电子科大版数理方程课后习题答案
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电子科技大学数字逻辑第六章习题答案
00
01 11 10 1 d 0 d d d d d
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K1 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
00 01 d 0 0 d d 0 d 1 0 d 0 1
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J1 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
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01 11 10
X
Q2n
Q1n
Q2n+1 Q1n+1
Z
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0
(3) 状态转换图
X/Z 0/0 1/0
00 0/1 1/1 11
01
1/0 1/0
J 3 X Q1Q2、K 3 1 J 2 Q3 ( X Q1 )、K 2 X Q1 J1 X Q3、K1 Q2 Z X Q3
电路图省略
20、试用JK触发器设计一个六进制减法计数器。
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Q3n 0 0 0 0 1 1 1 1
J 2 Q1 Q0 C
01 11 10
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K2 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
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K1 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
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J1 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
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X
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(3) 状态转换图
X/Z 0/0 1/0
00 0/1 1/1 11
01
1/0 1/0
J 3 X Q1Q2、K 3 1 J 2 Q3 ( X Q1 )、K 2 X Q1 J1 X Q3、K1 Q2 Z X Q3
电路图省略
20、试用JK触发器设计一个六进制减法计数器。
000
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Q3n 0 0 0 0 1 1 1 1
J 2 Q1 Q0 C
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d
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K2 Q0C 00 01 11 10 Q 2 Q1
00 d d d d
第一章 习题
电子科技大学 计算机科学与工程学院
整数a,b,c互素且非零,则 (ab,c)=(a,c)(b,c)
证明:设 (a , c) = d1, (b, c) = d2 . 因为a,b,c互素且非零 ,则(d1, d2 ) = 1, 设 c= d1d2 c’, a = d1a’, b= d2 b’, (ab, c ) = (d1d2a’b’,c) = d1d2(a’b’,c’) 又因为(a’b’,c’)=1, (如果(a’b’,c’)≠1 ,则存在整数d’满足d’| (a’,c’)或 者d’| (b’,c’) ,这与 (a , c) = d1, (b, c) = d2 矛盾。) 所以 (ab,c) = (a,c) (b,c)。
第一章 整除与同余
电子科技大学 计算机科学与工程学院
UESTC Press
第5题
证明:设a=q1q2…qr, b=p1p2…ps, 其中qi, pj 为素数。 因为anbn,所以abn q1q2…qr p1np2n…ps n 又由定理1(page7),存在j1满足 q1 pj1n 又因为pj 为素数,所以有 q1 = pj1 同理得q2 = pj2 ,…, qr = pjr, 得 a= q1q2…qr =pj1 pj2 …pjr p1p2…ps = b .
第一章 整除与同余
电子科技大学 计算机科学与工程学院
UESTC Press
第9题
0 1 2 3 4 5 6 7 n=8k n=8k +1 n=8k +2 n=8k +3 n=8k +4 n=8k +5 n=8k +6 n=8k +7 -12≤k ≤12; -12≤k ≤12 ; -12≤k ≤12; -12≤k ≤12; -13≤k ≤12; -13≤k ≤11 ; -13≤k ≤11; -13≤k技大学 计算机科学与工程学院
数理方程第二版课后习题答案
数理方程第二版课后习题答案第一章曲线论§1向量函数1.证明本节命题3、命题5中未加证明的结论。
略2.求证常向量的微商等于零向量。
证:设,为常向量,因为所以3.证明。
证毕证:证毕4.利用向量函数的泰勒公式证明:如果向量在某一区间内所有的点其微商为零,则此向量在该区间上是常向量。
证:设,为定义在区间上的向量函数,因为,和在区间上可导。
所以,在区间上可导当且仅当数量函数,根据数量函数的Lagrange中值定理,有其中,,介于与之间。
从而上式为向量函数的0阶Taylor公式,其中区间上处处有,从而证毕5.证明具有固定方向的充要条件是具有固定方向,则。
可表示为,。
,其中,于是因为,故,从而为某个数,则在区间上处处有,于是。
如果在证:必要性:设其中为某个数量函数,为单位常向量,于是,可设,令充分性:如果量函数,为单位向量,因为为常向量,于是,6.证明,即具有固定方向。
证毕平行于固定平面的充要条件是。
,对证:必要性:设平行于固定平面,则存在一个常向量,使得和,从而,,和此式连续求导,依次可得。
充分性:设的结论知,,即共面,因此,其中,如果可表示为,根据第5题,其中具有固定方向,则为某个数量函数,为单位常向量,任取一个与垂直的单位常向量,于是作以共线,又由其中,为法向量过原点的平面,则平行于。
如果可知,,,和共面,于是为数量函数,令,那么,则与不,,这说明与可共线,从而表示为,根据第5题的结论知,具有固定方向,则,其中为某个数量函数,为单位常向量,作以为法向量,过原点的平面,则平行于。
证毕§2曲线的概念1.求圆柱螺线解:,点在点的切线与法平面的方程。
,于是当时,,对应于参数,于是切线的方程为:法平面的方程为2.求三次曲线解:于是切线的方程为:,当在点处的切线和法平面的方程。
时,,,法平面的方程为3.证明圆柱螺线证:,的切线和轴成固定角。
令为切线与轴之间的夹角,因为切线的方向向量为轴的方向向量为,则证毕4.求悬链线解:从起计算的弧长。
数理方程第二版 课后习题答案教学教材
数理方程第二版课后习题答案第一章曲线论§1 向量函数1. 证明本节命题3、命题5中未加证明的结论。
略2. 求证常向量的微商等于零向量。
证:设,为常向量,因为所以。
证毕3. 证明证:证毕4. 利用向量函数的泰勒公式证明:如果向量在某一区间内所有的点其微商为零,则此向量在该区间上是常向量。
证:设,为定义在区间上的向量函数,因为在区间上可导当且仅当数量函数,和在区间上可导。
所以,,根据数量函数的Lagrange中值定理,有其中,,介于与之间。
从而上式为向量函数的0阶Taylor公式,其中。
如果在区间上处处有,则在区间上处处有,从而,于是。
证毕5. 证明具有固定方向的充要条件是。
证:必要性:设具有固定方向,则可表示为,其中为某个数量函数,为单位常向量,于是。
充分性:如果,可设,令,其中为某个数量函数,为单位向量,因为,于是因为,故,从而为常向量,于是,,即具有固定方向。
证毕6. 证明平行于固定平面的充要条件是。
证:必要性:设平行于固定平面,则存在一个常向量,使得,对此式连续求导,依次可得和,从而,,和共面,因此。
充分性:设,即,其中,如果,根据第5题的结论知,具有固定方向,则可表示为,其中为某个数量函数,为单位常向量,任取一个与垂直的单位常向量,于是作以为法向量过原点的平面,则平行于。
如果,则与不共线,又由可知,,,和共面,于是,其中,为数量函数,令,那么,这说明与共线,从而,根据第5题的结论知,具有固定方向,则可表示为,其中为某个数量函数,为单位常向量,作以为法向量,过原点的平面,则平行于。
证毕§2曲线的概念1. 求圆柱螺线在点的切线与法平面的方程。
解:,点对应于参数,于是当时,,,于是切线的方程为:法平面的方程为2. 求三次曲线在点处的切线和法平面的方程。
解:,当时,,,于是切线的方程为:法平面的方程为3. 证明圆柱螺线的切线和轴成固定角。
证:令为切线与轴之间的夹角,因为切线的方向向量为,轴的方向向量为,则证毕4. 求悬链线从起计算的弧长。
电子科大 数理方程(谷超豪)作业4
P746.用分离变量法求解由下述调和方程的第一边界问题所描述的矩形平板)0,0b y a x ≤≤≤≤(上的稳定温度分布:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=====∂∂+∂∂.0),(,sin )0,(0),(),0(02222b x u a x x u y a u y u y uxu π 解:令)()(),(y Y x X y x u =代入方程 ,得λ-=''-=''YY x X x X )()(再由一对齐次边界条件0),(),0(==y a u y u 得0)()0(==a X X由此得边值问题 ⎩⎨⎧===+''0)()0(0a X X X X λ由第一章讨论知,当2)(an n πλλ==时,以上问题有零解 .s i n )(x an x X n π= ),2,1( =n又 0)(2=-''n n Y an Y π求出通解,得yan n yan n n eB eA Y ππ-+=所以 ∑∞=-+=1.s i n)()(n ya n n yan n x an eB eA y x u πππ,由另一对边值,得⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫+=+=∑∑∞=-∞=11s i n )(0s i n )(s i n n b a n n b a n n n n n x a n e B e A x a n B A a xπππππ 由此得,⎪⎩⎪⎨⎧==+==+=+-,2,10,3,20111n e B e A n B A B A ba n nb a n nn n ππ,解得 bashe A baππ--=211 bashe B baππ211=,3,20===n B A n n代入),(y x u 的表达式得x ae e bash y x u y b ay b aππππsin)(121),()()(----⋅=x ay b xsh bashπππsin)(1-=P794.证明当u(M)在闭曲面Γ的外部调和,并且在无穷远处成立着 ))(1(),1()(2∞→=∂∂=oM oMoMr r o ru r o M u则公式(2.6)仍成立,但0M 是Γ外的任一点。
电子科技大学-数值分析答案-钟尔杰
| x n +1 − 7 |=
而xn具有n位有效数,故
所以
| x n +1 − 7 |≤
由此得xn+1的误差限
1 2 7
| x n − 7 |2 ≤
1 × × 10 2− 2 n 2 7 4
1
| x n +1 − 7 |≤
1 × 10 1− 2 n 2
故,xn+1是 7 的具有 2n位有效数字的近似值。 三、问题 1.假定 a0,b0是非负实数且a0≠b0,按如下递推公式
∑ [ai ∑ b j ]
i =1 j =1
n,仍为( n + 2 ) ( n – 1) / 2。 ,算法输出 11 试构造一个算法,对输入的数据 x0,x1,x2,……,xn,以及x(均为实数) 为 ( x –x0) ( x –x1) ( x –x2)……( x –xn) 的计算结果。 解 算法如下: 第一步:输入x;x0,x1,x2,……,xn,M Å (x – x0 );k Å 0; 第二步:M Å M×(x – x0 );k Å k+1; 第三步:判断,若 k ≤ n,则转第二步;否则输出 M,结束。 12 利用级数公式
4
π 1 dx = arctan 1 = 可以计算出无理数π 的值。将定积分表示为积分和 2 4 1+ x
R
H
∫
1
0
xn dx ( n = 1,2,…,20) 的递推 5+ x
关系,并研究递推算法的数值稳定性。 6.计算两个多项式Pn(x)和Qm(x)的乘积多项式Tn+m(x)的方法称为向量的卷积方法。设
第一章 习题解答与问题
一、习题解答 1 设 x>0,x 的相对误差限为 δ,求 ln x 的误差。 解:设 x的准确值为x*,则有 ( | x – x* | /|x*| ) ≤ δ 所以 e(ln x)=| ln x – ln x* | =| x – x* | ×| (ln x)’|x=ξ·≈ ( | x – x* | / | x*| ) ≤ δ 另解: e(ln x)=| ln x – ln x* | =| ln (x / x*) | = | ln (( x – x* + x*)/ x*) | = | ln (( x – x* )/ x* + 1) |≤( | x – x* | /|x*| ) ≤ δ 2 设 x = – 2.18 和 y = 2.1200 都是由准确值经四舍五入而得到的近似值。求绝对误差限 ε( x ) 和 ε( y ) 。 解:| e(x) | = |e(– 2.18)|≤ 0.005,| e(y) | = |e( 2.1200)|≤ 0.00005,所以 ε( x )=0.005, ε( y ) = 0.00005。 3 下近似值的绝对误差限都是 0.005,问各近似值有几位有效数字 x1=1.38,x2= –0.0312,x3= 0.00086 解:根据有效数字定义,绝对误差限不超过末位数半个单位。由题设知,x1,x2, x3有效 数末位数均为小数点后第二位。故x1具有三位有效数字,x2具有一位有效数字,x3具有零位 有效数字。 4 已知近似数 x 有两位有效数字,试求其相对误差限。 解:| er(x) | ≤ 5 × 10– 2 。 5 设 y0 = 28,按递推公式 yn = yn-1 –
电子科大 数理方程(谷超豪)第二章
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数学物理方程答案(全)
SY (ux (x dx,t) ux (x,t)) Sdxutt
utt
Y P
uxx
杆的一端固定,有 u(0,t) 0 ,另一端为自由端有 ux (x,l) 0
由于弦在出事时刻处于静止状态,即初速度为零,故 ut (0,t) 0
在 t 0 时刻,整个杆被纵向拉长 d ,则单位杆长的伸长量为 d ,故 x 点处的伸长 l
(3)特征方程为
4( dy )2 8( dy ) 3 0
dx
dx
解得
dy 3 和 dy 1 dx 2 dx 2
习题 2.2
1.一根半径为 r,密度为 ,比热为 c,热传导系数为 k 的匀质圆杆,如同截面
上的温度相同,其侧面与温度为 1 的介质发生热交换,且热交换的系数为 k1 。
试导出杆上温度 u 满足的方程。 解:
0
x
x+dx
取微元在 (x, x dx) 之间,在时间 t 内
x
从左右两截面流入的热量,有热传导方程可得
dT g dx 对上式进行积分,并且利用在 x 0 处的张力为T x0 gl 可求得 T (x) g(l x)
对于(2)式 sin2 tan2 ux (x dx,t) sin 1 tan 1 ux (x,t)
将上述结果代入(2)式得出
T (x dx,t)ux (x dx,t) T (x)ux (x,t) uttdx
2 x ux)
Y P
x
(x2
u x
)
1 x2
4.一根长为 L、截面面积为 1 的均匀细杆,其 x=0 端固定,以槌水平击其 x=L
端,使之获得冲量 I。试写出定解问题。
解:由 Newton 定律: SYux (x dx,t) YSux (x,t) Sdxutt ,其中,Y 为杨
数学物理方程2-3章课后部分习题答案
数学物理方程 李明奇主编 电子科技大学出版社2-3章部分习题答案习题2.14.一根长为L 、截面面积为1的均匀细杆,其x=0端固定,以槌水平击其x=L 端,使之获得冲量I 。
试写出定解问题。
解:由Newton 定律: tt x x Sdxu t x YSu t dx x SYu ρ=-+),(),(,其中,Y 为杨氏模量,S 为均匀细杆的横截面积,x u 为相对伸长率。
化简之后,可以得到定解问题为:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==========)(|,0|0|,0|)/(0002L x I u u u u u a u Y u t t t L x x x xx xx tt δρρ。
习题2.23.设物体表面的绝对温度为u ,它向外辐射出去的热量,按斯特凡-波尔兹曼定律正比于4u ,即dSdt ku dQ 4=,设物体与周围介质之间,只有热辐射而无热传导,周围介质的绝对温度为已知函数),,,(t z y x ϕ,。
试写出边界条件。
解:由Fourier 热传导实验定律dSdt nuk dQ ∂∂-=1,其中1k 称为热传导系数。
可得dSdt u k dSdt n uk )(441ϕ-=∂∂-,即可得边界条件:)(441ϕ--=∂∂u k k nus。
习题2.34.由静电场Gauss 定理⎰⎰⎰⎰⎰⋅=⋅VsdV dS E ρε01,求证:0ερ=⋅∇E ,并由此导出静电势u 所满足的Poisson 方程。
证明:⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⋅=⋅=⋅VVsdV dV divE dS E ρε01,所以可以得到:0ερ=divE 。
由E divE ⋅∇=与u E -∇=,可得静电势u 所满足的Poisson 方程:02ερ-=∇u 。
习题2.42.求下列方程的通解:(2):;032=-+yy xy xx u u u (5):;031616=++yy xy xx u u u 解:(2):特征方程:03)(2)(2=--dxdydx dy 解得:1-=dx dy 和3=dxdy。
电子科大信号与系统习题解答1
信号与系统习题解答11.1 用代数式表达下列复数:已知形式为θj re ,要求表达形式为jy x +,采用公式:θcos r x =,θsin r y =。
解: 2121-=πj e 2121-=-πj ej e j =2π j e j -=-2πj ej=25πj ej+=124π j ej+=1249πj ej -=-1249π j ej-=-124π1.2 用极式表达下列复数:已知形式为jy x +,要求表达形式为θj re ,采用公式:22y x r +=,()πθπθ≤<-=-xytg 1。
解:055j e = πj e 22=- 233πjej -=-()2242221ππjj e e j --=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=- ()442221πππjjje eej j =⋅=--2442211πππjjje ee jj ==-+-1234223122πππjj je e ej j -==++1.54 (a )证明表达式 ⎪⎩⎪⎨⎧≠--==∑-=111110αααααN N n nN证: 因为 1=α 时,1=n α (n 为任意值时)所以,1=α 时,N N n n =∑-=10α因为 ()()NN ααααα-=++++--1 (111)2所以,当1≠α时,()ααααα--=++++-11 (11)2NN 原式得证。
(b) 证明:1<α时,αα-=∑∞=110n n 证:因为 1<α时,0lim ==∞→NN α所以:αααα-=--=∞→∞=∑1111lim 0N N n n(c )证明:1<α时,()21ααα-=∑∞=n nn 证:令()αααf n n=-=∑∞=11为α的连续函数对上式进行微分运算可得:()()2111αααα-==∑∞=-n n n d df 同时乘以α就可以得到:()21αααααα-==∑∞=n nn d df (d )当1<α时,计算?=∑∞=kn nα解: 因为∑∑∑∞=-=∞=+=kn nk n n n n ααα100所以:αααααααα-=----=-=∑∑∑-=∞=∞=1111110kk k n nn nk n n1.55 计算下列和式,采用代数式表达。
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一 准备(Preliminaries )A单摆的数学模型:牛顿第二定律: F = m aa —物体加速度;F —合外力;m —物体质量 虎克定律:(1) f = –k x ; f —弹力;k —弹性系数; x —弹簧伸长 (2) p = Y ux ; Y —杨氏模量; ux —弹性体相对伸长付里叶热传导定律:Q —热量;T —温度;κ—热导率 牛顿冷却定律: q = k (u |S – u 0)q —热流密度; u 0—外界温度;u|S —物体温度B 几个有用的积分公式2()()()222(cos sin )cos Re()sin Im()cos sin sin sin cos cos bi xx baabi xxb aa bi xxb aa bx xxb b aaa b b b aaabb b aaacx e e x i x dx i e exdx i e exdx i e xe exdx x xxx xdx x xxx xdx e dx αβααβααβααααββαββαββαβααββββββββββ+++-+=+=+=+=-=-+=-=⎰⎰⎰⎰⎰⎰+∞-∞⎰C 函数的Fourier 展开θθsin 22mg dt d mL -=dT Q dxκ=-{}(21)()sin2n n X x x L π+⎧⎫=⎨⎬⎩⎭ 是正交函数系二 练习(Exercise)P22 ex 2.1竖直方向合力为零:(1)()cos ()()cos ()(2)cos ()cos ()1T x dx x dx gds T x x x dx x αρααα+++=+≈≈{}⎭⎬⎫⎩⎨⎧=x L n x X n πsin )(10(,)()sin()(,)sin 2n n Ln n f x t f t x LL n f t f x t xdxLππ∞===∑⎰由此(3)dTg dxρ=- 对x=0做受力分析(4)(0)T G Lg ρ==解一阶ODE 的初值问题(initial value problem)(3)(4)得(5)()()T x L x g ρ=-水平合力(6))sin ())sin ()ttF maT x dx x dx T x x dxu ααρ=++-=(((7)sin ()tan ()()sin ()tan ()()x x x dx x dx u x dx x x u x αααα+≈+=+≈=联合(6)(7)(3)(5)(()())()x x tt xx x x ttxx x ttT x u x u Tu T u u L x gu gu u ρρρρρ=+=--=P22 ex2边界条件(Boundary conditions)00|0x x ===端固定,u()(,)()0tt x x L u F t SYu L t F t ερε==--=对端做受力分析0,|0x x L u ε=→=初值条件(initial condition)u (L ,t )Ou (x ,t ) u (x+dx ,t )xLO0()()()()(1)x x t T x dx T x T x const T x SYu u k=+===≡受力分析水平方向注意(2)(0,0)0,(,0)u u L b ==解一阶ODE 的边值问题(boundary value problem)(1)(2)得0|t b u x L==0|0t t u ==P22 ex3(,)()(,)(1)(,)()(,)x x T x t S x Yu x t T x dx t S x dx Yu x dx t =+=++2222()()()()xS x R L x dx S x dx R Lππ=++=由Newton 运动定律222222(2)(,)(,)1()()31()()()3()()()()ttT x dx t T x t dVgu xV x R xLx dx V x dx R x dx LxdV V x dx V x R dx o dx Lρπππ+-==++=+=+-=+ 由(1)(2)得22(3)(())()2x x x ttx x tt xx x ttS x Yu V u x Yu x u xYu Yu xu ρρρ==⇒+=设w xu =,则xx ttYw w ρ=P22 ex4(参考ppt 数理方程2p12,p13)在(,]L L ε- 处受到冲量I ,由动量守恒定理 000/(),()0,lim ()(),()0,()/()/()lim ()lim ()()()LLL LLLLI L x Lx other Ix x L x LIx L other Ix dx I dx I Ix dx x dx IIIx L dx x L dx εεεεεεεεεερεψεψδρδρψρεερρψψρδδρρρ→-→→-<≤⎧=⎨⎩→=-+∞=⎧-=⎨⎩=====-=-=⎰⎰⎰⎰⎰⎰令0,P26 ex1通过两端截面而留下的热量2((,)(,)(,)(,))()x x kdt u x dx t s x dx t u x t s x t s x s rπ++-==这儿微元段升温所吸热t c sdxu dt ρu (x ,t ) u (x+dx ,t )xLOu (x ,t ) u (x+dx ,t )xLO2,0,0(0,)0,(,)0,0(,0)0,(,0)(),0tt xx t u a u x L t u t u L t t u x u x x x L εψ⎧=<<<<+∞⎪==<<+∞⎨⎪==<<⎩I εερψ=与侧面交换所留下的热量11()side k u u S dt - 侧面是一圆柱2side S rdx π=与侧面交换所留下的热量1111()()2side k u u S dt k u u rdxdt π-=-由热量守恒有11222211((,)(,)(,)(,))()20,02(),,x x t t xx kdt u x dx t s x dx t u x t s x t c sdxu dt k u u rdxdtdt dx k k u a u b u u a b c c rρπρρ++-=--→→-=--==P26 ex4(参考ppt 数理方程3p6,p7) (1)000|0|x x x L x u x L u u ======端绝热,没有热流流入q=0,i.e 端保持温度,(2) 00||x x x x x x L x q ku q u kx L q ku q u k====-==1122热流流入=-(注意负号表示流入的方向和外法方向相反),i.e 热流流入=(注意正号表示流入的方向和外法方向相同),i.e(3)0112120||(|),())|()x x L x L x x L x u u ux L k k u u x k h u t ku hu h t θθ======∂=-=-∂==+=端保持温度,处有热交换这里所以(P36 ex 1(参考ppt 数理方程4 p7-10)(1) 1112212112212221112222,2,30,)a a a a a a a a a a a a aa Hyperbolic ∆=-=-===∆=>判别式这儿故方程的类型为双曲((2) 111221211221222111222,,0,)a a a a a a a a a a a a aParabolic ∆=-=-===∆=判别式这儿故方程的类型为抛物((3)111221211221222 11122222,,0,)a aa a aa aa a a a a aaElliptic∆=-=-===∆=-<判别式这儿故方程的类型为椭圆((4)1112212112212221112221,0,0,0,)0,0,),0,0,))a aa a aa aa a a xx Elliptic x x Hyperbolicx Parabolicmixed type∆=-=-===<>⎧⎪∆=-><⎨⎪==⎩判别式这儿当故方程的类型为椭圆(当故方程的类型为双曲(当故方程的类型为抛物(故方程的类型为混合型(2(1)211122221212()20()10901 or (2)9or9.or99(,)()()()(9) dy dya a adx dxdy dydx dxdy dydx dxy x C y x Ci ey x C y x Cy xy xuu x y f g f y x g y x ξηξηξη-+=-+====+=+-=-==-⎧⎨=-⎩∂=∂∂=+=-+-2特征ODE为即故(1)令原方程变为(3)211122221212()20()83013or (2)222or23.2or23223(,)()()(2)(23) dy dya a adx dxdy dydx dxdy dydx dxy x C y x Ci e y x C y x Cy xy xuu x y f g f y x g y x ξηξηξη-+=-+====+=+-=-==-⎧⎨=-⎩∂=∂∂=+=-+-2特征ODE为即4故(1)令原方程变为P56 ex2(1)(参考ppt数理方程5,p4-10)2000222,(0,0)0,00,)(,)()(),(1)0(2)0Eige 0,0(0)0,()0tt xx x x L t t t tt xx u a u x L t u u u u x L x u x t T t X x T X u a u a T Xconst ODEX X T a T X X x L X X L λλλλλ====⎧=<<>⎪⎪==⎨⎪==-⎪⎩=''''=⇒==-≡''''+=+=''+=<<⎧⎨==⎩(设得到由边界条件得固有值问题(nvalue problem)通解222222210()cos sin (0)0,()00,sin 0(1,2,)()sin 0()cos sin(,)(cos sin )sin00,(,)n n n n n n n n n n n t n X x A B X X L A n n n n X x B xL L n T a T Ln at n atT t C D L Ln at n at n xu x t C D L L L uC u x tD πππλπλλπππππ∞===+==⇒==⇒====''=+==+=+=⇒==∑代入通解由初值条件113330sin sin(,0)()sin()222()sin (cos 1)n n t n n L n n at n xL L n n xu x D L L n n x L D x L x dx n L L L L n ππππππππ∞=∞==⨯=-=--∑∑⎰EX3 (1)0,0(0)0,()0(0)00()000(0)00()000()(0)0,()00,sin 0(1,2,X X x L X X L X Be X A B X L Be A B X Ax BX B X L AL B A B X x A B X X L A n n λλλλλλπ''+=<<⎧⎨==⎩<=+=⇒+==⇒+===<==+=⇒==⇒+====>=+==⇒==⇒==0,则0只有零解0只有零解0通解222)(()sin n n n n n X x B xL Lππλ==固有值)(固有函数)(2)2222222222122,ln 11111111100,0(()()sin()sin(ln )t t t n n n n n n n x e t xdy dy dt dy dx dt dx x dtdy dy d d d y dx x dt dx dx dxdy ddy dt x dt x dxdy ddy dt x dt x x dt dy d y x dt x dt d yy dty y n y x y t B t B x E λλπλλ=========-+=-+=-+⎧+=⎪⎨⎪==⎩====原方程变为固有值)注原方程为uler 型方程P60Ex12000222,(0,0)0,00,)(,)()(),(1)0(2)0Eige 0,0(0)0,()0(t xx x x L t t t t xx u a u x L t u u u u x L x u x t T t X x T X u a u a T Xconst ODEX X T a T X X x L X X L X x λλλλλ====⎧=<<>⎪⎪==⎨⎪==-⎪⎩='''=⇒==-≡''''+=+=''+=<<⎧⎨==⎩(设得到由边界条件得固有值问题(nvalue problem)通解222222222101)cos sin (0)0,()00,sin(1,2,)()sin0()(,)sin(),(,0)sin()2()sin n n n n n n n a tn a tnn t n n n A B X X L A n n n n X x B x L Ln T a T L T t e n x u x t CeLu x L x n xu x C Ln x C x L x L λλπππλπλλπππ-∞-==∞==+==⇒==⇒===='=+====-==-∑∑代入通解由初值条件333022(cos 1)L L dx n L L n ππ⨯=--⎰P70 Ex 2201222201221222200010,00000(1),,(0,0)0,0,P60,EX1(,)sinn axxx x x L axx aLx L aL t xx x x L t a t n n u V WW Ae W W e W A C x C aAW C a e W A C L C aA e A C C a L a V a V x L t V V V T W n x V x t C e Lλπ-==-=-=-===-==+⎧=-⎪⎨==⎪⎩=-++=⇒-+==⇒-++=-==⎧=<<>⎪⎪==⎨⎪=-⎪⎩=重复的步骤22202022222(1)()sin 22(1cos )(1cos )()ax aL L n at e A e A n x C A x T dx L a a L a L T A e np L np np np a L n p π∞----=--+-=--+∑⎰P70 Ex 3(见ppt 数理方程7 p13-15)()20002221cos sin ,0,00,00,00,0(0)0,()0()cos cos sin ()cos ttxx x x x x L t t t n n n n n x u a u A t x L t Lu u u u X X x L X X L n Ln X x A xL x n A t f t xL L πωλπλπππω====∞=⎧=+<<>⎪⎪==⎨⎪==⎪⎩''+=<<⎧⎨''==⎩===∑固有值问题固有值固有函数121112111110sin ()cos ()cos0()sin ()02(,)()cos(,)()cos()sin (0)0,(0)0()sin sin ()1{cos[(2n n n n n tn A t f t x f t x LLf t A t f t n n xx u x t T t u x t T t LL a T T A t L T T L a T t A t d aL ππωωπππωπωτττπω∞=∞=--===≥=⇒=⎧''+=⎪⎨⎪'==⎩=-+∑∑⎰(),解上述ODE 的初值问题得0)]cos[()]}(sinsin )/[()()]sin sin (,)cos ()()ta a a a t t d L L L L a aa a t t LL L L a at t LA x L L u x t a a a L LL ππππτωττππππωωωωππωωππππωω---+=-+--=+-⎰ P76 ex 2(参考ppt 数理方程8 p6)12012121021221212000(),()()(),,(0,0)0,0(),()P56,EX2(1)xx x x L x sx xsx Lxs t xx x x L t t t u V W W f x WM W M W f y dyds C x C W M C M W M f y dyds C L M f y dyds M C C M LV a V x L t V V V x W V x ϕψ=========+=-⎧⎨==⎩=-++=⇒==⇒-+=-==⎧=<<>⎪⎪==⎨⎪=-=⎪⎩⎰⎰⎰⎰⎰⎰重复1(,)(cossin )sin n n n n at n at n xV x t C D L L Lπππ∞==+∑的步骤00002()(())sin ,2()()sin L t n L tt n n xV x W C x W dx L Ln n xV x D x dxL L Lπϕϕππψψ===-⇒=-=⇒=⎰⎰由初值条件P76 ex 22110120001()()(,)()(,)(,)(,)(1)0,0()(,0),()(,)(2)0,00,00(3)0,0()(,0),x x a y y bx a x y y b x ax y y y y W x y y xa u x t V x t W x t V f WVVVx W x Vx W x b V V VV f W V V V V V VVV x W x Vϕϕϕψψψ============-=+=+⎧∆=-∆⎪⎪==⎨⎪=-=-⎪⎩=+⎧∆=-∆⎪⎪==⎨⎪⎪==⎩∆====-2222()(,)(,)()()0000(0)0,()0,sin()bn n n x W x b ppt V x y X x Y y X Y X Y X Y X Y X X Y Y X X X X a n n X B x a aψλλλλππλ⎧⎪⎪⎨⎪⎪=-⎩=''''''''+=⇒-==''+=''-=''+=⎧⎨==⎩⇒==解方程(3)以下步骤参考数理方程6page 17-18设得到ode11102200(,)()sin(),2()(,0)(()(,0))sin()2()(,)(()(,))sin()n n y y a an n n n n y y aan n n ay n n an n b b aay bn n Y Y Y C eD en V x y C eD ex an V x W x C D x W x x dxa a n Vx W x b C eD ex W x b x dx a app ππππππλππψψπψψ-∞-==-=''-==+=+=-⇒+=-=-⇒+=-∑⎰⎰解方程(2)以下步骤参考02221012()(),sin()()()sin(()()()())()sin()()()0,0n n n n n n n n n n n n n n n n n n y x bt V Y y X x n n X x a af W X x n f f W f y x LV f W n Y y X x Y y X x f y x Ln Y y Y y f y LVVππλπππ∞=∞=∞∞=======-∆=-∆=∆=-∆⇒''''+=''-===∑∑∑∑数理方程7page 8-13将展开为的级数()由边界条件得20()()()0,0nn n n n y b y ODE n Y y Y y f y L Y Y π==⎧''-=⎪⎨⎪==⎩到非齐次的边值问题()P90 ex1(1) 直接用D ’lambert 公式23322311(,)[()()]()2211(sin()sin())221sin cos [()()]6sin cos 3x atx at x at x atu x t x at x at d ax at x at d a x at x at x at aa x at x t tϕϕψξξξξ+-+-=++-+=++-+=++--=++⎰⎰(2) 直接用D ’lambert 公式2211(,)[()()]()2211(55)2215[()()]45x atx at x at x at u x t x at x at d a d ax at x at a xtϕϕψξξξξ+-+-=++-+=++=++--=+⎰⎰ P92 EX1参考ppt 数理方程10 pg 5D'lambert 11(,)[()()]()2211(,)[()()]()2211[sin()sin()]cos 221sin cos (sin()sin())2sin cos x atx at x atx at x at x atu x t x at x at d ax t a u x t x at x at d a x at x at d a x at x at x at ax ξξϕϕψξξξξ+-+-+-=Φ++Φ-+ψ≤=++-+=++-+=-+--=⎰⎰⎰半无界弦振动的公式当时sin cos 11(,)[()()]()2211[sin()sin()](sin()sin())22sin cos sin cos x atat x at xat ax t a u x t x at at x d ax at x at x at x at ax atx at aϕϕψξξ+-+>=+--+=++--++-=+⎰当时P108 EX1(())()()()()()j x jxyF g x f f g x e dy f x g y edyωωω+∞--∞+∞--∞===⎰⎰()()[()]()()()()()j x jxy j x jx y jx y F f x f x e dx g y e dye dxg y edydxg y e dx dyωωωω+∞--∞+∞+∞---∞-∞+∞+∞-+-∞-∞+∞+∞-+-∞-∞====⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰1()()()()()[1]121()22()2()[()]()()2()()2()()2i x i x jx y jx y jx y x F e d x e d y e dxDirac y e dxF f x g y e dx dyg y y dyg y y dy ωξωωωωδωπδξωππδωδπδωπδωπδω-∞-∞∞--∞+∞-+-∞+∞-+-∞+∞+∞-+-∞-∞+∞-∞+∞-∞==-=--=+===+=--=⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰注意所以注意函数是偶函数()11()()[()][2()]g f x F F f x F g πωπω---==-另实际上只需证明1[2()]()()()()j x j x jyx F g g e d g e d g y e d f x ωωμμπωωωμμμ+∞--∞+∞-=--∞+∞--∞-=-===⎰⎰⎰Ex 3(1) 参见ppt 数理方程11 pg 6 例1||||0(1)(1)00(1)(1)02[]112111x x i x i xi x i xi xF ee e dxe dx e dxedx edx i i ωωωωωωωω∞----∞+∞-+--∞+∞-+--∞==+=+=+=+-+⎰⎰⎰⎰⎰(2)参见ppt 数理方程 12 pg 42222222()222222()424[()]()()()2224[()]i x x xi xi x cx F f x eedx edxi i i i x x x x F f x e edxeePoisson edx ωππωπωωπππωπωωωωωπππππ∞+∞-+---∞-∞+∞--+-∞-+∞--∞==+=+-=++====⎰⎰⎰⎰利用定义对二次多项式配方所以注意这里利用了积分(3)2222222()222222()424[()]Re()Re ()()()2224[()]Re(Re(Re(Re()4ia x x iax i xaiia x aaiF f x eedx edxx x x x aaaaa F f x e edxe eeωωωωπωωωωωπω∞+∞---∞-∞+∞---∞---==-=--=--=====-⎰⎰⎰利用定义对二次多项式配方所以22)4cx a Poisson edx +∞--∞=⎰注意这里利用了积分P155 ex 1(1) 参见ppt 数理方程 14例 4(pg 15) 上半圆内任一点(,)M x y上半圆内定点: 000(,)M x y 的下半平面镜象点: 000(,)M x y '=-M 0的圆外镜象点: 11100(,)(,)M x y k x y ==其中22200R k x y =+,R 是圆的半径 M 1的下半平面镜象点: 111(,)M x y '=-0011000111(,)[ln ln ln ln ]2MM MM MM MM R R G M M r r r r r r π''=--+'10000010,,,MM MM r OM r OM r MM r MM ''====(2) 上半球内任一点(,,)M x y z上半球内定点: 0000(,,)M x y z 的下半平面镜象点: 0000(,,)M x y z '=-0M 的圆外镜象点: 1111000(,,)(,,)M x y z k x y z ==其中2222000R k x y z =++,R 是球的半径1M 的下半平面镜象点: 1111(,,)M x y z '=-0011000111(,)[]4MM MM MM MM R R G M M r r r r r r π''=--+' 10000010,,,MM MM r OM r OM r MM r MM ''====Ex 2(1)首先证明000000(),() ()()()()( Green ()LL D DC u M C MD u M G M M M dsnG C dsnC G M M dx C M M dx Cϕθϕδ=≡∀∈∂-=∂∂=∂=-∆-=-=⎰⎰⎰⎰如果则由第三Green 公式由公式)0220200022020022020001()1)()1212cos()1)1212cos 1)11212cos D u M r d r r r Cd r r r d r r πππϕθθπθθθπθθπθ-=--+-=-+-=-+⎰⎰⎰注意如果是以为圆心,以为半径的圆盘则由Poisson 公式(((因此022020000220002000002222000022000000()cos ()1)()1212cos()1)cos 1212cos()1)cos 1)sin 11cos sin 212cos 212cos 12a u M r d r r r a d r r r r a d a d r r r r ππππϕθθϕθθπθθθθθθπθθθθθθθθθθθπθπθπ=-=--+--+=--+---=--+-+⎰⎰⎰⎰(1)如果则((()用代替(((220200022020002220020000222200020000022000001)cos 12cos 1)cos 212cos 1)1(1)2212cos 1)11)122212cos 1)122r d r r r d r r r r d r r r r r r d r r r r r r r r r ππππθθθθθπθθπθθπθ--+-=-+-+=---+-+-=-+-+-+=-+=⎰⎰⎰⎰(((((2202000220200001)sin 1212cos 1)1ln()2212cos 0r d r r r d r r r ππθθθπθθπθ--+-=--+=⎰⎰(( 0000000()cos . (,)= cos (,)= cos (2)()cos (,)= +cos u M ar i e u r ar u r ar b a u r b ar θθθθθϕθθθθ==+同理如果 事实上22022202200112cos 1112cos 12cos 1112cos 12cos d d d d d ππππππθρθρθθρθρρθρθθρθρρθρ-+=+-+-+=+-+++⎰⎰⎰⎰⎰tan 22222002222222222000022111122111112()12()111122(1)(1)(1)(1)11112tan()2tan()(1)(1)1(1)(1)12111212t dt dt t t t t t t dt dt t t a t a t θρρρρρρρρρρρρρρρρπρρπρ=+∞+∞+∞+∞+∞+∞=+--++-+++++=+-++++--+=++-++--=---⎰⎰⎰⎰由(万能公式)2201cos d πθθρ=+⎰ P182 ex 1参见ppt 数理方程14 pg 18分离变量,令()()u P Z z ρ=10zz u u u ρρρρ++=(1)()0P P Z PZ ρρ'''''++= (2)P P Z P Zρμρ'''''+=-= 由边界条件得到固有值问题 (3)0(0)()0Z Z Z Z h μ''+=⎧⎨==⎩0P P P ρμρ'''+-=由(3)其固有值222n n hπμ= 所以Bessel 方程222()0n P P P hπρρρ'''+-= 2 证明参见ppt 14 pg 17 220(1)()2!(1)m n mn n m m x J x m n m -+∞--+=-=Γ-++∑(1/2)21/2(1/2)2012(1)()2!(11/2)m m m m n xJ x m m -+∞--+==-=Γ+-∑(11/2)(1/2)(1/2)(1/2)(3/2)(1/2)(1/2)m m m m m Γ+-=-Γ-=--Γ=(1/2)2(1/2)2(1/2)2(1/2)2(1/2)21/2(1)2!(11/2)(1)(21)!!22m mm m mm m mx m m x m m -+-+-+-+-+-Γ+--=-=所以(1/2)21/21/20()2m m m J x -+∞-==∑ 注意20(1)cos (2)!m mm x x m ∞=-=∑(1/2)21/21/2011/2220()2(1)(2)!m m m m m m J x x x m x -+∞-=∞-==-==∑∑ Ex3 220221212210221021(1)()2!(1)(1)()2!(1)22110(0)0m n mn n m m m n m n n m m n m x n x J x m n m x J x m n m n m x J +∞+=+-∞-+-=+-=--=Γ++-=Γ+++-≥==∑∑, 第二章两道题目,25分第三章一道题目,15分,第四五章两道题目,30分第六章两道题目,15分第七章两道题目,15分。