(完整版)复变函数经典例题

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第一章例题 例1.1 试问函数把平面上的下列曲线分别变成平面上的何种曲线? (1)以原点为心,2为半径,在第一象项里的圆弧;

(2)倾角的直线; (3)双曲线。 解 设,则

因此 (1)在平面上对应的图形为:以原点为心,4为半径,在上半平面的半圆周。

(2)在平面上对应的图形为:射线。 (3)因,故,在平面上对应的图形为:直线。

例1.2 设在点连续,且,则在点的某以邻域内恒不为0. 证 因在点连续,则,只要,就有

特别,取,则由上面的不等式得 因此,在邻域内就恒不为0。 例1.3 设

试证在原点无极限,从而在原点不连续。 证 令变点,则 从而(沿正实轴) 而沿第一象限的平分角线,时,。 故在原点无确定的极限,从而在原点不连续。

第二章例题 例2.1 在平面上处处不可微 证 易知该函数在平面上处处连续。但

当时,极限不存在。因取实数趋于0时,起极限为1,取纯虚数而趋于零时,其极限为-1。故处处不可微。

例 2.2 函数在满足定理2.1的条件,但在不可微。 证 因。故

但 在时无极限,这是因让沿射线随而趋于零,即知上式趋于一个与有关的值。 例2.3 讨论的解析性 解 因, 故

要使条件成立,必有,故只在可微,从而,处处不解析。 例2.4 讨论的可微性和解析性 解 因, 故

要使条件成立,必有,故只在直线上可微,从而,处处不解析。

例2.5 讨论的可微性和解析性,并求。 解 因, 而

在复平面上处处连续且满足条件,从而在平面上处处可微,也处处解析。且 。

例2.6 设确定在从原点起沿负实轴割破了的平面上且,试求之值。 解 设,则 由代入得 解得:,从而 。 例2.7 设则

且的主值为。 例2.8 考查下列二函数有哪些支点 (a) (b) 解 (a)作一条内部含0但不含1的简单闭曲线, 当沿正方向绕行一周时,的辐角得到增量,的辐角没有改变, 即

从而

故的终值较初值增加了一个因子,发生了变化,可见0是的支点。同理1 也是其支点。 任何异于0,1的有限点都不可能是支点。因若设是含但不含0,1的简单闭曲线,则 故的终值较初值增加了一个因子,未发生变化。 最后不是的支点。因若设含0,1的简单闭曲线,则

故的终值较初值增加了一个因子,未发生变化。 (b)可能的支点是0,1,。设分别是含0但不含1,含1但不含0,和既含0又含1的简单闭曲线,则

结果的终值较初值均发生了变化。故0,1,都是支点,此外别无支点。 例2.9 试说明在将平面适当割开后能分出三个解析分支。并求出在点取负值的那个分支在 的值

解 易知的支点是。因此,将平面沿正实轴从0到1割开,再沿负实轴割开。在这样割开后的平面上,能分出三个解析分支。 现取一条从到的有向曲线(不穿过支割线),则 于是 又由题设,可取。故得 。 (3) 关于对数函数的已给单值解析分支,我们可以借助下面的公式来计算它的终值:

即 其中 是一条连接起点和终点且不穿过支割线的简单曲线;是满足条件那一支在起点之值的虚部,是一个确定的值。

例2.10 试说明在割去“从-1到的直线段”,“从到1的直线段”与射线“且”的平面内能分出单值解析分支。并求时等于零的那一支在的值。 解 的支点为。这是因

当变点单绕一周时,

故的值增加了,的值未改变,从而,的值增加了,从一支变成另一支。故是支点,同理也都是支点,此外无其它支点。故在割去“从-1到的直线段”,“从到1的直线段”与射线“且”的平面内能分出单值解析分支。 现设是一条连接起点和终点且不穿过支割线的简单曲线。则

故 这就是所要求之值。 例2.11 求反正弦。 解

例2.12 求 解

。 第三章例题 例3.1 命表连接点及的任一曲线,试证 (1) (2) 证 (1)因,故

,即 (2)因,选则得

, 但我们又可选,则得

由定理3.1,可知积分存在,因而的极限存在,且应与及的极限相等,从而应与的极限相等。今 , 所以 。 注 当为闭曲线时, 例 3.2 (重要的常用例子)

这里表示以为心,为半径的圆周。(注意,积分值与,均无关)。 证 的参数方程为:。 故 ; 当为整数且时

例3.3 试证。积分路径是连接和的直线段 证 的参数方程为

即 沿,连续,且

而之长为2 ,故由定理3.2 ,。 例 3.4 计算积分

其中积分路径为: (1) 连接由点到点的直线段; (2) 连接由点到点1的直线段及连接由点1到点的直线段所组成的折线。 解 (1) 连接及的直线段的参数方程为: (), 故 。 (2)连接与1的直线段的参数方程: 。 连接点1与的直线段的参数方程为: , 即 ,

故 由此例可以看出,积分路径不同,积分结果可以不同。

例3.5 计算积分 解 在单连通区域:内,函数的一个原函数,且在内解析,故由牛顿—莱布尼兹公式 有

例3.6 计算下列积分 (1),

(2),其中为右半圆周,,,起点为,终点为; (3)那一支。 解 (1)因为的支点为,所以它在闭圆上单值解析。于是由柯西积分定理3.9 (2)因为上解析 故 。 (3)因为的支点为,其单值分支在圆内解析,并连续到边界,所以由柯西积分定理3.9 。 例3.7 设为围线内部一点,则

证 以为圆心画圆周,使全含于的内部,则由复围线的柯西积分定理得 再由例3.2即得要证明的结论。 例3.8 计算积分

解 因在闭圆上解析,由柯西积分公式得 定理3.11的特殊情形,有如下的解析函数的平均值定理。 例3.9 设在上解析。如果存在,使当时

而且 试证:在圆内至少有一个零点。 证 反证法,设在内无零点,而由题设在上也无零点。于是

在闭圆上解析。由解析函数的平均值定理, 又由题设 , , 从而 ,矛盾。故在圆内至少有一个零点。

例3.10 计算积分

其中是绕一周的围线。 解 因为在平面上解析,应用公式(3.5)于,我们得

。 例3.11 应用刘维尔定理证明代数学基本原理。在平面上,次多项式

至少有一个零点。 证 反证法,设在平面上无零点。由于在平面上是解析的,在平面上也必解析。 下面我们证明在平面上有界。由于 , 故存在充分大的正整数,使当时,,又因在闭圆上连续,故可设

从而,在平面上

于是,在平面上是解析且有界。由刘维尔定理,必为常数,即 必为常数。这与定理的假设矛盾。故定理得证。

例3.12 如果为一整函数,且有使

的实数存在,试证为常数。 证 令为整函数。又在平面上

故有界,由刘维尔定理可见是常数,因此也是常数。 例3.13 设是整函数,是整数,试证当

时,至多是次多项式。 证 只须证得对任何的,。 由 可知,对任给的,存在,只要时就有 。 在平面上任取一点,再取以为心,以为半径的圆周,使圆周全含于其内部。于是有。这时对于,必,因而 。 由柯西不等式可得

因为是任意的,所以 。 故至多是次多项式。

例3.14 验证是平面上的调和函数,并求以为实部的解析函数,使合。 解 因在平面上任一点

故在平面上为调和函数。 法一

故 要合,必,故。 法二 先由条件中的一个得 , 故 , 再由条件中的另一个得 , 故 因此 。 (下同法一)

例3.15 验证在右半角平面内是调和函数,并求以此为虚部的解析函数。 解

于是 故在右半平面内,是调和函数。 两端对求导 , 所以,从而(任意常数),

它在右半平面内单值解析。 第四章例题

例4.1 考察级数的敛散性。 解 因发散,故虽收敛,我们仍断定原级数发散。

例4.2 试求下列各幂级数的收敛半径。 (1) 解 。 (2) 。 解 因 , 故 。

(3) 。 解 因 , 故 。 (4) 解 应当是平方数时,其他情形。因此,相应有 ,于是数列{}的聚点是0和1,从而。

例4.3 将在展开成幂级数。 解 因在内解析,故展开后的幂级数在内收敛。已经知道: ,

在时将两式相乘得(按对角线方法) 。

例4.4 求的展开式。 解 因的支点为及,故其指定分支在内单值解析。 , 其一般表达式为:当时

。 例4.5 将及展为的幂级数。 解 因 , 同理

。 两式相加除以2得

,, 两式相减除以得

。 例4.6 试将函数

按的幂展开,并指明其收敛范围。 解