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复变函数与积分变换课堂第二章1第1页,课件共69页,创作于2023年2月§1解析函数的概念1.复变函数的导数与微分2.解析函数的概念第2页,课件共69页,创作于2023年2月1.复变函数的导数与微分存在,则就说f(z)在z0可导,此极限值就称为f(z)在z0i)导数的定义定义设函数w=f(z)定义于区域D,z0为D中一点,点的导数,
记作不出D的范围。如果极限第3页,课件共69页,创作于2023年2月也就是说,对于任给的时,有,存在,使得当应当注意,定义中任意的,定义中极限值存在的要求与无关,也就是说,当都趋于同一个数。若f(z)在D内处处可导,就说f(z)在D内可导。(即)的方式是的方式在区域D内以任何方式趋于z0时,比值第4页,课件共69页,创作于2023年2月所以例1求f(z)=z2的导数。[解]因为第5页,课件共69页,创作于2023年2月例2问f(z)=x+2yi是否可导?[解]设沿着平行于x轴的直线趋向于z,因而这时极限第6页,课件共69页,创作于2023年2月设沿着平行于x轴的直线趋向于z,因而这时极限所以f(z)=x+2yi的导数不存在。设沿着平行于y轴的直线趋向于z,因而这时极限第7页,课件共69页,创作于2023年2月ii)可导与连续容易证明,在z0点可导的函数必定在z0点连续。事实上,由在z0点可导的定义,对于任给的相应地有一个令则,,使得当时,有第8页,课件共69页,创作于2023年2月由此得所以即在连续。iii)求导法则与实函数相同,复变函数也有类似的求导公式与法则,罗列如下:,其中c为复常数。,其中n为正整数。第9页,课件共69页,创作于2023年2月,其中c为复常数。,其中n为正整数。。。。。,其中,其中w=f(z)与是两个互为反函数的单值函数,且。第10页,课件共69页,创作于2023年2月iv)微分的概念小量,而设函数w=f(z)在z0可导,则有其中因此,如果函数在z0的微分存在,则称函数f(z)在z0可微。是的高阶无穷的线性部是函数w=f(z)的改变量分,称为函数w=f(z)在点z0的微分,记作第11页,课件共69页,创作于2023年2月即由此可见,函数w=f(z)在z0可导与在z0可微是等价的。特别,当f(z)=z时,得。于是上式可变为若f(z)在区域D内处处可微,则称f(z)在D内可微。第12页,课件共69页,创作于2023年2月2.解析函数的概念定义如果函数f(z)在z0及z0的邻域内处处可导,则称如果f(z)在z0不解析,则称z0为f(z)的奇点f(z)在z0解析,若f(z)在区域D内每一点解析,则称f(z)在D内解析,或称f(z)是D内的一个解析函数(全纯函数或由定义可知,函数在区域内解析与在区域内可导是等价的。但是,函数在一点处解析和在一点处可导不等价。即,函数在一点处可导,不一定在该点处解析。函数在一正则函数)点处解析比在该点处可导的要求要高得多。第13页,课件共69页,创作于2023年2月例3研究函数[解]和的解析性。由解析函数的定义与前面的例题可知,在复平面内是解析的,而却是处处不解析的。下面研究的解析性。由于第14页,课件共69页,创作于2023年2月如果,那么当时,上式的极限是零。如果,令沿直线趋于,由于k的任意性,不趋于一个确定的值。所以当的极限不存在。时,因此,仅在z=0处可导,而在其他点都不可导,由定义,它在复平面内处处不解析。第15页,课件共69页,创作于2023年2月例4研究函数[解]的解析性。因为w在复平面内除点z=0外处处可导,且所以在除z=0外的复平面内,函数处处解析,而z=0是它的奇点。第16页,课件共69页,创作于2023年2月所有多项式在复平面内是处处解析的,任何一个和,差,积,商(除去分母为零的点)在D内解析。2)设h=g(z)在z平面上的区域D内解析,w=f(h)在h平面上的区域G内解析。如果对D内的每一个点z,g(z)对应值h都属于G,则复合函数w=f[g(z)]在D内有理分式函数P(z)/Q(z)在不含分母为零的点的区域内是解析函数,使分母为零的点是它的奇点。根据求导法则可知:定理1)在区域D内解析的两个函数f(z)与g(z)的解析。第17页,课件共69页,创作于2023年2月§2函数解析的充要条件第18页,课件共69页,创作于2023年2月在工程中,往往是要用复变函数来解决实际问题。而实际问题中遇到的复变函数,通常都是某个实变函数延拓而来的。即,如果原来有一个实变函数f(x),自变量是实数,函数值也是实数,则将x用一个复数代替,就产生了一个自变量和函数值都是复数的复变函数。事实上我们只关心这样的复变函数。比如说实变函数经常就是实变函数中的基本初等函数及组合构成的初等函数延拓到复变函数。,则相应的延拓的复变函数就是第19页,课件共69页,创作于2023年2月件。设f(z)=f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)定义在区域D内,且在D内一点z=x+iy可导。,有判断一个函数是否解析,如果只根据解析函数的定义,往往比较困难。因此,需要寻找判断函数解析的简便方法。先考察函数在一点可导(或可微)应当满足什么条其中则对于充分小的第20页,课件共69页,创作于2023年2月令。由上式得从而有由于,所以。因此得知u(x,y)和v(x,y)在(x,y)可微,而且满足方程第21页,课件共69页,创作于2023年2月这就是函数f(z)=f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)在区域D内一点z=x+iy可导的必要条件。而且满足方程方程称为柯西-黎曼(Cauchy-Riemann)方程
。实际上,这个条件也是充分的。且也有下面的定理:第22页,课件共69页,创作于2023年2月定理一设函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)定义在区域D内,而f(z)在D内一点z=x+iy可导的充分必要条件是:u(x,y)与v(x,y)在点(x,y)可微,并且在该点满足柯西-黎曼(Cauchy-Riemann)方程
。[证]条件的必要性上面已经证明,下面证充分性。[充分性]由于第23页,课件共69页,创作于2023年2月这里[充分性]由于又因为u(x,y)与v(x,y)在点(x,y)可微,可知第24页,课件共69页,创作于2023年2月因此根据柯西-黎曼方程所以第25页,课件共69页,创作于2023年2月或最后两项都趋于零。因此这就是说,函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)在点z=x+iy处可导因为,故当趋于零时,上式右端的第26页,课件共69页,创作于2023年2月根据函数在区域内解析的定义及定理一,就可得由定理一可得函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)在点z=x+iy处的导数公式:到判断函数在区域D内解析的一个充要条件。定理二函数f(z)=u(x,y)+iv(x,y)在其定义域D内解析的充要条件是u(x,y)与v(x,y)在D内可微,并满足柯西-黎曼方程。第27页,课件共69页,创作于2023年2月这两个定理是本章的主要定理。不但提供了判断函数f(z)在某点是否可导,在区域内是否解析的常用办法,而且给出了一个简洁的求导公式。是否满足柯西-黎曼方程是定理中的主要条件。如果f(z)在区域D内不满足柯西-黎曼方程,那么,f(z)在D内不解析;如果在D内满足柯西-黎曼方程,且u和v具有一阶连续偏导数,那么,f(z)在D内解析。对于f(z)在一点z=x+iy的可导性,也有类似的结论。第28页,课件共69页,创作于2023年2月例1
判断下列函数在何处可导,在何处解析:[解]不可导,处处不解析。1)因为可知柯西-黎曼方程不满足,所以在复平面内处处第29页,课件共69页,创作于2023年2月2)因为柯西-黎曼方程成立,由于上面四个偏导数都是连续的,所以f(z)在复平面内处处可导,处处解析,且有从而[解]例1
判断下列函数在何处可导,在何处解析:第30页,课件共69页,创作于2023年2月3)
由容易看出,这四个偏导数处处连续,但仅当x=y=0时,,得,所以才满足柯西-黎曼方程,因而函数仅在z=0可导,但在复平面内任何地方都不解析。[解]例1判断下列函数在何处可导,在何处解析:第31页,课件共69页,创作于2023年2月1)因为时,柯西-黎曼方程才成立,故此函数在直线从而仅当[解]例判断下列函数在何处可导,在何处解析:上处处可导,而在复平面上处处不解析。32第32页,课件共69页,创作于2023年2月2)因为时,柯西-黎曼方程才成立,故此函数在直线从而仅当[解]例判断下列函数在何处可导,在何处解析:上处处可导,而在复平面上处处不解析。33第33页,课件共69页,创作于2023年2月例2
设函数问常数a,b,c,d取何值时,f(z)在复平面内处处解析?[解]由于从而要使只需因此,当内处处解析,这时时,此函数在复平面第34页,课件共69页,创作于2023年2月例设函数问常数a,b,c取何值时,f(z)在复平面内处处解析?[解]先求从而要使只需,因此,所以,有35第35页,课件共69页,创作于2023年2月例设解析函数的实部[解]由于又函数解析,则有即对求v关于y的偏导数,得积分得,那么求f(z)。则即所以有36第36页,课件共69页,创作于2023年2月例3
如果所以u=常数,v=常数,因而f(z)在D内是常数。[证]因为在区域D处处为零,则f(z)在D内为故一常数。第37页,课件共69页,创作于2023年2月例4
如果f(z)=u+iv为一解析函数,且f'(z)0,则曲线族u(x,y)=c1和v(x,y)=c2必互相正交,其中c1,c2为[证]由于如果在曲线交点处uy与vy都不为零,由隐函数求导法则知曲线族中任一条曲线的斜率分别为利用柯西-黎曼方程得和故uy与vy不全为零。常数。第38页,课件共69页,创作于2023年2月例4
如果f(z)=u+iv为一解析函数,且f'(z)0,则曲线族u(x,y)=c1和v(x,y)=c2必互相正交,其中c1,c2为因此,二曲线族互相正交。如果uy与vy其中有一个为零,则另一个必不为零,此时易知交点的切线一条是垂直,一条是水平,仍然正交。常数。[证]利用柯西-黎曼方程得39第39页,课件共69页,创作于2023年2月§3初等函数1.指数函数2.对数函数3.乘幂与幂函数4.三角函数与双曲函数5.反三角函数与反双曲函数第40页,课件共69页,创作于2023年2月1.指数函数内也能定义一个函数f(z)具有ex的三个性质:i)
f(z)在复平面内解析;前面的例题中已经知道,函数是一个在复平面处处解析的函数,且有时,f(z)=ex。f(z)称为指数函数。记作实函数中的指数函数是很特殊的,希望能够在复平面ii)
f'(z)=f(z);iii)当Im(z)=0时,f(z)=ex,其中x=Re(z)。,当y=0第41页,课件共69页,创作于2023年2月等价于关系式:为整数)由上式可知事实上,设z1=x1+iy1,z2=x2+iy2,按定义有跟ex一样,expz也服从加法定理:第42页,课件共69页,创作于2023年2月鉴于expz满足条件iii),且加法定理也成立,为了方便,往往用ez代替expz。但必须注意,这里的ez没有幂的意义,仅仅作为代替expz的符号使用,因此就有由加法定理,可以推出expz的周期性。,即特别,当x=0时,有其中k为任何整数。这个性质是实变指数函数没有的。它的周期是第43页,课件共69页,创作于2023年2月2.对数函数所以和实变函数一样,对数函数定义为指数函数的反函数。将满足方程的函数w=f(z)称为对数函数。令,则由于Argz为多值函数,所以对数函数w=f(z)为多因此值函数,并且每两个值相差的整数倍,记作第44页,课件共69页,创作于2023年2月如果规定上式中的Argz取主值argz,则Lnz为一单值函数,记作lnz,称为Lnz的主值,因此有表达。对于每一个固定的k,上式为一单值函数,称为Lnz的一个分支。而其余各值可由特别,当z=x>0时,Lnz的主值lnz=lnx,就是实变数对数函数。第45页,课件共69页,创作于2023年2月例1
求Ln2,Ln(-1)以及它们相应的主值。[解]因为,所以它的主值就是ln2。而(k为整数),所以它的主值是。不再成立。而且正实数的对数也是无穷多值的。在实变函数中,负数无对数,此例说明在复数范围内利用幅角的性质不难证明,复变数对函数函数保持了实变数对数函数的基本性质:第46页,课件共69页,创作于2023年2月例求Ln(-i),Ln(-3+4i)以及它们相应的主值。[解]因为所以它的主值就是而(k为整数),所以它的主值是,47第47页,课件共69页,创作于2023年2月但应注意,与第一章中关于乘积和商的辐角等式体是相同的,还应注意的是,等式:不再成立,其中n为大于1的正整数。一样,这些等式也应理解为两端可能取的函数值的全对数函数的解析性就主值lnz而言,其中ln|z|除原点外在其它点都是连续的,而argz在原点与负实轴上都不连续。第48页,课件共69页,创作于2023年2月所以除去原点与负实轴,在复平面内其他点,lnz处处因为若设z=x+iy,则当z<0时,连续。在区域数w=lnz是单值的。由反函数的求导法则可知:综上所述,内的反函所以,lnz在除去原点及负实轴的平面内解析。第49页,课件共69页,创作于2023年2月而且有,Lnz的各个分支在除去原点及负实轴的平面内也解析,并且有相同的导数值.今后应用对数函数Lnz时,指的都是它在除去原点及负实轴的平面内的某一单值分支。第50页,课件共69页,创作于2023年2月3.乘幂ab与幂函数可表示为ab=eblna,现在将它推广到复数的情形。设a为不等于0的一个复数,b为任意一个复数,定义乘幂多值的。当b为整数时,由于在高等数学中,如果a为正数,b为实数,则乘幂ab由于是多值的,因而ab也是ab为ebLna,即第51页,课件共69页,创作于2023年2月所以这时ab具有单一的值。当b=p/q(p和q为互质的整数,q>0)时,由于ab具有q个值,即当k=0,1,...,(q-1)时相应的各个值。除此而外,一般而论ab具有无穷多个值。第52页,课件共69页,创作于2023年2月例2求和的值。[解]由此可见,是正实数,它的主值是第53页,课件共69页,创作于2023年2月例求和的值。[解]54第54页,课件共69页,创作于2023年2月例求和的值。[解]55第55页,课件共69页,创作于2023年2月时是与a的n次幂及a的n次根的定义是完全一致的。应当指出,定义,当b为正整数n及分数i)当b为正整数n时,根据定义(指数n项)(因子n个)(因子n个)ii)当b为分数时,有因为第56页,课件共69页,创作于2023年2月ii)当b为分数时,有其中所以,如果a=z为一复变数,就得到一般的幂函数,当b=n与时,就分别得到通常的幂函数及zn在复平面内是单值解析函数,且(zn)'=nzn-1.第57页,课件共69页,创作于2023年2月对数函数Lnz的各个分支在除去原点和负实轴的复平面内是解析的,因而各个分支在除去原点和负实轴的复平面内也是解析的,且有幂函数是一个多值函数,具有n个分支,又值函数,当b为无理数或复数时,是无穷多值的。同样的道理,它的各个分支在除去原点和负实轴的复平面幂函数(除去b=n与两种情况外)也是一个多内也是解析的,并且有第58页,课件共69页,创作于2023年2月4.三角函数和双曲函数现将其推广到自变数取复值的情形,定义当z为实数时,显然这与上式完全一致。由欧拉公式有将这两式相加与相减,分别得到第59页,课件共69页,创作于2023年2月为周期的周期函数,因此cos
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