Семинар 1: Комплексни числа. Функции на комплексна променлива.

Подобни документи
Microsoft Word - Sem8-Pharm-2018.docx

Комплексни числа Алгебричен вид: c a ib, където Тригонометричен вид: c r cos i sin Показателна форма: c i re i 1 е имагинерната единица. В полярни коо

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Квадратно уравнение ax 2 + bx + c = 0 = a(x x 1 )(x x 2 ) x 1,2 = b ± b2 4ac 2a Формули за съкратено умножение (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = a

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

mathematical interface_Biologija i Himija

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

munss2.dvi

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред.

СЪДЪРЖАНИЕ

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

munss2.dvi

Глава 7 Теоретико-числови преобразования 7.1 Дискретно преобразование на Фурие. Дефиниция Нека X = {x n } и Y = {y n } са две редици от комплекс

MergedFile

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Семинар 5: Обикновени диференциални уравнения (ОДУ)

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

DZI Tema 2

DIC_all_2015_color.dvi

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

Иван Димитров З А П И С К И на лекции по АНАЛИЗ 2 СОФИЯ, 2015

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

DIC_all_2014.dvi

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти.

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - matsh_solutions-2011

ДИМЧО СТАНКОВ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

vibr_of_triat_mol_alpha

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

Препис:

Семинар 1: Комплексни числа. Функции на комплексна променлива. Комплексно число, с: c z (, ) + + j а Re[c] реална част; Im[c] имагинерна част; j 1 r c + - модул на комплексното число (к. ч.). tg ϕ, ϕ rg c - аргумент на комплексното число (к. ч.). c r cos ϕ+ sn ϕ ( ) c r( cos ϕ+ sn ϕ ); r c + ; cos ϕ ; sn ϕ + + Уравнение на Oйлер: е ϕ cos ϕ+ sn ϕ c re ϕ Намиране на аргумента на едно к.ч.: 1. Чрез пресмятане на cos(ϕ) и sn(ϕ) и използване на единична окръжност. 1

. Чрез пресмятане на ϕ rctn(, ), дефиниран в границите (-π, π]. rctn rctn(, ) rctn + + rctn > rctn + π <, rctn π <, < rg( c) ϕ rctn rctn(, ) π, > π, < неопределен, Действия между комплексни числа: c1 ( 1, 1) 1+ 1 ; c (, ) + ± ( + ) ± ( + ) ; c cc ( ) + ( + ) c c c 1 1 1 1 1 1 1 1 c c c 1 ( r ϕ 1 ϕ ( ϕ1+ ϕ ) 1e )( re ) r1 re

c + c + c 1 1 1 1 1 + + c c c ϕ1 1 r1 e r1 ( ϕ1 ϕ ) e ϕ r r e Комплексно спрегнати числа: c + и c са комплексно спрегнати Имат един и същ модул: c c ( + )( ) ( ) + r e ϕ cos ϕ snϕ cos( ϕ ) + sn( ϕ ) e c + ( ) + c r ϕ cosϕ + snϕ e cosϕ snϕ e ϕ ϕ c ( + ) ( + )( + ) + + c ( ) ( )( + ) + + + ϕ c re ϕ tgϕ e cos ϕ + sn ϕ ; tgϕ c ϕ re 1 tg ϕ Формула на Моавър ϕ n ( ) ( cos sn ) n n c re r n n ϕ+ ϕ Намиране на корен n-ти n n ϕ+ kπ ϕ+ kπ c rcos + sn ; k,1,..., n 1 n n Задача 1. Определете реалната и имагинерната част на комплексните числа: (а) ; (б) ; (в) + ; (г) 1 ; Задача. Определете модула и аргумента на на комплексните числа: (а) ; (б) ; (в) + ; (г) 1 ; Задача. Определете модула и аргумента на на комплексните числа: (а) + ; (б) - ; (а) c + ; а Re[c], Im[c], r c + + tg ϕ ϕ rctn(/) 6.9. (б) c - ; а Re[c], Im[c] -, r c ( ) + +

tgϕ ϕ rctn(-/) - 6.9. Задача. Пресметнете изразите: 1 1 (а) ; (б) 1+ ; (в) ( 1 )( + ) ( 1+ )( ) 1 1 ( 1 )( ) ( 1 )( ) + 1 (а) 1 + ( + )( ) ( ) ( 1) 1 ( 1 )( 1 ) 1 + 1 1 (б) 1+ 1+ 1 1 1 1 ( )( ) ( ) (в) ( 1 )( + ) ( 1 )( 1 )( + )( + ) ( 1+ )( ) ( 1+ )( 1 )( )( + ) ( 1 + )( + + ) ( 1 )( ) Задача. Намерете всички корени на уравнението ω + ϕ ω c re [ ] [ ] Re c ; Im c ( ) r + + ϕ ϕ π ; tg π π ω e cos + sn π π + kπ k cos + π sn n n 1 π + πk n ω e + π π 1 1 1 7π 11π 1 1 1 π ( + ) π π π π k ω e cos + sn ; k 1ω e cos + sn 1 1 1 1 7π 7π 11π 11π k ω e cos + sn ; k ω e cos + sn 1 1 1 1 π π π k ω e cos + sn. Задача 6. Като използвате формулата на Моавър намерете стойността на израза: 1 +

+ 1 1 1 π z + r 1; tg + ϕ ϕ 6 1 1 π 1 1π 6 6 π cos sn 1e e e cos sn 1 + π π + ( π+ π ) 6 6 Задачи за домашно Намерете стойностите на изразите: ) ( + ) ; б) ( 1 )( ) ( )( ) ( 1+ ) ( + ) в) ( 1 )( + ) Намерете всички корени на уравненията: ) ω 8 + ; б) ω в) ω ; г) ω ( 1+ ) Диференциране на функция на комплексна променлива. Теорема на Коши-Риман. Теорема 1. Ако функцията w f ( z) u( x, y) v( x, y) + e диференцируема в точката z x +y, то съществуват първите частни производни на функциите u(x,y) и v(x,y), при което в тази точка са в сила равенствата: (условия на Коши-Риман) Теорема. Ако в точката (x,y) съществуват първите частни производни на функциите u(x,y) и v(x,y), и са изпълнени условията на Коши-Риман, то функцията w f z u x, y + v x, y e диференцируема в тази точка. ( ) ( ) ( ) Дефиниция: Ако една функция f(z) е диференцируема във всяка точка на дадена област S от комплексната равнина, то функцията f(z) се нарича аналитична в областта S. f '( z) + + Задача 7. Дадена е функцията ( ) ( ) f z x y + xy като z x +y. Проверете дали f(z) е диференцируема и намерете f ', ако е диференцируема. u x, y x y ; v x, y xy ( ) ( ) ( )

; x x y; y; Условията на Коши-Риман са изпълнени и функцията е диференцируема в цялата комплексна равнина. Нейната производна е: f '( z) + x+ y z Задача 8. Дадена е реалната част на диференцируемата функция f ( z) uxy (, ) + vxy (, ), u( x, y) x y x, като z x +y. Намерете функцията f ( z) uxy (, ) vxy (, ) (, ) ( ) u x y x y x +. x 1 x 1 dv x 1 dy v x, y x 1 y+ C x u y dc ( xy y + C ( x) ) y + dx dc dc y y + C ( x) const A dx dx v x, y xy y+ A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (, ) (, ) ( ) ( ) ( ) ( ) f z u x y + v x y x y x + xy y+ A x+ y x+ y + A ( ) + ; ( ) f z z z A 1 Задача 9. f ' z + x 1+ y z 1 Дадена е имагинерната част на диференцируемата функция f ( z) uxy (, ) vxy (, ) v( x, y) snxsnh y, като z x +y. Намерете функцията f ( z) uxy (, ) + vxy (, ). v x, y snxsnh y ( ) cos xsnh y cos xsnh y ( ) ( ) u cos xsnh y u x, y cos xcosh y+ C x +, 6

v sn xcosh y; dc ( cos xcosh y+ C( x) ) sn xcosh y+ dx dc sn x cosh y sn x cosh y + C ( x) const A dx u x, y cosxcosh y+ A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f z u x, y + v x, y cos xcosh y+ A+ sn xsnh y cos x+ y + A cos z+ A f '( z) + sn xcosh y+ cos xsnh y sn ( x+ y) sn z Задачи за домашно: 1. Дадена е функцията f ( z) ( x xy ) ( x y y ) намерете f ', ако е диференцируема. + проверете дали е диференцируема и. Дадена е функцията f ( z) sn xcosh y+ cos xsn y проверете дали е диференцируема и намерете f ', ако е диференцируема.. Дадена е реалната част на диференцируемата функция f ( z) uxy (, ) + vxy (, ), u( x, y) x cos( yln), като z x +y. Намерете функцията f ( z) uxy (, ) + vxy (, ).. Дадена е имагинерната част на диференцируемата функция f ( z) uxy (, ) vxy (, ) v( x, y) x+ y, като z x +y. Намерете функцията f ( z) uxy (, ) + vxy (, ). +, 7