p178第四章习题(一)[ 3, 4, 6, 7(4), 10, 12, 13, 14 ]
3. 如果lim n→∞ (c n + 1/c n)存在( ≠∞ ),试证下列三个幂级数有相同的收敛半径:(1) ∑n≥ 0c n z n;(2) ∑n≥ 0 (c n/(n + 1))z n + 1;(3) ∑n≥ 0 (n c n)z n– 1.
【解】事实上,我们只要证明下面的命题:
若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为R.
从这个命题,就可以得到幂级数(1)的收敛半径与幂级数(2)的收敛半径相同,幂级数(3)的收敛半径与幂级数(1)的收敛半径相同.
step1. 当R是正实数或+∞时.若| z | < R,则存在r∈ 使得| z | < r < R.
因∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,根据收敛半径定义及Abel定理,
知∑n≥ 0 | c n r n |收敛.
因| (n c n)z n– 1 | = ( | n/r | · ( | z |/r)n – 1 ) · | c n r n |;
而lim n→∞ ( | n/r | · ( | z |/r)n – 1 ) = 0,故?M > 0使得0 ≤ | n/r | · ( | z |/r)n – 1≤M.所以| (n c n)z n– 1 | ≤M · | c n r n |.
由Weierstrass判别法知∑n≥ 0 | (n c n)z n– 1 |收敛,所以∑n≥ 0 (n c n)z n– 1收敛.
因此∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径R1≥R.
特别地,若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为+∞,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为+∞.step2. 当R是非负实数时.对任意的满足R < r < | z |的实数r,
根据收敛半径定义,∑n≥ 0c n r n发散.从而∑n≥ 0 | c n r n |发散.
当n > r + 1时,| c n r n | = | r/n | · | (n c n)r n– 1 | ≤ | (n c n)r n– 1 |;
因此,∑n≥ 0 | (n c n)r n– 1 |发散.
由Abel定理,∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径R1≤r.
由r的任意性,得R1≤R.
特别地,若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为0,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为0.step3. 综合step1和step2的结论,当R为正实数时,也有R1 = R.
即若∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R,则∑n≥ 0 (n c n)z n– 1的收敛半径也为R.
[这个证明中,我们没有用到条件lim n→∞ (c n + 1/c n)存在( ≠∞ ),说明该条件是可以去掉的.因为一般的幂级数并不一定满足这个条件,因此去掉这个条件来证明结论是有意义的.]
4. 设∑n≥ 0c n z n的收敛半径为R (0 < R < +∞),并且在收敛圆周上一点绝对收敛,试证明这个级数对所有的点z : | z | ≤R为绝对收敛且一致收敛.
【解】设z0在收敛圆周上,且∑n≥ 0 | c n z0 n |绝对收敛.
那么对于点z : | z | ≤R,都有| z | ≤ | z0|.
因此级数∑n≥ 0 | c n z n |收敛,即∑n≥ 0c n z n绝对收敛.
而由Weierstrass判别法知知级数∑n≥ 0c n z n对所有的在闭圆| z | ≤R上一致收敛.6. 写出e z ln(1 + z)的幂级数展式至含z5项为止,其中ln(1 + z)|z = 0 = 0.
【解】在割去射线L = { z∈ | Im(z) = 0,Re(z) ≤-1}的z平面上,能分出Ln(1 + z)的无穷多个单值解析分支(Ln(1 + z))k = ln| (1 + z) | + i arg(1 + z) + 2kπi ,k∈ .由条件ln(1 + z)|z = 0 = 0,知arg(1) + 2kπ = 0,即k = 0.
所以,满足条件的分支为ln(1 + z) = ln| (1 + z) | + i arg(1 + z).
因为(ln(1 + z))’= 1/(1 + z) = ∑n≥ 0 (-1)n z n,| z | < 1.
?z : | z | < 1,从沿0到z的曲线逐项积分得
ln(1 + z) - ln(1 + z)|z = 0 = ∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n + 1,| z | < 1;
即ln(1 + z)= ∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n + 1,| z | < 1.
因e z= ∑n≥ 0 (1/n!) z n,z∈ ,
故?z : | z | < 1,幂级数∑n≥ 0 (1/n!) z n,∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n都绝对收敛.
故它们的Cauchy乘积收敛于它们的和函数的乘积,
所以e z ln(1 + z) = z · (∑n≥ 0 (1/n!) z n)(∑n≥ 0 ((-1)n/(n + 1)) z n),| z | < 1.
设e z ln(1 + z) = z ·∑n≥ 0 c n z n,| z | < 1.
则c n = ∑0 ≤k≤n(1/k!) · (-1)n -k/(n -k + 1),n∈ .
故c0 = 1,c1 = 1/2,c2 = 1/3,c3 = 0,c4 = 3/40,....
所以e z ln(1 + z) = z+ (1/2)z2 + (1/3) z3 + (3/40) z5 + ...,| z | < 1.
7. 将下列函数按z– 1的幂展开,并指出其收敛范围.
(4) z1/3 ( 11/3 = (– 1 + √3 i )/2 ).
【解】在割去射线L = { z∈ | Im(z) = 0,Re(z) ≤-1}的z平面上,能分出z1/3的三个单值解析分支( z1/3)k = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2kπ)i/3),k = 0, 1, 2.
设要展开的分支为z1/3 = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2k0π)i/3),0 ≤k0 ≤ 2.
因为| 1|1/3 = 1,arg(1) = 0,故exp(2πi/3) = (– 1 + √3 i )/2 = exp(2k0πi/3),
所以k0 = 1.即要展开的分支为z1/3 = | z |1/3 · exp((arg(z) + 2π)i/3).
因为z1/3 = exp(2πi/3) · | z |1/3 · exp(arg(z)/3 ·i),
而主值支(1 + (z– 1))1/3 = | z |1/3 · exp(arg(z)/3 ·i)的展式为
(1 + (z– 1))1/3 = ∑n≥ 0 C(1/3, n)(z– 1)n,| z– 1| < 1.
所以,要展开的分支z1/3 = exp(arg(z)/3 ·i) ·∑n≥ 0 C(1/3, n)(z– 1)n
= ∑n≥ 0 (– 1 + √3 i )/2 ·C(1/3, n)(z– 1)n,| z– 1| < 1.
10. 设a为解析函数f(z)的至少n阶零点,又为解析函数?(z)的n阶零点,试证:lim x→a f(z)/?(z) = f(n)(a)/?(n)(a).
【解】设f(z)与?(z)在a的某邻域U= { z∈ | | z–a | < R}内的Taylor展式分别为f(z) = ∑k≥ 0 c k (z–a) k,?(z) = ∑k≥ 0 d n (z–a) k,z∈U,
因a为f(z)的至少n阶零点,又为?(z)的n阶零点,
故当k≤n – 1时,f(k)(a) = ?(k)(a) = 0,且?(n)(a) ≠ 0.
因?k∈ ,c k = f(k)(a)/k!,d k = ?(k)(a)/k!;
故当k≤n – 1时,c k = d k = 0,且d n≠ 0.
因此,f(z) = ∑k≥n c k (z–a) k,?(z) = ∑k≥n d k (z–a) k.
注意到幂级数c n + c n + 1 z+ c n + 2 z2 + ...以及幂级数d n + d n + 1 z+ d n + 2 z2 + ...都在U 内收敛,设它们的和函数分别为f1(z), ?1(z).
则f(z) = (z–a)m f1(z),?(z) = (z–a)n?1(z) ( z∈U ),且f1(a) = c n,?1(a) = d n ≠ 0.
所以,lim x→a f(z)/?(z) = lim x→a f1(z)/?1(z) = f1(a)/?1(a) = c n/d n = f(n)(a)/?(n)(a).
12. 设f(z)在区域D内解析;在某一点z0∈D有f(n)(z0) = 0,n = 1, 2, ....试证f(z)在D内必为常数.
【解】设U = { z∈ | | z–z0| < R}?D,则f(z)在U内能展成(z–z0)的幂级数
f(z) = ∑k≥ 0 c k (z–z0) k,其中c k = f(k)(z0)/k!.因为f(k)(z0) = 0,k = 1, 2, ....
故c k = 0,k = 1, 2, ....因此f(z)在U内恒为常数c0.
由唯一性定理,f(z)在区域D内恒为常数c0.
13. (最小模原理)若区域D内不恒为常数的解析函数f(z)在D内的点z0有f(z0) ≠ 0,则| f(z0) |不可能是| f(z) |在区域D内的最小值,试证之.
【解】存在z0的邻域U = { z∈ | | z–z0| < R}?D,使得f(z)在U内恒不为零.倘若| f(z0) |是| f(z) |在区域D内的最小值,则| f(z0) |是| f(z) |在U内的最小值.
那么,| 1/f(z0) |是| 1/f(z) |在U内的最大值.
而1/f(z)在U内解析,由最大模原理,1/f(z)在U内恒为常数.
故f(z)在U内也恒为常数.
由唯一性定理,f(z)在区域D内也恒为常数,这与题目的条件相矛盾.
所以| f(z0) |不可能是| f(z) |在区域D内的最小值.
14. 设D是周线C的内部,函数f(z)在区域D内解析,在闭域cl(D) = D?C上连续,其模| f(z) |在C上为常数.试证:若f(z)不恒等于一个常数,则f(z)在D内至少有一个零点.
【解】因f(z)在cl(D)上连续,故| f(z) |在cl(D)有最大值,
即存在z0∈cl(D),使得| f(z0) | = max z∈cl(D) | f(z) |.
因连续函数f(z)在闭域cl(D)上不恒为常数,故f(z)在D上也不恒为常数.
由最大模原理,?z∈D,有| f(z) | < | f(z0) |.因此z0∈?D = C.
设| f(z) |在C上为常数m,则m = | f(z0) | > 0.
(反证法)若f(z)在D内恒不为零,则1/f(z)在D内解析.
而在周线C上,| f(z) | = m > 0.故1/f(z)在cl(D)上连续.
因1/f(z)在D内不恒为常数,因此1/f(z)也满足f(z)所满足的条件.
由最大模原理,对?z∈D,| 1/f(z) | < 1/m.
由此得到m < | f(z) | < m,矛盾.
[从本题的证明中可以看出,用最大模原理,可以得到如下结论:设f(z)在区域D 内解析,在cl(D)连续且不恒为常数,若| f(z) |在cl(D)上有最大值,那么| f(z) |在cl(D)上的最大值M必然在D的某个边界点取到,并且在D内总有| f(z) | < M.这时也必然有?D ≠?,max z∈cl(D) | f(z) | = max z∈?D| f(z) |.
我们特别强调的是条件“| f(z) |在cl(D)上有最大值”.这点对有界区域D来说,因| f(z) |是紧集cl(D)上的连续函数,因此| f(z) |在cl(D)上总是有最大值的.例如本题中的区域D是周线C的内部,当然就是有界集.但当D是无界区域时,有可能| f(z) |在cl(D)上没有最大值,也有可能?D = ?.
另外,我们还用到了一个从分析的角度看来是很明显的结论:若f(z)在闭域cl(D)连续且不恒为常数,则f(z)在D上也不恒为常数.]
p178第四章习题(二)[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
1. 设级数∑n≥ 1f n(z)在点集E上一致收敛于f(z),且在E上| g(z) | < M ( M < +∞),则级数∑n≥ 1g(z)f n(z)在E上一致收敛于g(z) ·f(z).试证之.
【解】?ε > 0,?N∈ +,使得当n > N时,?z∈E,| ∑ 1 ≤k≤n f k(z) -f(z) | < ε/M.此时,| ∑ 1 ≤k≤n g(z)f k(z) -g(z) ·f(z) | = | g(z) | · | ∑ 1 ≤k≤n f k(z) -f(z) | < M ·ε/M = ε.所以级数∑n≥ 1g(z)f n(z)在E上一致收敛于g(z) ·f(z).
2. 试证:在单位圆| z | < 1内,级数z + (z 2–z) + (z 3–z 2) + ... + (z n–z n– 1) + ... 收敛于函数f(z) ≡ 0,但它并不是一致收敛的.
【解】当| z | < 1时,| S n(z) | = | ∑ 1 ≤k≤n (z k–z k– 1) | = | z |n → 0 ( n→∞ ).
故级数在单位圆| z | < 1内收敛于函数f(z) ≡ 0.
而?n∈ +,在z = (1/2)1/n处,有
| ∑n + 1 ≤k≤ 2n (z k–z k– 1) | = | z 2n–z n | = | ( z n)2–z n | = | 1/4 – 1/2 | = 1/4.
因此级数在| z | < 1内不是一致收敛的.
或取z n= 1 – 1/n,则| S n(z n) – 0 | = ( 1 – 1/n )n→ 1/e ( n→∞ ).
因此级数在| z | < 1内不是一致收敛的.
3. 试证
(1) 如果∑n≥ 1v n(z) = δ绝对收敛,则| δ| ≤∑n≥ 1 | v n(z) |.
(2) 对任一复数z,| e z– 1 | ≤ e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.
(3) 当0 < | z | < 1时,| z |/4 < | e z– 1 | < 7| z |/4.
【解】(1) | ∑ 1 ≤k≤n v k(z) | ≤∑ 1 ≤k≤n | v k(z) | ≤∑k≥ 1 | v k(z) |.
令n →∞得| δ| ≤∑k≥ 1 | v k(z) |.
(2) 对任一复数z,e z– 1 = ∑n≥ 1z n/n!,其中右边的级数绝对收敛.
根据(1)我们有| e z– 1| ≤∑n≥ 1 | z n/n! | = ∑n≥ 1 | z | n/n! = e | z |– 1.
而e | z | = ∑n≥ 0 | z | n/n! = 1 + ∑n≥ 1 | z | n/n! = 1 + | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/n!
≤ 1 + | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/(n – 1)! = 1 + e | z |,即e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.
(3) 当0 < | z | < 1时,注意到∑n≥ 1 | z | n – 1/n! ≤∑n≥ 1 1/n! = e - 1 < 7/4,
因此有e | z |– 1 = | z | ∑n≥ 1 | z | n – 1/n! < 7| z |/4.
因e z– 1 = ∑n≥ 1z n/n!,故(e z– 1)/z = ∑n≥ 0z n/(n + 1)! = 1 + ∑n≥ 1z n/(n + 1)!,
而| ∑n≥ 1z n/(n + 1)! | ≤∑n≥ 1 | z |n/(n + 1)! ≤∑n≥ 1 1/(n + 1)! = e - 2.
所以,| (e z– 1)/z | ≥ 1 - | ∑n≥ 1z n/(n + 1)! | ≥ 1 – (e - 2) = 3 - e > 1/4.
故| z |/4 < | e z– 1 |.
[注意(2)中e | z |– 1 ≤ | z | e | z |实际上是关于实数| z |的不等式,用数学分析容易得到?t∈ ,e t≥ 1 + t.令t = – | z |,则e– | z |≥ 1 – | z |,即e | z |– 1 ≤ | z | e | z |.]
4. 设f(z) = ∑n≥ 0a n z n (a0≠ 0)的收敛半径R > 0,且M = max | z | ≤ρ| f(z)| ( ρ< R ).试证:在圆| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)内,f(z)无零点.
【解】在Cauchy不等式,| f(n)(0) | ≤n! M/ρ n,故| a n| ≤M/ρ n.
若| z | < ρ,| f(z) -a0 | = | ∑n≥ 1a n z n | ≤∑n≥ 1 | a n | | z | n≤∑n≥ 1M/ρ n · | z | n
= M ∑n≥ 1 (| z |/ρ)n = M | z |/ρ· 1/(1 - | z |/ρ) = M | z |/(ρ- | z |).
当| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)时,有| z | < ρ,
并注意到函数g(t) = t/(ρ-t) = ρ/(ρ-t) - 1在区间(0, ρ)上是严格单调增的,
就得到,| f(z) -a0 | ≤M | z |/(ρ- | z |)
< M | a0 |ρ/(| a0 | + M) · 1/(ρ- | a0 |ρ/(| a0 | + M))
= M | a0 |ρ · 1/(ρM) = | a0 |.
故| f(z) | ≥ | a0 | - | f(z) -a0 | > 0,
所以,f(z)在圆| z | < | a0 |ρ/(| a0 | + M)内无零点.
5. 设在| z | < R内解析的函数f(z)有Taylor展式∑n≥ 0a n z n.试证:当0 ≤ r < R时,(1/(2π))?[0, 2π] | f(r e iθ)|2dθ= ∑n≥ 0 | a n |2r2n.
【解】当| z | = r时,因为∑n≥ 0a n z n绝对收敛,故∑n≥ 0 | a n | · | z | n收敛.
即∑n≥ 0 | a n | ·r n收敛,.故∑n≥ 0a n*(z*) n也绝对收敛.
由Cauchy乘积定理,∑n≥ 0 | a n | ·r n与∑n≥ 0 | a n | ·r n的Cauchy乘积∑n≥ 0d n绝对收敛,其中d n = ∑ 0 ≤k≤n | a k | · | a n – k | r n.
设∑n≥ 0a n z n的部分和为S n(z),则∑n≥ 0a n*(z*) n的部分和为(S n(z))*,
所以∑n≥ 0a n*(z*) n和为( f(z))*,即( f(z))*= ∑n≥ 0a n*(z*) n.
由Cauchy乘积定理,∑n≥ 0a n z n与∑n≥ 0a n (z*) n的Cauchy乘积∑n≥ 0c n(z)绝对收敛于f(z) · ( f(z))* = | f(z)|2,其中c n(z) = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k.
因| c n(z) | = | ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k | ≤∑ 0 ≤k≤n | a k z k·a n – k*(z*)n – k | = d n,
故∑n≥ 0c n(z)在| z | = r上一致收敛于| f(z)|2.
设z = r e iθ,把| f(z)|2,c n(z)等都看成θ的函数(θ∈[0, 2π]),那么它们都是连续的.并且,∑n≥ 0c n(z(θ))在[0, 2π]上一致收敛于| f(z(θ))|2.
故?[0, 2π] | f(z(θ))|2dθ= ∑n≥ 0?[0, 2π]c n(z(θ))dθ.
因为在| z | = r上有z ·z* = r2,故
c n(z) = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(z*)n – k = ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*(r2/z)n – k
= ∑ 0 ≤k≤n a k z k·a n – k*r2(n – k) ·z k – n = ∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n.
故?[0, 2π] c n(z(θ)) dθ = ?[0, 2π] c n(z(θ)) d(z(θ))/z’(θ)
= ?[0, 2π] c n(z(θ)) · 1/(r i e iθ)·d(z(θ)) = (1/i)?[0, 2π] c n(z(θ)) ·z(θ) –1·d(z(θ))
= (1/i)?| z | = r c n(z) ·z –1·dz = (1/i)?| z | = r(∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n – 1·dz.
若n为奇数,则∑ 0 ≤k≤n (a k a n – k* ·r2(n – k))·z2k – n – 1中没有z–1项,因此
?[0, 2π] c n(z(θ)) dθ = 0.
若n为偶数2m,则?[0, 2π] c n(z(θ)) dθ
= (1/i)?| z | = r(∑ 0 ≤k≤ 2m (a k a2m – k* ·r2(2m – k))·z2k –2m – 1·dz
= (1/i)?| z | = r(a m a2m – m* ·r2(2m – m))·z– 1·dz
= (1/i) (2πi) (a m a m*)·r2m = (2π) | a m |2 ·r2m,
所以,?[0, 2π] | f(r e iθ)|2dθ= (2π) ∑m≥ 0 | a m |2 ·r2m.
[这里我们用到了一个想法,把对实变量θ的积分,转化为对复数z的积分,是通过把θ作为积分变量z所在的曲线的参数来实现的.这种办法在后面的章节将会系统地给出.]
6. 设f(z)是一个整函数,且假定存在着一个非负整数n,以及两个正数R与M,使当| z | ≥R时,| f(z) | ≤M | z |n.证明:f(z)是一个至多n次的多项式或一常数.【解】取r > R,考虑圆周| z | = r,由Cauchy不等式,当m > n时,
| f(m)(0)/m! | ≤M r n/r m,令r → +∞,得f(m)(0) = 0.
故f(z)在原点的Taylor展式为f(z) = ∑0 ≤k≤n f(k)(0)/k! ·z k.
因此f(z)是一个至多n次的多项式或一常数.
7. 设(1)f(z)在邻域K : | z–a | < R内解析,a是f(z)的m阶零点;(2)b≠a,b∈K.问函数F(z) = ?[a, z] f(ζ)dζ及函数Φ(z) = ?[b, z] f(ζ)dζ在点a的性质如何?(这里的积分路径都假定在K内.)
【解】?z∈K,我们有F’(z) = f(z),Φ’(z) = f(z).
因此,F’(a) = ... = F(m )(a) = 0,F(m + 1)(a) ≠ 0,且F(a) = 0,
故a是F(z)的m + 1阶零点.
也有Φ’(a) = ... = Φ(m )(a) = 0,Φ(m + 1)(a) ≠ 0,但不一定有Φ(a) = 0.
因此,a是Φ’(z)的m阶零点.
[此题题意不够明确,可能是属于所谓的开放性问题或探究性问题.似乎放在积分部分更合适,当然在这里也可以用幂级数来作.]
8. 设(1) 区域D含有实轴的一段L;(2) 函数u(x, y) + i v(x, y)及u(z, 0) + i v(z, 0) (z = x + i y )都在区域D内解析.试证在D内u(x, y) + i v(x, y) ≡u(z, 0) + i v(z, 0).【解】这两个函数在L上的限制都是u(x, 0) + i v(x, 0),因此它们在L上的限制相同.由唯一性定理,这两个函数在区域D内是完全相同的.
[思考:究竟u, v是定义那个集合上的函数?]
9. 设(1) 函数f(z)在区域D内解析,且不恒为常数;(2) 设C为D内任一周线,cl(I(C)) ?D;(3) A为任一复数.试证f(z) = A在C的内部I(C)内只有有限个根.【解】设g(z) = f(z) -A,则g(z)在区域D内解析,且不恒为常数;
我们来证明g(z)在I(C)内只有有限个零点.
注意到I(C)是有界集,因此cl(I(C))也是有界集,且cl(I(C))是闭集.
倘若g(z)在I(C)内有无穷多个零点,那么,根据聚点原理,这些零点构成的集合Z必有聚点.而cl(I(C))是闭集,故Z的聚点仍在cl(I(C))内,因此也在D内.
由唯一性定理,g(z)在区域D内为常数,矛盾.
故g(z)在I(C)内只有有限个零点,即f(z) = A在C的内部I(C)内只有有限个根.10. 问| e z |在闭圆| z–z0 | ≤ 1上的何处达到最大?并求出最大值.
【解】因e z 在圆| z–z0 | < 1内不恒为常数,故| e z |在圆| z–z0 | < 1内无最大值.因此,| e z |在闭圆| z–z0 | ≤ 1上最大值必然在边界| z–z0 | = 1上达到.
设z0 = a + i b,a, b∈ .设z–z0 = x + i y,x, y∈ .
在| z–z0 | = 1上,x, y满足x2 + y2 = 1.
| e z | = | e a + i b · e x + i y | = | e a + i b | · | e x + i y | = e a · e x.
故当x = 1时(此时y = 0),| e z |最大,且最大值为e a + 1.
因此,| e z |在点z0 + 1处达到最大值,且最大值为e a + 1.
11. 设函数f(z)在| z | < R内解析,令M(r) = max | z | = r | f(z) | ( 0 ≤r < R).试证:M(r)在区间[0, R)上是一个上升函数,且若存在r1及r2 (0 ≤r1 < r2 < R),使得
M(r1) = M(r2),则f(z)在| z | < R内是常数.
【解】只要证明若f(z)在| z | < R内不恒为常数,则M(r)在[0, R)上严格单调增.?r, s∈[0, R),r < s.
若r = 0,则M(r) = | f(0) |.
因f(z)在| z | < s内不恒为常数(否则f(z)在| z | < R内恒为常数),
由最大模原理,满足| a | < s的点a不是| f(z) |在| z | < s内的最大值点.
因此| f(a) |更不是| f(z) |在| z | ≤s上的最大值点.
| f(z) |在| z | ≤s上的最大值必然在边界| z | = s上达到.
所以M(s) = max | z | = s | f(z) | > | f(a) |.
特别地,取a = 0,就有M(s) > | f(a) | = M(r).
若r > 0,设a满足| z | = r,| f(a) | = M(r).
与前面同样的论证,知M(s) = max | z | = s | f(z) | > | f(a) | = M(r).
故M(r)在[0, R)上严格单调增.
第一章 复数与复变函数 一、 选择题 1.当i i z -+= 11时,5075100z z z ++的值等于( ) (A )i (B )i - (C )1 (D )1- 2.设复数z 满足3 )2(π = +z arc ,6 5)2(π = -z arc ,那么=z ( ) (A )i 31+- (B )i +-3 (C )i 2321+- (D )i 2 123+- 3.复数)2 ( tan πθπ θ<<-=i z 的三角表示式是( ) (A ))]2 sin()2 [cos(sec θπ θπθ+++i (B ))]2 3sin()23[cos(sec θπ θπθ+++i (C ))]23sin()23[cos(sec θπθπθ+++-i (D ))]2 sin()2[cos(sec θπ θπθ+++-i 4.若z 为非零复数,则2 2z z -与z z 2的关系是( ) (A )z z z z 222≥- (B )z z z z 22 2=- (C )z z z z 22 2≤- (D )不能比较大小 5.设y x ,为实数,yi x z yi x z +-=++=11,1121且有1221=+z z ,则动点),(y x 的轨迹是( ) (A )圆 (B )椭圆 (C )双曲线 (D )抛物线 6.一个向量顺时针旋转 3 π ,向右平移3个单位,再向下平移1个单位后对应的复数为 i 31-,则原向量对应的复数是( ) (A )2 (B )i 31+ (C )i -3 (D )i +3
7.使得2 2 z z =成立的复数z 是( ) (A )不存在的 (B )唯一的 (C )纯虚数 (D )实数 8.设z 为复数,则方程i z z +=+2的解是( ) (A )i +- 43 (B )i +43 (C )i -4 3 (D )i --43 9.满足不等式 2≤+-i z i z 的所有点z 构成的集合是( ) (A )有界区域 (B )无界区域 (C )有界闭区域 (D )无界闭区域 10.方程232= -+i z 所代表的曲线是( ) (A )中心为i 32-,半径为2的圆周 (B )中心为i 32+-,半径为2的圆周 (C )中心为i 32+-,半径为2的圆周 (D )中心为i 32-,半径为2的圆周 11.下列方程所表示的曲线中,不是圆周的为( ) (A ) 22 1 =+-z z (B )433=--+z z (C ) )1(11<=--a az a z (D ))0(0>=-+++c c a a z a z a z z 12.设,5,32,1)(21i z i z z z f -=+=-=,则=-)(21z z f ( ) (A )i 44--(B )i 44+(C )i 44-(D )i 44+- 13.0 0) Im()Im(lim 0z z z z x x --→( ) (A )等于i (B )等于i -(C )等于0(D )不存在 14.函数),(),()(y x iv y x u z f +=在点000iy x z +=处连续的充要条件是( ) (A )),(y x u 在),(00y x 处连续(B )),(y x v 在),(00y x 处连续 (C )),(y x u 和),(y x v 在),(00y x 处连续(D )),(),(y x v y x u +在),(00y x 处连续
第一章例题 例1.1试问函数二-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 二的直线; (3) 双曲线''■='。 解 设Z = x + =r(cosfi + ι SiIl θ)7 = y + jv = Λ(cos
0 特别,取 - ,则由上面的不等式得 ∣∕(z)∣>l∕(z o )∣-^ = M>0 因此, f ② 在匚邻域 内就恒不为0。 例1.3 设 /⑵ 4C ri ) (3≠o) 试证一 在原点无极限,从而在原点不连续。
证令变点匚—…:弓仁门 1 F ,则 而沿第一象限的平分角线 故「匚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 北)= 匚在二平面上处处不可微 证易知该函数在二平面上处处连续。但 Δ/ _ z+?z -z _ ?z ?z ?z ?z 零时,其极限为一1。故匚处处不可微。 证因UaJ )二倆,呛J ) = C I 。故 但 /(?) - /(0) _ λj?j ?z ? + i?y 从而 (沿正实轴。一 H ) 当I: 「时,极限不存在。因 二取实数趋于O 时,起极限为1 ,二取纯虚数而趋于 例2.2 在了 — 1满足定理 2.1的条件,但在_ I.不可微。 M (ΔJ 7O)-?(O,O) = 0 = v∕0,0) (O f O) = Ii(Q i Ly)-Ii(Ofi) Ay
练习题 一、选择、填空题 1、下列正确的是( A ); A 1212()Arg z z Argz Argz =+; B 1212()arg z z argz argz =+; C 1212()ln z z lnz lnz =+; D 10z Ln Ln Lnz Lnz z ==-=. 2、下列说法不正确的是( B ); A 0()w f z z =函数在处连续是0()f z z 在可导的必要非充分条件; B lim 0n n z →∞=是级数1 n n z ∞=∑收敛的充分非必要条件; C 函数()f z 在点0z 处解析是函数()f z 在点0z 处可导的充分非必要条件; D 函数()f z 在区域D 内处处解析是函数()f z 在D 内可导的充要条件. 3、(34)Ln i -+=( 45[(21)arctan ],0,1,2,3ln i k k π++-=±± ), 主值为( 4 5(arctan )3 ln i π+- ). 4、2|2|1 cos z i z dz z -=? =( 0 ). 5、若幂级数0n n n c z ∞=∑ 在1(1)2z = +处收敛,那么该级数在45 z i =处的敛散性为( 绝对收敛 ). 6、 311z -的幂级数展开式为( 30n n z ∞=∑ ),收敛域为( 1z < ); 7、 sin z z -在0z =处是( 3 )阶的零点; 8、函数221 (1)z z e -在0z =处是( 4 )阶的极点; 二、计算下列各值 1.3i e π+; 2.tan()4i π -; 3.(23)Ln i -+; 4 . 5.1i 。 解:(略)见教科书中45页例2.11 - 2.13
第二章 解析函数 1.用导数定义,求下列函数的导数: (1) ()Re .f x z z = 解: 因 0()()lim z f z z f z z ?→+?-?0()Re()Re lim z z z z z z z z ?→+?+?-=? 0Re Re Re lim z z z z z z z z ?→?+?+??=? 0Re lim(Re Re )z z z z z z ?→?=+?+? 0 00 Re lim(Re )lim(Re ),z x y z x z z z z z x i y ?→?→?→??=+=+??+? 当0z ≠时,上述极限不存在,故导数不存在;当0z =时,上述极限为0,故导数为0. 2.下列函数在何处可导?何处不可导?何处解析?何处不解析? (1) 2().f z z z =? 解: 22222222()||()()()(), f z z z z z z z z x y x iy x x y iy x y =?=??=?=++=+++ 这里2222(,)(),(,)().u x y x x y v x y y x y =+=+ 2222222,2,2, 2. x y y x u x y x v x y y u xy v xy =++=++== 要,x y y x u v u v ==-,当且当0,x y ==而,,,x y x y u u v v 均连续,故2().f z z z =?仅在0z =处可导,处处不解析. (2) 3223()3(3).f z x xy i x y y =-+- 解: 这里322322(,)3,(,)3.33,x u x y x xy v x y x y y u x y =-=-=- 226,6,33,y x y u xy v xy v x y =-==- 四个偏导数均连续且,x y y x u v u v ==-处处成立,故()f z 在整个复平面上处处可导,也处处解析. 3.确定下列函数的解析区域和奇点,并求出导数. (1) (,).az b c d cz d ++至少有一不为零
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) 1 32i + (2) (1)(2) i i i -- (3)13 1 i i i - - (4)821 4 i i i -+- 解:(1) 132 3213 i z i - == + , 因此: 32 Re, Im 1313 z z ==-, 232 arg arctan, 31313 z z z i ==-=+ (2) 3 (1)(2)1310 i i i z i i i -+ === --- , 因此, 31 Re, Im 1010 z z =-=, 131 arg arctan, 31010 z z z i π ==-=-- (3) 133335 122 i i i z i i i -- =-=-+= - , 因此, 35 Re, Im 32 z z ==-, 535 ,arg arctan, 232 i z z z + ==-= (4)821 41413 z i i i i i i =-+-=-+-=-+ 因此,Re1,Im3 z z =-=, arg arctan3,13 z z z i π ==-=-- 2.将下列复数化为三角表达式和指数表达式: (1)i(2 )1 -+(3)(sin cos) r i θθ + (4)(cos sin) r i θθ -(5)1cos sin (02) i θθθπ -+≤≤解:(1)2 cos sin 22 i i i e π ππ =+=
(2 )1-+23 222(cos sin )233 i i e πππ=+= (3)(sin cos )r i θθ+()2 [cos()sin()]22 i r i re π θππ θθ-=-+-= (4)(cos sin )r i θ θ-[cos()sin()]i r i re θθθ-=-+-= (5)2 1cos sin 2sin 2sin cos 222 i i θ θθ θθ-+=+ 2 2sin [cos sin ]2sin 22 22 i i e πθ θπθ πθ θ ---=+= 3. 求下列各式的值: (1 )5)i - (2)100100(1)(1)i i ++- (3 )(1)(cos sin ) (1)(cos sin ) i i i θθθθ-+-- (4) 23(cos5sin 5)(cos3sin 3)i i ????+- (5 (6 解:(1 )5)i -5[2(cos()sin())]66 i ππ =-+- 5 552(cos()sin()))66 i i ππ =-+-=-+ (2)100 100(1) (1)i i ++-50505051(2)(2)2(2)2i i =+-=-=- (3 )(1)(cos sin ) (1)(cos sin )i i i θθθθ-+-- 2[cos()sin()](cos sin ) 33)sin()][cos()sin()]44 i i i i ππ θθππ θθ-+-+= -+--+- )sin()](cos2sin 2)12 12 i i π π θθ=- +- + (2)12 )sin(2)]12 12 i i π θπ π θθ- =- +- =
复变函数卷答案与评分标准 一、填空题: 1.叙述区域内解析函数的四个等价定理。 定理1 函数()(,)(,)f z u x y iv x y =+在区域D 内解析的充要条件: (1)(,)u x y ,(,)v x y 在D 内可微, (2)(,)u x y ,(,)v x y 满足C R -条件。(3分) 定理2 函数()(,)(,)f z u x y iv x y =+在区域D 内解析的充要条件: (1),,,x y x y u u v v 在D 内连续, (2)(,)u x y ,(,)v x y 满足C R -条件。(3分) 定理3 函数()f z 在区域D 内解析的充要条件:()f z 在区域D 内连续,若闭曲线C 及内部包含于D ,则()0C f z dz =? 。 (3分) 定理4 函数()f z 在区域D 内解析的充要条件:()f z 在区域D 内每一点a ,都能展成x a -的幂级数。(3分) 2.叙述刘维尔定理:复平面上的有界整函数必为常数。(3分) 3、方程2z e i =+的解为:11ln 5arctan 222 i k i π++,其中k 为整数。(3分) 4、设()2010sin z f z z +=,则()0Re z s f z ==2010。(3分) 二、验证计算题(共16分)。 1、验证()22,2u x y x y x =-+为复平面上的调和函数,并求一满足条件()12f i i =-+的解析函数()()(),,f z u x y iv x y =+。(8分) 解:(1)22u x x ?=+?,222u x ?=?;2u y y ?=-?,222u y ?=-?。 由于22220u u y x ??+=??,所以(,)u x y 为复平面上的调和函数。(4分) (2)因为()f z 为解析函数,则(),u x y 与(),v x y 满足C.-R.方程,则有 22v u x y x ??==+??,所以(,)2222()v x y x dy xy y C x =+=++? 2,v u y x y ??=-=??又2()v y C x x ?'=+? ,所以 ()0C x '=,即()C x 为常数。
第一章 复数与复变函数 一、选择题: 1.当i i z -+= 11时,5075100z z z ++的值等于( ) (A )i (B )i - (C )1 (D )1- 2.设复数z 满足3 )2(π = +z arc ,6 5)2(π= -z arc ,那么=z ( ) (A )i 31+- (B )i +-3 (C )i 2 32 1+ - (D )i 2 12 3+ - 3.复数z -3(cos -isin )5 5 π π =的三角表示式为( ) A .44-3(cos isin )5 5 ππ+ B . 443(cos isin )55ππ- C . 443(cos isin )5 5 ππ+ D .44-3(cos isin )5 5 ππ- 4.函数),(),()(y x iv y x u z f +=在点000iy x z +=处连续的充要条件是( ) (A )),(y x u 在),(00y x 处连续 (B )),(y x v 在),(00y x 处连续 (C )),(y x u 和),(y x v 在),(00y x 处连续(D )),(),(y x v y x u +在),(00y x 处连续 二、填空题 1.设) 2)(3()3)(2)(1(i i i i i z ++--+= ,则=z 2.设)2)(32(i i z +--=,则=z arg 3.设4 3)arg(,5π=-=i z z ,则=z 4.方程i z i z +-=-+221所表示的曲线是连续点 和 的线段的垂直平分线. 5.=+++→)21(lim 4 2 1z z i z 三.求方程z 3+8=0的所有复根. 第二章 解析函数 一、选择题:
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
第一章 复数与复变函数 一、 选择题 1.当i i z -+=11时,5075100z z z ++的值等于( ) (A )i (B )i - (C )1 (D )1- 2.设复数z 满足3)2(π =+z arc ,6 5)2(π=-z arc ,那么=z ( ) (A )i 31+- (B )i +-3 (C )i 2321+- (D )i 2123+- 3.复数)2( tan πθπθ<<-=i z 的三角表示式是( ) (A ))]2sin()2[cos(sec θπθπθ+++i (B ))]2 3sin()23[cos(sec θπθπθ+++i (C ))]23sin()23[cos( sec θπθπθ+++-i (D ))]2sin()2[cos(sec θπθπθ+++-i 4.若z 为非零复数,则22z z -与z z 2的关系是( ) (A )z z z z 222≥- (B )z z z z 222=- (C )z z z z 222≤- (D )不能比较大小 5.设y x ,为实数,yi x z yi x z +-=++=11,1121且有1221=+z z ,则动点) ,(y x 的轨迹是( ) (A )圆 (B )椭圆 (C )双曲线 (D )抛物线 6.一个向量顺时针旋转3 π,向右平移3个单位,再向下平移1个单位后对应的复数为i 31-,则原向量对应的复数是( )
(A )2 (B )i 31+ (C )i -3 (D )i +3 7.使得22z z =成立的复数z 是( ) (A )不存在的 (B )唯一的 (C )纯虚数 (D )实数 8.设z 为复数,则方程i z z +=+2的解是( ) (A )i +-43 (B )i +43 (C )i -43 (D )i --4 3 9.满足不等式 2≤+-i z i z 的所有点z 构成的集合是( ) (A )有界区域 (B )无界区域 (C )有界闭区域 (D )无界闭区域 10.方程232=-+i z 所代表的曲线是( ) (A )中心为i 32-,半径为2的圆周 (B )中心为i 32+-,半径为2的圆周 (C )中心为i 32+-,半径为2的圆周 (D )中心为i 32-,半径为2的圆周 11.下列方程所表示的曲线中,不是圆周的为( ) (A )22 1=+-z z (B )433=--+z z (C ))1(11<=--a az a z (D ))0(0>=-+++c c a a z a z a z z 12.设,5,32,1)(21i z i z z z f -=+=-=,则=-)(21z z f ( ) (A )i 44-- (B )i 44+ (C )i 44- (D )i 44+- 13.0 0)Im()Im(lim 0z z z z x x --→( ) (A )等于i (B )等于i - (C )等于0 (D )不存在 14.函数),(),()(y x iv y x u z f +=在点000iy x z +=处连续的充要条件是( )
湖南科技学院二○○ 年 学期期末考试 专业 年级 试题 考试类型:闭卷 试卷类型:D 卷 考试时量: 120 分钟 一(共7分,每小题1分) 1.nLnz Lnz n =(n 为正整数) ( ) 2.),(),()(y x iv y x u z f +=在区域D 内解析,则在区域D 内),(y x u 是),(y x v 的共轭调 函数。 ( ) 3.函数在可去奇点处的留数为0。 ( ) 4.0是2sin )(z z z f = 的一阶极点。 ( ) 5.复数0的辐角主值为0。 ( ) 6.在复变函数中,0cos ,0sin ,1|cos |,1|sin |2 2 ≥≥≤≤z z z z 同样成立。 ( ) 7.解析函数),(),()(y x iv y x u z f +=的实部),(y x u 和虚部),(y x v 都是其解析区域内的调 和函数。 ( ) 二 、填空题(共28分,每小题4分) 1. i i -1=_________. 2.? =-2 |1|2 z z dz = 。 3. dz z c ?=__________。 (其中c 是从1到的直线段) 4.幂级数n n n z n ∑ +∞ =1 的收敛半径R =
5.0为 )1()(2-=z e z z f 的 阶零点。 6.2 ||2(1)(3)z dz z z =--?=____________ 7. )1(Re z z s z +∞== 。 8.1z =+arg z =_______________。 三 、计算题(共39分) 1. 已知),(),()(y x iv y x u z f +=在z 平面上是解析函数,且2 33),(xy x y x u -=,求解)(z f , 使得i f 2)0(=。(12分) 2. 求 ) 1(1 -z z 在10<
第一章习题详解 1. 求下列复数z 的实部与虚部,共轭复数、模与辐角: 1) i 231 + 解: ()()()13 2349232323231231i i i i i i -=+-=-+-=+ 实部:13 3 231= ??? ??+i Re 虚部:132231-=?? ? ??+i Im 共轭复数:1323231i i += ?? ? ??+ 模:131 1323231 2 22=+= +i 辐角:πππk arctg k arctg k i i Arg 232213 3132 2231231+? ?? ??-=+-=+??? ??+=??? ??+arg 2) i i i -- 131 解: ()()()2 532332113311131312i i i i i i i i i i i i i i -=-+-=++---=+-+-=-- 实部:2 3131=??? ??--i i i Re 虚部:25131-=?? ? ??--i i i Im 共轭复数:253131 i i i i +=?? ? ??-- 模:2 34 4342531312 22= =+= --i i i 辐角:πππk arctg k arctg k i i i i i i Arg 235223252131131+??? ??-=+???? ? ??-=+??? ??--=??? ??--arg
3) ()()i i i 25243-+ 解: ()()()2 26722672 72625243i i i i i i i --= -+= --= -+ 实部:()()2725243-=?? ? ??-+i i i Re 虚部:()()1322625243-=- =?? ? ??-+i i i Im 共轭复数:()()226725243i i i i +-= ?? ? ??-+ 模: ()() 292522627252432 2 =?? ? ??-+??? ??-=-+i i i 辐角:()()ππk arctg k arctg i i i Arg 272622722625243+??? ??=+????? ? ?--=??? ??-+ 4) i i i +-21 8 4 解:i i i i i i 3141421 8-=+-=+- 实部:( )1421 8=+-i i i Re 虚部:( )3421 8-=+-i i i Im 共轭复数:() i i i i 314218+=+- 模:103142221 8 =+=+-i i i 辐角:( )()πππk arctg k arctg k i i i i i i Arg 2321324421821 8 +-=+?? ? ??-=++-=+-arg 2. 当x 、y 等于什么实数时,等式 ()i i y i x +=+-++13531成立? 解:根据复数相等,即两个复数的实部和虚部分别相等。有: ()()()i i i y i x 8235131+=++=-++ ?? ?=-=+8321y x ? ??==?111 y x 即1=x 、11=y 时,等式成立。
第一章 复变函数习题及解答 1.1 写出下列复数的实部、虚部;模和辐角以及辐角的主值;并分别写成代数形式,三角形式和指数形式.(其中,,R αθ为实常数) (1)1--; (2) ππ2(cos isin )33-; (3)1cos isin αα-+; (4)1i e +; (5)i sin R e θ; (6)i + 答案 (1)实部-1;虚部 2;辐角为 4π 2π,0,1,2,3 k k +=±±; 主辐角为 4π3 ;原题即为代数形式;三角形式为 4π4π2(cos isin )33+;指数形式为 4π i 3 2e . (2)略为 5π i 3 5π5π 2[cos sin ], 233i e + (3)略为 i arctan[tan(/2)][2sin()]2c e αα (4)略为 i ;(cos1isin1)ee e + (5)略为:cos(sin )isin(sin )R R θθ+ (6)该复数取两个值 略为 i i isin ),arctan(1isin ),πarctan(1θθθθθθθθ+==+==+ 1.2 计算下列复数 1)() 10 3i 1+-;2)()3 1i 1+-; 答案 1)3512i 512+-;2)()1 3π/42k π i 6 3 2e 0,1,2k +=; 1.3计算下列复数 (1 (2 答案 (1
(2)(/62/3)i n e ππ+ 1.4 已知x 为实数,求复数的实部和虚部. 【解】 令i ,(,)p q p q R =+∈,即,p q 为实数域(Real).平方得 到 22 12()2i x p q xy +=-+,根据复数相等,所以 即实部为 ,x ± 虚部为 说明 已考虑根式函数是两个值,即为±值. 1.5 如果 ||1,z =试证明对于任何复常数,a b 有| |1 az b bz a +=+ 【证明】 因为||1,11/z zz z z =∴=∴=,所以 1.6 如果复数b a i +是实系数方程 ()011 10=++++=--n n n n a z a z a z a z P 的根,则b a i -一定也是该方程的根. 证 因为0a ,1a ,… ,n a 均为实数,故00a a =,11a a =,… ,n n a a =.且 ()()k k z z =,故由共轭复数性质有:()()z P z P =.则由已知()0i ≡+b a P .两端 取共轭得 即()0i ≡-b a P .故b a i -也是()0=z P 之根. 注 此题仅通过共轭的运算的简单性质及实数的共轭为其本身即得证.此结论说明实系数多项式的复零点是成对出现的.这一点在代数学中早已被大家认识.特别地,奇次实系数多项式至少有一个实零点. 1.7 证明:2222 12 1212||||2(||||)z z z z z z ++-=+,并说明其几何意义. 1.8 若 (1)(1)n n i i +=-,试求n 的值. 【解】 因为 22 2244444444(1)2(cos sin )2(cos sin ) (1)2(cos sin )2(cos sin )n n n n n n n n n n n n i i i i i i ππππππππ+=+=+-=-=-
p178第四章习题(一)[ 3, 4, 6, 7(4), 10, 12, 13, 14 ] 3. 如果lim n (c n + 1/c n )存在( ),试证下列三个幂级数有相同的收敛半径: (1) n 0 c n z n ;(2) n 0 (c n /(n + 1)) z n + 1;(3) n 0 (n c n ) z n – 1. 【解】事实上,我们只要证明下面的命题: 若 n 0 c n z n 的收敛半径为R ,则 n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径也为R . 从这个命题,就可以得到幂级数(1)的收敛半径与幂级数(2)的收敛半径相同,幂级数(3)的收敛半径与幂级数(1)的收敛半径相同. step 1. 当R 是正实数或+时.若| z | < R ,则存在r 使得| z | < r < R . 因 n 0 c n z n 的收敛半径为R ,根据收敛半径定义及Abel 定理, 知 n 0 | c n r n |收敛. 因| (n c n ) z n – 1 | = ( | n /r | · ( | z | /r )n – 1 ) · | c n r n |; 而lim n ( | n /r | · ( | z | /r )n – 1 ) = 0,故M > 0使得0 | n /r | · ( | z | /r )n – 1 M . 所以| (n c n ) z n – 1 | M · | c n r n |. 由Weierstrass 判别法知 n 0 | (n c n ) z n – 1 |收敛,所以 n 0 (n c n ) z n – 1收敛. 因此 n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径R 1 R . 特别地,若 n 0 c n z n 的收敛半径为+,则 n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径也为 +. step 2. 当R 是非负实数时.对任意的满足R < r < | z |的实数r , 根据收敛半径定义, n 0 c n r n 发散.从而 n 0 | c n r n |发散. 当n > r + 1时,| c n r n | = | r /n | · | (n c n ) r n – 1 | | (n c n ) r n – 1 |; 因此, n 0 | (n c n ) r n – 1 |发散. 由Abel 定理, n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径R 1 r . 由r 的任意性,得R 1 R . 特别地,若 n 0 c n z n 的收敛半径为0,则 n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径也为0. step 3. 综合step 1和step 2的结论,当R 为正实数时,也有R 1 = R . 即若 n 0 c n z n 的收敛半径为R ,则 n 0 (n c n ) z n – 1的收敛半径也为R . [这个证明中,我们没有用到条件lim n (c n + 1/c n )存在( ),说明该条件是 可以去掉的.因为一般的幂级数并不一定满足这个条件,因此去掉这个条件来证明结论是有意义的.] 4. 设 n 0 c n z n 的收敛半径为R (0 < R < +),并且在收敛圆周上一点绝对收 敛,试证明这个级数对所有的点z : | z | R 为绝对收敛且一致收敛. 【解】设z 0在收敛圆周上,且 n 0 | c n z 0 n |绝对收敛. 那么对于点z : | z | R ,都有| z | | z 0 |. 因此级数 n 0 | c n z n |收敛,即 n 0 c n z n 绝对收敛. 而由Weierstrass 判别法知知级数 n 0 c n z n 对所有的在闭圆| z | R 上一致收 敛. 6. 写出e z ln(1 + z )的幂级数展式至含z 5项为止,其中ln(1 + z )|z = 0 = 0. 【解】在割去射线L = { z | Im(z ) = 0,Re(z ) 1}的z 平面上,能分出 Ln(1 + z )的无穷多个单值解析分支(Ln(1 + z ))k = ln| (1 + z ) | + i arg(1 + z ) + 2k i ,k .
第三章 复变函数的积分习题与解答 3.1 如果函数()f z 是在【1】单连通区域;【2】复通区域中的解析函数,问其积分值与路径有无关系? 【答案 单连通 无关,复连通 有关】 3.2 计算积分 3||21z z =-?的值 【答案 0】 3.3 计算积分 22d L z z a -?:其中0a >.设 L 分别为 (1)(1)||/2; ||; (3)||z a z a a z a a =-=+= 【答案 (1)0;(2)πi a ; (3)πi a -】 3.4 计算积分 Im d C z z ?,其中积分曲线C 为 (1)从原点到2i +的直线段; (2)上半圆周 ||1z =,起点为1,终点为1-; (3)圆周|| (0)z a R R -=>的正方向(逆时针方向) 【答案 2(1)1i /2;(2)π/2;(3)πR +--】 3.5 计算积分 d ||C z z z ?的值, (1)||2; (2)||4;z z == 【答案(1)4πi;(2)8πi 】 3.6 计算积分的值 π2i 0 cos d 2z z +? 【答案 1/e e +】 3.7计算下列积分的值 (1) ||1d cos z z z =?;(2)2||2 d z z e z =?21||1||12i d d (3); (4)24()(2)z z z z z z z z ==++++?? 【答案(1)0;(2) 0;(3) 0;(4) 4πi 4i +】 3.8 计算 2||2||232|i|1||1522||1|i|2(1)d ; (2)d ;3(1)(21) cos (3)d ; (4)d (i)(2) d (5)d ; (6)(4)z z z z z z z z z e z z z z z z z e z z z z z e z z z z z ==-===-=--+--+?????? 【答案 (1)0;(2)0;(3)πicosi -;(4)3πi 2-;(5)πi 12(6)π8-】 3.9 计算积分 (1)π61i i 000(1)sin d ; (2)ch3d ; (3)(1)d z z z z z z z e z --??? 【答案 13(1)s i n 1c o s 1; (2)i ; (3)1c o s 1i [s i n (1)1]--+-】
第四章 复级数 §1.级数的基本性质 教学目的与要求:了解复数项级数收敛、发散及绝对收敛一致收敛等概念,掌握解析函数项级数的性质. 重点: 解析函数项级数. 难点:一致收敛的函数项级数;解析函数项级数. 课时:2学时 1.复数项级数 定义4.1 复数项级数就是 其中为复数 定义4.2 对于复数项级数,设 若存在,则称级数收敛,否则为发散. 据此定义,我们立即推出:若级数收敛,则 其次,由复数的性质易于推得 定理4.1 设 其中均为实数,则级数收敛的充要条件为基数与均收敛,复数项级数具有与实数项级数完全相同的性质,不再一一给出. 定理4.2(柯西收敛准则)级数收敛的充要条件是,使及,均有定义4.3 若级数收敛,则称级数为绝对收敛. 由关系式及 及定理4.1即可推得. 定理4.3 级数绝对收敛的充要条件为:级数及绝对收敛. 再由定理4.2可知:绝对收敛级数必为.收敛级数. 例1.对于级数当时,由于 , 而当时,,于是 因此级数收敛且有, 显然,当时,级数亦为绝对收敛的级数. 2.复函数项级数 定义4.4设函数在复平面点集上有定义,则称级数 为定义在上的复函数项级数. 定义4.5 设函数在上有定义,如果,级数均收敛于,则称级数收敛于,
或者说级数和函数记作 定义4.6 如果,使得当时,对任一,均有 则称级数在一致收敛于. 与定理4.2类似地我们有 定理4.4 级数在上一致收敛的充要条件是: ,使当时,对任一及均有 由此我们即得一种常用的一致收敛的判别法: 定理4.5 魏尔斯特拉斯-判别法设在点集上有定义 为一收敛正项级数,若在上成立则级数 在上一致收敛于,则在上一致收敛. 与实数项级数一样,不难证明以下定理: 定理4.6 设在复平面点集上连续,级数在上一致收敛于,则在上连续. 定理4.7 设在简单曲线上连续,级数在上一致收敛于,则. 对于复函数项级数的逐项求导问题,我们考虑解析函数项级数,首先,引入一个新概念. 定义4.7 设函数在区域内解析,如果级数在内任一有界闭区域上一致收敛于函数,则称级数在内闭一致收敛于. 由此,我们有下列重要的魏尔斯特拉斯定理. 定理设函数在区域内解析,级数在内中闭一致收敛于函数,则在内解析,且在内成立 证明: ,取,使得.在内任作一条简单闭曲线,根据定理及柯西定理推得.因而由莫勒拉定理知在内解析,再由的任意性即得在内解析. 其次,设的边界,由已知条件得在上一致收敛于,从而 在上一致收敛于,根据定理,我们有 即 于是定理结论成立. 作业:第178页 1. §2幂级数 教学目的与要求:了解幂级数收敛圆的概念,掌握简单的幂级数收敛半径的求法.掌握幂级数在收敛圆内一些基本性质及幂级数在收敛圆周上的性质. 重点: 幂级数收敛半径的求法; 幂级数在收敛圆内一些基本性质. 难点:幂级数在收敛圆周上的性质.
第一章习题解答 (一) 1 .设z ,求z 及Arcz 。 解:由于3i z e π-== 所以1z =,2,0,1, 3 Arcz k k ππ=-+=±。 2 .设121z z =,试用指数形式表示12z z 及12 z z 。 解:由于6412,2i i z e z i e ππ -==== 所以()6 46 41212222i i i i z z e e e e π πππ π --=== 54()14612 26 11222i i i i z e e e z e πππππ +-===。 3.解二项方程44 0,(0)z a a +=>。 解:1 244 4 (),0,1,2,3k i i z a e ae k ππ π+====。 4.证明2 2 21212122()z z z z z z ++-=+,并说明其几何意义。 证明:由于2 2 2 1212122Re()z z z z z z +=++ 2 2 2 12 12122Re()z z z z z z -=+- 所以2 2 21212 122()z z z z z z ++-=+ 其几何意义是:平行四边形对角线长平方和等于于两边长的和的平方。 5.设z 1,z 2,z 3三点适合条件:0321=++z z z ,1321===z z z 。证明z 1,z 2,z 3 是内 接于单位圆 1 =z 的一个正三角形的顶点。 证 由于1 321 ===z z z ,知 321z z z ?的三个顶点均在单位圆上。 因为 3 33 31z z z == ()[]()[]212322112121z z z z z z z z z z z z +++=+-+-= 21212z z z z ++= 所以, 1212 1-=+z z z z , 又 ) ())((1221221121212 21z z z z z z z z z z z z z z +-+=--=- ()322121=+-=z z z z
第四章 解析函数的幂级数表示方法 第一节 级数和序列的基本性质 1、复数项级数和复数序列: 复数序列就是: 111222,,...,,...n n n z a ib z a ib z a ib =+=+=+在这里,n z 是复数, ,Im ,Re n n n n b z a z ==一般简单记为}{n z 。按照|}{|n z 是有界或无界序列, 我们也称}{n z 为有界或无界序列。 设0z 是一个复常数。如果任给0ε>,可以找到一个正数N ,使得当 n>N 时 ε<-||0z z n , 那么我们说{}n z 收敛或有极限0z ,或者说{}n z 是收敛序列,并且收敛于0z ,记作 0lim z z n n =+∞ →。 如果序列{}n z 不收敛,则称{}n z 发散,或者说它是发散序列。 令0z a ib =+,其中a 和b 是实数。由不等式 0||||||||||n n n n n a a b b z z a a b b --≤-≤-+-及 容易看出,0lim z z n n =+∞ →等价于下列两极限式: ,lim ,lim b b a a n n n n ==+∞ →+∞ → 因此,有下面的注解: 注1、序列{}n z 收敛(于0z )的必要与充分条件是:序列{}n a 收敛(于a )以及序列{}n b 收敛(于b )。 注2、复数序列也可以解释为复平面上的点列,于是点列{}n z 收敛于 0z ,或者说有极限点0z 的定义用几何语言可以叙述为:任给0z 的一个
邻域,相应地可以找到一个正整数N ,使得当n N >时,n z 在这个邻域内。 注3、利用两个实数序列的相应的结果,我们可以证明,两个收敛复数序列的和、差、积、商仍收敛,并且其极限是相应极限的和、差积、商。 定义4.1复数项级数就是 12......n z z z ++++ 或记为1 n n z +∞ =∑,或n z ∑,其中n z 是复数。定义其部分和序列为: 12...n n z z z σ=+++ 如果序列{}n σ收敛,那么我们说级数n z ∑收敛;如果{}n σ的极限是 σ,那么说n z ∑的和是σ,或者说n z ∑收敛于σ,记作 1 n n z σ+∞ ==∑, 如果序列{}n σ发散,那么我们说级数n z ∑发散。 注1、对于一个复数序列{}n z ,我们可以作一个复数项级数如下 121321()()...()...n n z z z z z z z -+-+-++-+ 则序列{}n z 的敛散性和此级数的敛散性相同。 注2级数 n z ∑收敛于σ的N ε-定义可以叙述为: 0,0,,N n N ε?>?>>使得当时有 1 ||n k k z σε=-<∑, 注3如果级数n z ∑收敛,那么