mathcal L\{t^n f(t)\}(s)=(-1)^n\frac{d^n}{ds^n}\mathcal L\{f(t)\}(s).

Вариант 1

1) Проверка К–Р для

u=\frac{x^3-3xy^2}{(1+x^2+y^2)^2},\qquad v=\frac{3x^2y-y^3}{(1+x^2+y^2)^2}.

Замечание: $x^3-3xy^2=\Re(z^3)$ , $3x^2y-y^3=\Im(z^3)$ . Значит

f(z)=u+iv=\frac{z^3}{(1+x^2+y^2)^2}=\frac{z^3}{(1+|z|^2)^2},

а $|z|^2=z\bar z$ зависит от $\bar z$ ⇒ в окрестности обычно не голоморфна.

Проверка К–Р даёт, что система $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$ выполняется только в точке $(0,0)$ .

Теперь проверим комплексную производную в нуле по определению:

f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z} =\lim_{z\to 0}\frac{z^3}{(1+|z|^2)^2}\cdot\frac1z =\lim_{z\to 0}\frac{z^2}{(1+|z|^2)^2}=0.

Предел существует и равен 0.

Итог:

$f$ комплексно дифференцируема только в точке $z=0$ , и $f'(0)=0$ .
В окрестности любой точки (включая 0) К–Р не выполнены всюду ⇒ $f$ не голоморфна ни в какой области.
Конформности нет: для конформности нужно $f$ голоморфна в окрестности и $f'(z_0)\neq 0$ ; здесь даже в нуле $f'(0)=0$ .

2) Найти $v(x,y)$ , чтобы $f=u+iv$ была голоморфна, $v(0,0)=0$

На фото написано $u=e^x((1+y)\cos y+\;y\sin y)$ .
⚠️ Но тогда $u$ не гармонична ( $u_{xx}+u_{yy}\neq 0$ ), а значит такого $v$ не существует.

Обычно в таких задачах правильный вид (который делает $u$ гармоничной) — это

u=e^x\big((1+y)\cos y+x\sin y\big).

Дальше решаю для этого корректного (стандартного) варианта.

По К–Р:

v_y=u_x,\qquad v_x=-u_y.

Считаем $u_x$ :

u_x=e^x\big((1+y)\cos y+x\sin y+\sin y\big).

Интегрируем по $y$ :

v=e^x\int\Big((1+y)\cos y+x\sin y+\sin y\Big)\,dy+\varphi(x).

\int (1+y)\cos y\,dy=\sin y+y\sin y+\cos y,\quad \int x\sin y\,dy=-x\cos y,\quad \int \sin y\,dy=-\cos y.

Сумма: $-x\cos y+(1+y)\sin y$ . Значит

v=e^x\big(-(x\cos y)+(1+y)\sin y\big)+\varphi(x).

Второе уравнение К–Р даёт $\varphi'(x)=0\Rightarrow \varphi=\text{const}$ .
Условие $v(0,0)=0$ ⇒ константа $0$ .

Ответ:

\boxed{\,v(x,y)=e^x\big((1+y)\sin y-x\cos y\big)\, }.

3) Главная ветвь $\Log$ : $\Log(i),\Log(-i),\Log(-1+i)$

\Log z=\ln|z|+i\Arg z,\quad \Arg\in(-\pi,\pi].

$i:\ |i|=1,\ \Arg(i)=\frac\pi2\Rightarrow \Log(i)=i\frac\pi2.$
$-i:\ |{-i}|=1,\ \Arg(-i)=-\frac\pi2\Rightarrow \Log(-i)=-i\frac\pi2.$
$-1+i:\ |{-1+i}|=\sqrt2,\ \Arg=\frac{3\pi}{4}\Rightarrow$

\Log(-1+i)=\ln\sqrt2+i\frac{3\pi}{4}=\frac12\ln 2+i\frac{3\pi}{4}.

4) Ряд Лорана около $z=1$ для

f(z)=\frac{e^z(z^2+1)}{(z-1)^2(z+2)}.

В точке $z=1$ — полюс 2-го порядка.

Пишем $z=1+w$ . Тогда

f=\frac{e^{1+w}\big((1+w)^2+1\big)}{w^2(3+w)} =\frac{e\,e^w(2+2w+w^2)}{w^2(3+w)}.

Разложим $e^w=1+w+\frac{w^2}{2}+\cdots$ , $\frac1{3+w}=\frac13\left(1-\frac{w}{3}+\frac{w^2}{9}+\cdots\right)$ и перемножим до нужного порядка (до $w^1$ в регулярной части).

Получается:

\boxed{\; f(z)=\frac{2e}{3(z-1)^2}+\frac{10e}{9(z-1)}+\frac{26e}{27}+\frac{37e}{81}(z-1)+\cdots \;}

Отсюда

\boxed{\operatorname{Res}_{z=1} f=\frac{10e}{9}}.

5) Лоран около $0$ для

g(z)=\frac{\big(\log(1+z)\big)^2}{z^3}.

Ряд:

\log(1+z)=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3}-\cdots

Квадрат:

(\log(1+z))^2=z^2-z^3+\frac{11}{12}z^4+\cdots

Делим на $z^3$ :

\boxed{\; g(z)=\frac1z-1+\frac{11}{12}z-\frac56 z^2+\cdots \;}

Значит в $z=0$ простой полюс, и

\boxed{\operatorname{Res}_{z=0} g=1}.

6) $\operatorname{Res}_{z=\infty}$ для

h(z)=\frac{2z^2+3z-1}{z(z-1)}.

Разложим на простые дроби:

\frac{2z^2+3z-1}{z(z-1)}=2+\frac{1}{z}+\frac{4}{z-1}.

Резидуи в конечных точках: $\operatorname{Res}_{0}=1$ , $\operatorname{Res}_{1}=4$ . Тогда

\boxed{\operatorname{Res}_{\infty} h=-(1+4)=-5 }.

7) Интеграл

I_1=\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z(z-1)^2}\,dz.

Полюса внутри: $z=0$ (простой) и $z=1$ (2-го порядка).

В $z=0$ : $\operatorname{Res}_0=\lim_{z\to 0}\frac{\sin z}{(z-1)^2}=0$ .
В $z=1$ (полюс 2):

\operatorname{Res}_{1}=\left.\frac{d}{dz}\left((z-1)^2\frac{\sin z}{z(z-1)^2}\right)\right|_{z=1} =\left.\frac{d}{dz}\left(\frac{\sin z}{z}\right)\right|_{z=1}.

\left(\frac{\sin z}{z}\right)'=\frac{z\cos z-\sin z}{z^2}\Rightarrow \operatorname{Res}_{1}=\cos 1-\sin 1.

Тогда

\boxed{\,I_1=2\pi i(\cos 1-\sin 1)\, }.

8) Интеграл

I_2=\oint_{|z-1|=2}\frac{e^z}{(z-1)^3(z+2)}\,dz.

Внутри окружности $|z-1|<2$ полюс $z=1$ (порядка 3); точка $-2$ снаружи (расстояние 3).

Пусть $g(z)=\dfrac{e^z}{z+2}$ , аналитична внутри. Тогда по формуле Коши для производных ( $n=2$ ):

I_2=\frac{2\pi i}{2!}\,g''(1)=\pi i\, g''(1).

Вычисление даёт $g''(1)=\dfrac{5e}{27}$ . Значит

\boxed{\,I_2=\frac{5\pi i\,e}{27}\, }.

9) При $\Re s>0$ :

I_3(s)=\int_0^\infty e^{-st}t^2\cos(2t)\,dt.

Это $\mathcal L\{t^2\cos(2t)\}(s)$ .
Сначала $F(s)=\mathcal L\{\cos(2t)\}=\dfrac{s}{s^2+4}$ .
Тогда

\mathcal L\{t^2\cos(2t)\}(s)=\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{s}{s^2+4}\right).

Дифференцирование даёт:

\boxed{\; I_3(s)=\frac{2s(s^2-12)}{(s^2+4)^3},\quad \Re s>0. \;}

10) Построить $f$ и вычислить $\displaystyle\oint_{|z|=4} f(z)\,dz$

Нужны простые полюса: $z=1$ (Res $=4$ ), $z=2$ (Res $=-2$ ), и $f(z)\to 0$ при $z\to\infty$ . Берём сумму главных частей:

\boxed{\,f(z)=\frac{4}{z-1}-\frac{2}{z-2}\,}

(добавить целую часть нельзя, т.к. целая и $\to0$ ⇒ тождественно 0).

На $|z|=4$ оба полюса внутри, поэтому

\oint_{|z|=4} f(z)\,dz=2\pi i(4-2)=\boxed{\,4\pi i\, }.

Вариант 2 (аналогично)

1)

u=\frac{x^3-3xy^2}{(1+x^2+y^2)^3},\quad v=\frac{3x^2y-y^3}{(1+x^2+y^2)^3}.

Как и в варианте 1, К–Р выполняются только в $(0,0)$ , и

f'(0)=\lim_{z\to0}\frac{z^2}{(1+|z|^2)^3}=0.

Дифференцируема только в нуле, не голоморфна в области, не конформна.

2) (та же оговорка про возможную опечатку)

Стандартный согласованный с голоморфностью вариант даёт:

\boxed{\,v(x,y)=e^x\big((1-y)\sin y+x\cos y\big)\,}

(если $u=e^x((1-y)\cos y-x\sin y)$ , т.е. $f(z)=(1+iz)e^z$ ).

3)

\boxed{\Log(-i)=-i\frac{\pi}{2}},\quad \boxed{\Log(1-i)=\frac12\ln2-i\frac{\pi}{4}},\quad \boxed{\Log(2i)=\ln2+i\frac{\pi}{2}}.

4)

f(z)=\frac{e^{2z}(z^2+z+2)}{(z-1)^2(z+3)}:

\boxed{\; f(z)=\frac{e^2}{(z-1)^2}+\frac{5e^2}{2(z-1)}+\frac{25e^2}{8}+\frac{245e^2}{96}(z-1)+\cdots \;}

\boxed{\operatorname{Res}_{z=1}f=\frac{5e^2}{2}}.

5)

g(z)=\frac{(\log(1-z))^2}{z^3}=\frac1z+1+\frac{11}{12}z+\frac56 z^2+\cdots

Простой полюс, $\boxed{\operatorname{Res}_{0}g=1}$ .

6)

h(z)=\frac{z^2-4z+3}{z(z+1)}=1+\frac{3}{z}-\frac{8}{z+1}.

Сумма резидуума в конечных: $3+(-8)=-5$ , значит

\boxed{\operatorname{Res}_{\infty}h=5}.

7)

I_1=\oint_{|z|=3}\frac{\cos z}{z^2(z-2)}\,dz =2\pi i\left(\operatorname{Res}_0+\operatorname{Res}_2\right).

\operatorname{Res}_2=\frac{\cos2}{2^2}=\frac{\cos2}{4},\quad \operatorname{Res}_0=\left.\frac{d}{dz}\left(\frac{\cos z}{z-2}\right)\right|_{z=0}=-\frac14.

\boxed{\;I_1=2\pi i\cdot\frac{\cos2-1}{4}=\frac{\pi i}{2}(\cos2-1)\;}

8)

I_2=\oint_{|z+1|=2}\frac{e^z}{(z+1)^2z^3}\,dz =2\pi i\left(\operatorname{Res}_{-1}+\operatorname{Res}_{0}\right).

Получается:

\operatorname{Res}_{0}=\frac32,\quad \operatorname{Res}_{-1}=-\frac{4}{e},

\boxed{\;I_2=2\pi i\left(\frac32-\frac4e\right)=\pi i\left(3-\frac{8}{e}\right)\;}

9)

I_3(s)=\int_0^\infty e^{-st}t^2\cos(3t)\,dt =\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{s}{s^2+9}\right) =\boxed{\frac{2s(s^2-27)}{(s^2+9)^3}},\quad \Re s>0.

10)

\boxed{\,f(z)=\frac{2}{z+1}-\frac{3}{z-3}\,},\qquad \oint_{|z|=5} f(z)\,dz=2\pi i(2-3)=\boxed{-2\pi i}.

Если скажешь, какой именно вариант у тебя и точно ли во 2-м задании стоит $y\sin y$ или $x\sin y$ , я подгоню решение пункта 2 строго под твой бланк (потому что при $y\sin y$ задача получается несовместной с голоморфностью).

Pergunta

Pergunta

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Python

Pensamento

Addressing possible typo in the problem

Resposta

Общие факты (которые будем использовать)

Вариант 1

1) Проверка К–Р для

2) Найти v(x,y)v(x,y)v(x,y), чтобы f=u+ivf=u+ivf=u+iv была голоморфна, v(0,0)=0v(0,0)=0v(0,0)=0

3) Главная ветвь \Log\Log\Log: \Log(i),\Log(−i),\Log(−1+i)\Log(i),\Log(-i),\Log(-1+i)\Log(i),\Log(−i),\Log(−1+i)

4) Ряд Лорана около z=1z=1z=1 для

5) Лоран около 000 для

6) Res⁡z=∞\operatorname{Res}_{z=\infty}Resz=∞​ для

7) Интеграл

8) Интеграл

9) При ℜs>0\Re s>0ℜs>0:

10) Построить fff и вычислить ∮∣z∣=4f(z) dz\displaystyle\oint_{|z|=4} f(z)\,dz∮∣z∣=4​f(z)dz

Вариант 2 (аналогично)

1)

2) (та же оговорка про возможную опечатку)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Compartilhar esta Q&A

2) Найти $v(x,y)$ , чтобы $f=u+iv$ была голоморфна, $v(0,0)=0$

3) Главная ветвь $\Log$ : $\Log(i),\Log(-i),\Log(-1+i)$

4) Ряд Лорана около $z=1$ для

5) Лоран около $0$ для

6) $\operatorname{Res}_{z=\infty}$ для

9) При $\Re s>0$ :

10) Построить $f$ и вычислить $\displaystyle\oint_{|z|=4} f(z)\,dz$