Главная
Рефераты по биологии
Рефераты по экономике
Рефераты по москвоведению
Рефераты по экологии
Краткое содержание произведений
Рефераты по физкультуре и спорту
Топики по английскому языку
Рефераты по математике
Рефераты по музыке
Остальные рефераты
Рефераты по авиации и космонавтике
Рефераты по административному праву
Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Рефераты по арбитражному процессу
Рефераты по архитектуре
Рефераты по астрономии
Рефераты по банковскому делу
Рефераты по биржевому делу
Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Рефераты по валютным отношениям
Рефераты по ветеринарии
Рефераты для военной кафедры
Рефераты по географии
Рефераты по геодезии
Рефераты по геологии |
Реферат: Шпора
Реферат: Шпора
Билет №1
Пусть в обл. P
плоскости XOY задана некоторая фун-ия z=f(x;y).
Разобъём обл. P на n частичных обл. Рi , где i=1…n,
возмём произвольную точку обл. (xI;hI) Î Рi , l - наиболь-ший диаметр чатичных обл.
Построим частичную сумму
– сумму Римена.
Определение:
Если
существует конечный предел и не зависит от способа делений области на части и
от выбора т. (xI;hI) в
каждой из частичных областей, то такой предел принято называть двойным
интегралом по обл. Р и пишут:
В
случае, если фун-ия f > 0 мы приходим к геометрическому смыслу двойного
интеграла: днойной интеграл – это объём некоторого цилиндрического тела,
сверху ограниченного пов-тью z = (x;y), которая проектируется на плоскость XOY в
обл. Р, а образующие параллельны OZ. Площадь обл. Р:
Двойной
интеграл от f(x;y) имеет многие св-ва, аналогичные св-ам одномерного
интеграла.
Св-ва двойного интеграла:
1.Необходимым
условием сущ. Двойного интеграла явл. ограниченность ф-ции f в
обл. Р, т.е если сущ. интеграл, то f(x;y) –
ограниченная.
2.Всякая
непрырывная ф-ция, заданная в обл. Р, интегри-руема.
3.Если
ф-ция f(x;y) в обл. Р имеет разрывы на конечном числе
непрырывных кривых, принадлежащих этой обл., то f интегрирума по
обл. Р.
4.Сумма
Дарбу:
Теорема: Для того, чтобы
двойной интеграл от ограниченной обл. Р существовал, необходимо и достаточно,
чтобы выполнялось равенство:
5.Аддетивность
двойного интеграла, т.е., если задана обл.Р некоторой непрырывной кривой
разбита на две обл-ти Р1иР2 не имеющих общих точек,
то, если двойной интеграл по обл. Р существует, то существуют интегралы
относительно по двум областям.
6.Линейность:
7.Если
f(x;y) £ g(x;y)
для "(x;y)ÎP и ф-ции f и g интегрируемы,
то соответственно справедливо неравенство:
9.Если
f(x;y) удовлетворяет нер-вам m £ f(x;y) £ M, то справедливо следующее
неравенство:
10.Для
двойного интеграла имеет место теорема о среднем: если z = f(x;y) –
ф-ция, заданая в обл. Р и такая, что во всех точках этой области выполняется
нер-во m £ f(x;y) £ M, где
то
существует число m такое, что справедливо равенство:
В
случае непрырывности ф-ции:
|
|
Вопрос №3
Пусть
в плоскости XOY задана плоскость Д, ограничен-ная следующими
кривыми: y=j1(x) a £ x £ a – снизу;
y=j2(x) a £ x £ b – сверху; x = a –
слева; x = b – справа;
Тогда
имеет место следующая теорема.
Теорема: Если функция f(x;y)
задана в области Д такова, что существует двойной интеграл
для
любого фиксированного xÎ [a ; b] существует одно- мерный интеграл
то
тогда существует повторный интеграл
Доказательство:
Обозначим
c=inf j1(x) a £ x £ b; d=max j1(x) a £ x £ b и рассмотрим прямоугольник R=[a,b;c,d]ÉД. P=R\Д (раз- ность множеств). Построим вспомогательную
функцию
Рассмотрим
Получаем
следующее равенство:
Замечание: Пусть теперь
область Д ограничена следующими линиями:
x=y1(y) c £ y £ d – слева; x=y2(y) c £ y £ d – справа;
x = c –
сверху; x = d – снизу. И пусть
Тогда аналогично предыдущему можно показать, что
существует повторный интеграл и
Если же функция f(x;y)
такова, что существует двойной интеграл, существует оба повторных, то
одновременно имеют место формулы (1) и (2) и можно пользоваться любой из них.
|
|
Вопрос №5
Формула
Грина.
Теорема: Пусть задана
область Д огран. след. кривыми:
y=j1(x) a £ x £ b
y=j2(x) a £ x £ b
x=a
, x=b, где ф-ции j1 и j2 непрер. на (a,b).
Пусть в этой области задаётся функция P(x,y) –
непрер. и имеющая непрер. частную производную: , тогда имеет место след.
равенство:
Доказательство:
Рассмотрим
двойной интеграл, стоящий справа в формуле(1). Т.к. под интегралом стоит
непрер. функция, то такой двойной интеграл существует, также существует
одномерный интеграл и его можно
вычислить через повторный:
Теорема:
Пусть задана область Д огран.:
y=j1(x)
с £ x £ d
y=j2(x) c £ x £ d
x=c
, x=d. И пусть в этой области задаётся функция Q(x,y) –
непрер. и имеющая непрер. частную производную: , тогда имеет место след.
равенство:
Cкладываем
формулы (1) и (2) и получаем следующую формулу Грина для области Д:
D P(x,y), Q(x,y) ,
Вычисление площадей через крив интеграл
Применим
ф. Грина, т.е. выразим его через криволинейный интеграл по границе области.
1. Q = x P = 0
2. Q = 0 P = -y
Суммируем
1 и 2 :
Пример: Вычислить площадь
эллипса
.
Сделаем
замену переменных 0 £ t £ 2p
|
Вопрос №6
Неприрывную
кривую назыв. простой кривой (жордановой), если она не имеет точек
самопересечения.
Областью называется всякое открытое связаное мн-во, т.е.
такое мн-во всякая точка кот. явл. внутренней и любые две точки этого мн-ва
можно соединить непрерывной кривой все точки кот. принадлежат данному мн-ву.
Область называется односвязной
областью, если внутренность всякой замкнутой кривой содержит только точки
данного мн-ва.
Теорема 1. Пусть Д ограниченная односвязная область пл-ти x и y,
тогда для того чтобы криволинейный интеграл
был равен нулю по любой
замкнутой кривой ГÌД, (где P(x,y) и
Q(x,y) непрерыв. И имеет непрерыв. Частные производ. и ) необходимо и достаточно
чтобы вып. Такое равенство
= (2)
f(x,y)eД.
Док-во: Пусть во всей области Д вып. Равенство (2) и Г
произвольная простая замкнутая кривая принадлеж. области Д. Обознач. Через
обл. Д1 кот. огранич. Эта кривая Г. Применим к этой области
формулу Грина:
Предположим, что интеграл
равен нулю, а равенство (2) не вып. По крайней мере в одной точке (x0 ,y0) e Д
F(x0,y0)>0 , т.к. частные
произв. Непрерывны в обл. Д, то ф-ция F(x,y)
непрывна в этой обл. , а из этого вытекает , т.к. F(x0,y0)>0, то существует окрестность этой точки такая, что F(x,y)>0 для всех точек лежащих в нутри окр. gr кот. явл.
Границей нашей окружности.
Множество точек леж. В этой
окр. обознач. Д1 и применим к области Д1 ф-лу Грина:
это показывает, что не сущ.
ни одной точки, где бы (2) не выполнялось.
|
|
Вопрос №4
Пусть
заданы 2 плоскости с введенными в прямоугольник декартовыми системами
координат
XOY и UOV. Пусть в плоскисти XOY задана
область DV ограниченная кривой Г, а в плоскости UOV
задана область G ограниченная кривой L
Пусть
функция отображает область G в
области D, где т.(u,v)e G, а т.(x,y)eD.
Будем
предпологать , что функции x и y такие, что каждой точке области G
соответствует точка области D и причем это соответствие такое, что различным
точкам области D соответствуют различные области точки G.
Причем всякая точка области D имеет единственный прообраз (u,v) в
области G.
Тогда
существует обратная функции
которая
взаимноодназначно отображает область D в области G.
Т.к. заданием двух точек U,V одназначно определяют т.(x,y) в
области D, то числа U и V принято
называть координатами точек в облати D, но уже
криволинейными.
Будем
предпологать, что функции x(U,V) и y(U,V) имеют непрерывные частные производные по своим
переменным x’y и y’x, x’v и y’v, тогда определитель функции имеет
вид:
Принято
называть якобианом для функций x(U,V) и
y(U,V).
Можно показать,что площадь области D задана в плоскости XOY
может быть выражена в криволинейных координатах следующим образом:
- прямолинейном интеграле.
в криволинейных координатах.
Замена переменных.
Теорема: Пусть Z=f(x) – непрерывная функция заданая в области D и
область D является образом области G через
посредства функций , где функции x(U,V) и y(U,V)
непрерывные и имеют непрер. Частные производные, тогда справедлива след.
Формула замены переменных в двойном интеграле:
Док-во: Разорвем обл.G непер. Кривыми
на конечное число частичных областей. Тогда согласно формулам отображающим
область G в обл. D. Эти кривые обл. G
отображ. В некоторые кривые обл. D, т.е. обл. D
будет разбита на конечное число (такое же как и обл. G) частичных
подобластей.
Di – подобласти, i=1,2,…,n.
В
каждой обл. Di выберем т.(x,y)eDi и составим интегральную сумму Римана для двойного
интеграла от функции f обл. D.
Площадь
обл. Di выразим в криволинейных координатах
xi=x(Ui,Vi)
yi=y(Ui,Vi)
И того, что интеграл от функции f(x,y)dxdy
сущ., то $ lim sn(f) и этот lim
не зависит от выбора точек в обл. Di, но тогда в
качестве f(xi,yi) может быть взята точка
Мы
получаем интегральную сумму Римана для интегр., что стоит справа формулы
(1), поэтому переходя к lim в следующем равенстве:
получим ф-лу (1), т.к.
суммы стремятся к соответствующему интегралу.
|
|
Вопрос №2
Теорема: Пусть z = f(x,y) – ограниченная функция, заданная на прямоугольнике R = [a,b;c,d], и
существует двойной интеграл по этому прямоугольнику
Если
для " X [a,b] существует одномерный интеграл
то
$ повторный интеграл
Доказательство:
Разобьем отрезки
ab и cd отрезками a=x0<x1<…<xn=b,
c=y0<y1<…<yn=d. Рассмотрим теперь частичный прямоугольник Rik=[xi,xi+1;yi,yi+1]
mik=inf f(x,y) Mik=sup f(x,y)
Rik Rik
На
промежутке [xi;xi+1]
возьмём точку x. Будем рас- сматривать точки, лежащие на прямой x = x.
Получаем следующее неравенство mik£ f(x;y)£ Mik yk£ y£ yk+1 Проинтегрируем его по отрезку [yk; yk+1]
Замечание: если же
существует двойной интеграл и существует одномерный интеграл
то
существует повторный
Если
же функция f(x;y) такова, что существует двойной интеграл по области R,
существуют оба од- номерных J(y) и Ί(x), то одновременно имеют место
формулы (1) и (2)
Например: если f(x;y)
непрерывна в области R, то, как известно двойной интеграл, и оба одномерных
существуют, а значит, справедлива формула (3) и для вычисления двойного
интеграла можно пользоваться одной из формул (1) или (2), а именно выбирая ту
или иную, которая даёт более простое решение.
|
7.Независемость криволинейного
интегр. от пути интегрирования. Теор.1 и 2.
Теорема 1. Пусть D – ограниченная одно-связанная
область плоскости XOY тогда что бы криволинейный интеграл - был равен 0 по любой
замкнутой простой кривой , где P(x,y) и
Q(x,y) - непрерывны и имеют непрерывные частные
производные , необходимо и
достаточно что бы во всех точках области D было (2).
Док-во
достаточность: Пусть во всех точках обл. D выполнено
рав-во (2) и пусть Г произвольная простая замкнутая кривая, принадлежащая
области. Обозначим через D область кот-ю ограничивает эта кривая Г. Применим
теперь к этой области ф-лу Грина.
Необходимость: Криволинейный интеграл в любой замкнутой простой
кривой существует область D=0. Покажем, что во всех точках области D
выполняется рав-во (2). (это доказуется методом от противного). Пусть
интеграл = нулю, а рав-во (2) не выполняется, по крайней мере, в одной точке
, т.е. . Пусть, так что разность . Пусть тогда . Т.к. частные производные
и непрерывны в области D, то
непрерывна в этой
области, а из непрерывности функций вытекает что ф-ция , то существует
окрестность этой точки, принадлежащая области D, так что
везде в этой окрестности для
любой точки лежащей внутри кривой.
кот-я является границей нашей окрестности - множество чисел внутри . Применим к ф-лу Грина: . Полученное противоречие
показывает, что не существует не одной точки где бы равенство (2) не
выполнялось.
Теорема 2 Пусть D есть односвязная область плоскости XOY в этой области заданы две
непрерывные функции D(x,y) и Q(x,y) имеющие непрерывные частные производные и ; чтоб
криволинейный интеграл не зависел от пути интегрирования . Необходимо и достаточно чтоб выполнялось равенство
(2).
Док. Не обход. Пусть криволинейный интеграл не зависит
от пути интегрирования, а зависит от начальной и конечной точки пути
интегрирования.
Возьмём в области D
произвольно простую замкнутую кривую Г. На этой кривой т. А и т. В
Т.к. по условию криво-ный
интеграл не зависит от пути интегрирования, то интеграл по кривым АmB=AnB
В силу 1-й теоремы должно выполнятся рав-во (2).
Док. Достат. Пусть выполняется рав-во (2) . Покажем, что
криволенейный интеграл не зависит от пути интегрирования :
1-й случай. Берём две произвольные точки принадлежащие области D и
соединяем эти точки непрерывными кривыми и
, кот-е не имеют точек
самопересечения.
Если эти кривые образуют простой
замкнутый контур без самопересечения и т.к. выполняется рав-во (2), то
интеграл поэтому замкнутому контуру обязан быть равен 0. , т.е. интеграл не зависит
от кривой.
2-й случай. Пусть и имеют конечное число
точек самопересечения
Будем двигаться от А к C1 в результате получили контур и . Аналогично Для всех
остальных случаев.
3-й случай. Если кривые пересекаются на счётном множестве точек
то интеграл по таким кривым тоже будут равны между собой ….счётное множество
эквивалентное множеству натуральных чисел.
|
|
9.Параметрические ур-я поа-ти, касательная плос-ть,
нормаль, направляющие косинусы нормали.
Пусть поверхность задана
параметрическими уравнениями :x=x(U,V) ; y=y(U,V); z=z(U,V) и функции x,y,z
непрерывны и имеют непрерывные частные произвольные. Рассмотрим матрицу
На поверхности берём точки U0(x0,y0,z0) которая
является образом (U0,V0) . Можно
показать, что в этом случае уравнение касательной к плоскости поверхности
имеет вид А(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0
.Уравнение нормали поверхности . Далее
введём направляющую. Пусть поверхность задана параметрическими уравнениями и
l- угол образованный нормалью с направлением осью X
m- угол образованный нормалью с направлением осью Y
n- угол образованный нормалью с направлением осью Z,
cos l cos m cos n - называют направляющими косинусами нормали. Для направляющих
косинусов нормали имеет место формула:
, , . В знаменатели стоит
двойной знак ± и всякий раз выбирают один из знаков в зависимости
от направления нормали. В случае явного задания поверхности направляющие
вычисляются , , .
|
|
Билет 12
Задача о вычислении
массы пространств-го тела.
Пусть
в трехмерном пространстве задано тело D, причем в
точках этого тела определены некоторые массы и известна плотность
распределения массы, кот. явл-ся ф-цией трех переменных U=R(x,y,z). Разобьем это прост-ное тело
некоторыми гладкими пов-ми на конечное число областей D1,
D2,…,Dn. В каждой области Di
произвол. выберем некот. точку (x,h,e)Î Di. Плотность массы в этой точке – это R(xi,hi,ei). Будем считать,
что ф-ция R явл-ся непрерывной, а разбиение достат. мелким так,
что значения ф-ции внутри области Di не слишком
отличаються от значений ф-ции R в выбранной точке. Т.е. будем
считать, что в области Di плотность массы одна и та же и равна числу R(xi,hi,ei). Тогда очевидно
масса, заключенная в обл. Di , будет равняться R(xi,hi,ei) * DV. Тогда
приближенное значение массы для всей области равна S R(xi,hi,ei)*DVi Пусть l - наибольший из диаметров Di –
тых областей, а тогда масса , заключенная в области равна m=lim(l®0) S R(xi,hi,ei) * DVi
Пусть
теперь задано пространств. тело D. В точках этого тела определена
ф-ция U=f(x,y,z). Разобьем это тело на конечное число Di –тых (i=1,2,3,…). В каждой области Di
выберем произвол. точку (xi,yi,zi) и составим интегральную
sn=S ò(xi,yi,zi) * DVi Если сущ. предел и он конечный и он не зависит от
способа деления обл. D на части и выбора точек (xi,yi,zi) , то этот предел называют тройным интегралом по
обл.D от ф-ции f(x,y,z) lim(l®0)sn=òòò f(x,y,z)dx dy dz Следовательно m=òòòR(x,y,z)dxdydz
Св-ва
тройного интеграла аналогично св-м двойного интеграла 1) Всякая интегрируемая
в обл. D ф-ция ограничена в этой области.
2)
Могут быть построены суммы Дарбу
верх St=S Mi
* DVi низ
st=S mi
* DVi
3)
Необходимо и достаточное условие сущ. интеграла
lim(l®0)( St-st)=0
4)
Как и в случае двойного интеграла сущ. тройной интеграл от любой непрерывной
ф-ции, заданной в обл. D. Однако тройной интеграл сущ. и в случае, когда
ф-ция f(x,y,z) имеет разрывы 1-го рода на конечном числе пов-тей
данного тела D.
5)Тройной
интеграл обладает св-вами линейности и аддетивности
òòòDfdx = òòòD1fdx + òòòD2 , где D=D1ÇD2
6)Если
сущ. тройной интеграл от ф-ции f, то сущ. интеграл по модулю
и
существует равенство
ôòòòô£ òòòôfôdv
Если
функция fв области D ограничена какими-то числами m £ f £ М , то для
тройного интеграла справидливо неравенство
mVd £òòò ¦dv£M VD
7)
Имеет место теорема о среднем , т.е. если функция ¦(x,y,z) не-прерывная в области D , то
справедливо равенство
òòò ¦dv = ¦
(X0 , Yo , Z0) (X0
, Yo , Z0)ÎD
Ввычесление
тройного интеграла по параллепипеду .
1. Пусть функция ¦(x , y ,z) задана
на параллепипеде R[ a ,b ; c , d; e, f].
Обозначим через Gи D
прямоугольника D[ c , d; e, f] и [a,b;c,d] . Тогда если
существует тройной интеграл по параллепипеду от функции ¦(x,y,z) и существует для любого x из [a,b] двойной интеграл
по прямоугольнику D
òò ¦(x,y,z)dydz
то существует
òòò¦dv [N1] =òdxòò¦(x,y,z)dydz
Если для " zÎ[e,f] $ òò ¦(x,y,z)dxdy,то òòò ¦dv = òdxòò¦(x,y,z)dydz = òòdxdyò¦(x,y,z) . Если
функция ¦(x,y,z) непрерывна в области D,т.е. на
параллепипеде , то все указаные ранее интеграмы существует и имеет
место
вся большая формула и в последнемравенстве можно менять местами в случае
непрерывности функции.
2.
Пусть ¦(x,y,z) задана в пространстве области G
причем область G
сверху ограниченная плоскостью z=z2(x,y) снизу z=z1(x,y),a c боков ограничена цилиндрической
поверхностью образующая которой ½½OZ. И пусть
проекция этого тела на плоскость XOY есть некотокая область D
.Тогда можно показать ,что тройной интеграл по пространственной области G
может быть вычеслен по такой формуле
|
Продолжение №12
Если теперь обл. D будет иметь
следующее строение. Пусть обл. D, кот. явл. проэкцией тела на пл-ть XOY,
ограничена следующими линиями: отрезками прямых x=a и x=b , и
кривыми y=j1 (x) и y=j2(x). Тогда тройной интеграл:
|
|
Вопрос
№10
Пусть в пространстве
задана поверхность Q, которая является гладкой и задана явным
уравнением z = f(x;y), где (x;y)ЄD.
D является проэкцией поверхности Q на
плоскость xoy. Будем считать f(x,y) –
непрерывная со своими частными производными
P=òz / òx =òf / òx
q=òz / òy =òf / òy
Требуется вычислить
площадь S заданной поверхности. Разобьем область D
непрерывными кривыми на конечное число частичных областей D1,D2,…,Dn.
Возьмем в области Di т.(xi;yi) и построим цилиндрическое тело, в основании
которого лежит область Di , а образующие параллельны оси oz.
Это цилиндрическое тело вырежет на нашей поверхности Q
некоторую i-тую площадку. Обозначим через Mi (xi;yi;zi)
точку на i-той частичной поверхности такую, что zi=f(xi;yi),
т.е. Mi(xi;yi;z (xi;yi)). Так как частные производные p,q-непрерывны,
то поверхность является гладкой и в каждой точке этой поверхности
существует касательная плоскость. Проведем теперь касательную плоскость
к поверхности в точке Mi. Построенное тело на обл. Di
на этой плоскости Т вырежит некоторую площадку Ti. Eе
площадь STi дает некоторое приближение для площади куска
поверхности, который вырезается этом цилиндрическим телом. Аналогичным
образом поступим с остальными областями D1,D2,…,Dn.
В результате мы получим некоторое приближение для площади всей
заданной поверхности. Пусть
n
d n=å STi
i=1
А тогда принято считать, что площадью поверхности является
n
S=lim d n=lim
å STi ,
l®0 l®0 i=1
где l - наибольший из диаметров площадей Di.
Нетрудно показать, что
такой предел будет равен
S=lim dn=òò (1/½cos n½)dx
dy,
l®0 D
где n - угол, образованный нормалью к поверхности с осью oz.
Доказательство:
Через ni обозначим
угол, который образует касательную плоскость с плоскостью xoy.
В точке Mi проводим нормаль к поверхности. Получаем, что
угол, образованный касательной плоскостью с плоскостью xoy
равен углу, образованному нормалью к поверхности с осью oz.
Площадь Di есть проекция плоскости Ti ,
которая лежит на касательной плоскости. А тогда SDi=STi*½cos ni ½.
А тогда получаем, что
n n n
d n=å STi=å SDi / ïcos n i ï=å (1/ïcos niï)*SDi
.
i=1
i=1 i=1
Получили, что данная сумма является суммой
Римена для такого двойного интеграла:
òò (1/ïcos nï)dx
dy.
D
Получили , что площадь
поверхности Q , заданной явным уравнением , вычисляется по
такой формуле :
SQ=òò (1/ïcos nï)dx
dy.
D
Если поверхность задана
явным уравнением , то
cos n=1/±Ö (1+p2+q2 n)=1/Ö(1+zx'2+zy'2
).
В случае явного
задания поверхности
SQ=òòÖ(1+zx'2+zy'2)dx dy =òòÖ(1+p2+q2)dx dy
D D
Если теперь поверхность Q
задана параметрическими уравнениями
x=x(u,v)
y=y(u,v)
(u,v)єG ,
z=z(u,v)
где функции x,y,z непрерывны со своими частными производными, то в этом случае площадь поверхности
вычисляется по следующей формуле
6SQ=òòÖ(A2+B2+C2) du dv,
где А,B,C-есть
раннее введенные функциональные определители.
|
|
8.Касательная пл-ть к
пов-ти и её ур-е в случае явного и не явного задания пов-ти.
1) не явное. Пусть поверхность задаётся не явным уравнением F(x,y,z)=0.
Эта функция непрерывна и имеет непрерывные частные производные.
Здесь рисунок.
Зафиксируем любую точку M0(x0,y0,z0).
Рассмотрим кривую проходящую через эту точку. Пусть уравнение этой кривой
будет x=x(t) y=y(t) z=z(t) где .
Предположим что эти функции непрерывны и имеют непрерывные частные
производные по t . Пусть т. M0 соответствует значению параметра t=t0 x0=x(t0) y0=y(t0) z0=z(t0). Т.е. M0(x(t0),y(t0),z(t0))=M0(x0,y0,z0) , т.к.
кривая Г лежит на пов-ти, то она удовлетворяет уравнению поверхности т.е. F(x(t),y(t),z(t)) 0, берём производную . Посмотрим это рав-во в
т.M0 т.е. t=t0 получим ;
Введём обозначение через , а
через , а так как то проведём через точку М0
любую кривую. из рассмотренных равенств заметим, что любые кривые на пов-ти,
кот-е являются непрерывными , всегда будет выполнятся рав-во , а это рав-во показывает
что вектор будет ортогонален к
любому касательному вектору , кот-й проходит через эту точку М0,
значить все касательные s лежат в одной плос-ти перпендикулярно к . Эту плос-ть состоящую из
касательных векторов называют касательной плоскостью к поверхности в т. М0,
а вектор наз нормальным вектором
плоскости в т. М0. в
случае не явно. Прямая проходящая через т. М0 и перпендикулярная к
касательной плоскости поверхности называют нормалью поверхности. Но тогда
ур-е прямой поверхности проходящую через т. М0: .
2) явно. пусть пов-ть задаётся явным ур-ем z=f(x,y),
где (x,y)D f -
ф-ция непрерывна и имеет непрерывные частные производные. ; ;
z-f(x,y)=0;
F(x,y,z);
;;
;
; ;
это ур-е пов-ти.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос№11
Если пов-ть Р задана
параметрич. ур-ями
(u,v) G
ф-ии x,y,z
непрерывны с частными производными то поверхностный интеграл 1-го рода
вычисл. С помощью интеграла двойного рода,взятого по обл. G по
ф-ле:
Если пов-ть Р задается явным
урав. Z=F(x,y)=z(x,y)
Где (x,y),причем ф-ия F-непрерыв. Со
своими
Часными произв.,то
поверхностный интегр.1-го рода
Вычисл.по ф-ле :
где P и Q
соотв.часные произв.
Поверхн.интеграл
2-го рода
Криволин.интеграл 2-го рода:
Пусть задана двусторонняя
пов-ть S и на
верхн.
Стороне задана ф-ция U=F(x,y,z).Разобьем
задан.
Повер.S
непрерывн.кривыми на конечное число
Частичных поверх. S1,S2….Sn.Проэктир.эти
поверх.
На XOY , -площадь прэкции повер.Si:
Если сущ.предел Lim s n при не зависит
От способа дел.области на
части и выбора точек Mi,
То его наз.повер.интегалом
2-го рода по поверхн.и
Обознач. :
Если же проэктировать пов-ть
на другие плоскости ,то
Получится:
Пусть на пов-ти заданы три
ф-ции P(x,y,z), Q(x,y,z)
R(x,y,z) тогда повер.интегр.2-го рода общего вида наз.
Пусть пов-ть S явл.гладкой
поверхн.,такой что в каждой точке ее
Сущ. Пл-ть такая что в
каждой т.пов-ти сущ.нормаль.Обозначим
Через ,,-углы ,которые образуют
углы с осями OX,OY,OZ.
Тогда,как и для
криволин.интеграла имеет место форма между повер.Интегр.1 и 2 рода:
Имеет место следующ.ф-ла замены перем.в
пов.интегр.2-го.
Пусть пов-ть S
задается своими парам.ур-ми:
ф-ции x,y,z
–непрерыв.и имеют непрер.частн. произв.Тогда:
Имеет место
ф-ла Стакса ,связывающ.криволин.интеграл по контуру
Пов-ти с повер.интегралом
2-го по задан.пов-ти.
Пусть задана некоторая
гладкая повер.S на верхн.стороне этой повер.
Заданы три ф-ии P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)
непрерыв.и имеющ.непрер.
Частн.произв.по своим
аргументам и L-контур повер.,проходящий в
Полож.направления.Тогда:
|
|
Билет №14
Поток вектора через
поверхность
Пусть задана некоторая
область(тело) ДÌR3 Пусть над этой областью определено поле вектора (М), МÎД , Аx
,Ay ,Az
Возьмем в области Д
некоторую поверхность S обозначим
через - нормальный вектор
поверхности -единичный
вектор , данного нормального вектора
где l,m,n -углы , которые образует нормаль с осями координат
Потоком вектора через заданную
поверхность S (во
внешнюю поверхность) называют следующий поверхностный интеграл 1-го рода
Проекция вектора на ось
Ап – проекция
вектора на вектор Ап =пр
А тогда поток вектора будет
равен
|
|
Вопрос №16
Общий вид диф уравнения F(x, y, y’)=0
y’=f(x,y) (1).
Решением дифференциальное
уравнение первого порядка называется всякая функция y=j(x), которая будучи подставлена в данное уравнение
обращает его в тождество.
j’(x)= f (x, j(x));
Задача Коши для диф.
уравнения 1 порядка.
Требуется найти решение диф.
ур-я (1) удовлетворяющего следующему условию (2).
Теорема Коши.
Пусть задана на плоскости XOY
некоторая обл. Д и задано диф. ур-е разрешённое относительно производной,
тогда если функция f(x, y) и её частная производная непрерывны в обл. Д, и некоторая фиксированная точка обл. Д, то существует
и единственная функция y=j(x)
являющаяся решением (1) и такая, которая в т.
принимает значение , т.е. удовлетворяющая
заданному начальному условию .
Т.е. если существует решение
диф. ур-я, то таких решений бесконечное множество.
График функции являющийся
решением диф. ур-я принято называть интегральной кривой, процесс решение
принято называть интегрированием.
Точкув плоскости XOY
называют особой точкой диф. ур-я если в этой т. не выполняется условие
теоремы Коши, т.е. особая т. это такая т. через которую может вообще не
проходить ни одной интегральной кривой, либо проходить множество.
Решения диф. ур-я в каждой
т. которого нарушается условие единственности из теоремы Коши, принято
называть особым решением диф. ур-я. График особого решения называется особой
кривой.
Определение общего решения
диф. ур-я 1 порядка:
Функция y=j(x, C), где С произвольная константа, называется общим
решением диф. ур-я (1) если выполнены следующие условия:
1.
Функция y=j(x, C) является решением ур-я (1) при любом значении
произвольной константы С;
2.
Какова бы ни была т. Î Д найдётся такое значение произвольной константы , что функция y=j(x,) удовлетворяет заданному начальному условию, т.е. j
Частным решением данного
диф. ур-я называется решение этого ур-я которое может быть получено из общего
решения при некотором фиксированном значении произвольной константы С.
Определение:
Если решение диф. ур-я (1)
может быть получено в виде,
причём это ур-е не может быть явно разрешено относительно y, то
функцию принято называть общим
интегралом диф. ур-я (1), где С – произвольная константа. Если решение
получено в виде , где - явная константа – частным интегралом диф. ур-я.
Особое решение данного диф.
ур-я (1) ни при каком значении константы С не может быть получено из общего
решения..
|
Вопрос №17
Диф.
ур-ем с разделёнными перемеными принято называть ур-е вида (1):
(1)
Если
y=y(x) является решением ур-я (1), то и правая и левая
части этого ур-я представляют собой дифференциалы от переменной x,
т.е. имеем равенство двух дифференциалов, то тогда неопределённые интегралы
отличается разве лишь на константу. Т.е. интегрируя равенство (1), получаем
общее решение данного диф. ур-я:
Уравнения
с разделяющимися переменными:
Уравнения,
приводящиеся к уравнениям с разделёнными переменными.
докажем, что это ур-е можно привести к ур-ю с разделёнными
переменными.
Т.е.
Если
т.е.
Пример:
|
|
Билет №15
Дивергенция ,
циркуляция ротор вектора
Пусть задана некоторая
пространственная область Д над которой определенно поле вектора и S –некоторая поверхность в данной поверхности Д
Рассмотрим интеграл
, выражающий поток вектора через поверхность S
Обозначим Аx
= P(x,y,z) , Ay =Q(x,y,z) , Az = R(x,y,z)
поверхность S
ограничивает тело Д1
- расходимость
(дивергенция ) вектора
- уравнение
Остроградского-Гаусса
Ап – проекция
вектора на нормаль поверхности
Циркуляция , вихрь и ротор вектора
Пусть в пространстве задано
некоторое тело Д и пусть в теле Д рассматривается некоторая кривая L ,
которая гладкая , имеет непрерывно изменяющуюся касательную
Обозначим через a,b,g углы , образует
касательная к кривой L с осями координат
Пусть над этим телом определенно поле вектора
Тогда криволинейный интеграл
по кривой L
Рассуждая как и прежде можно показать , что
L0 -
единичный вектор касательной L1
L1 -
касательный вектор к кривой L
Если кривая L
является замкнутой кривой , то такой интеграл принято называть циркуляцией
вектора вдоль замкнутого контура L - циркуляция
Пусть теперь в некоторой
области Д задана поверхность S , контур которой обозначим через L
- формула Стокса
Ротором векторного поля называется вектором (или
вихрем) , имеющий следующие координаты и обозначающиеся
Циркуляцией вектора вдоль поверхности S
равна потоку вектора через заданную
поверхность S
- формула Стокса
|
|
Билет №13
Криволинейные
интегралы в пространстве и объем тела в криволинейных координатах
Пусть в пространстве OXYZзадано
тело G.И пусть в другом пространстве OUVW
задано тело Д
И пусть заданы 3 функции
взаимно однозначно
отображающие область Д в области G
Будем считать функции x,y,z
–непрерывными и имеющие непрерывные частные производные
Рассмотрим Якобиан
Можно показать , что в
случае взаимно однозначного отображения области Д и G якобиан ни в
одной точке области Д не обращается в 0
А значит в области Д
сохраняет один и тот же знак Координаты (U,V,W)
принято называть криволинейными координатами точек области G
И тогда можно показать , что
объем области G в криволинейных координатах выражается по следующей
формуле
Если теперь в области G
будет задана функция f(x,y,z) –непрерывная в этой области, то справедлива
следующая формула замены переменных в тройном интеграле
При замене переменных в
тройном интеграле наиболее часто используются цилиндрические и сферические
координаты
Под цилиндрическими
координатами следует понимать объединение полярных координат на плоскости XOY и
аппликаты z r,q,z
r-расстояние от начала координат до проекции тМ на
плоскость
q-угол , образованный радиус вектором ОМ , в пол
направлении
циллиндрические координаты
0£ r < +¥ , 0£ q < 2p , -¥< z < +¥
Подсчитаем якобиан в случае
цилиндрических координат
q- угол , образованный проекцией радиус-вектора тМ
j-угол, образованный радиус-вектором тМ
r- радиус-вектор тМ, равный ОМ
Сферическими координатами
принято называть r,j,q
Где r- расстояние от начала координат до тМ
j- угол , образованный радиус-вектора с осью Z
q- угол, образованный проекции радиус-вектора с осью X
r=(ОМ) 0£ r < +¥ , 0£ j < p , 0 < q < 2p
Найдем якобиан для
сферических координат
=cosj[r2 cos2
qcosj sinj + r2 sin2 q sinj cosj] + rsinj [r sin2 j cos2 q + r sin2
j sin2 q] =r2 cos2 j sinj + r2 sin3 j=r2 sin j I(r,j,q)=r2sinj
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос №18
Пусть
задана функция в области Д,
полкости XOY, функцию называют однородной функцией m-той степени
относительно переменных x и y, если каково бы ни было число t>0,
выполняется равенство:
Пример:
Определение:
диф. ур-е 1 порядка разрешённое относительно производной называется
однородным диф. ур-ем 1 порядка, если его правая чаcть (функция f(x,y))
является однородной функцией 0-й степени.
Метод
решения: Пусть (1) является однородным уравнением (1).
Пусть
2)
если то
т.е.
|
|
Билет№20
Линейные диф.
Уравнения1- порядка. Метод подстановки.
Линейным уравнением 1-го
порядка называют
уравнения вида:
(1)
y’+yP(x)=Q(x) – где P(x) и Q(x)
некоторые
функции
переменной х , а y’ и y входят в уравнение
в
1 степени.
1.Метод
подстановки:
Будем искать решение уравнения 1 в виде
произведения
y=U(x)V(x) при чём так, что мы
можем
подобрать одну из функций по желанию,
а
вторую так, чтобы удовлетворяла (1) :
y’=U’V+UV’ ;
U’V+UV’+UV*P(x)=Q(x) ;
U’V+U(V’+V*P(x))=Q(x)
Найдём V
,чтобы V’+VP(x)=0 :
Тогда U’V=Q(x)
y’+y cos(x)=1/2 sin(2x) y=UV
U’V+UV’+UVcos(x)=sin(x)cos(x)
V’+Vcos(x)=0 dV/V=-cos(x)dx
ln(V)= -sin(x) V=e-sin(x)
sin(x)=t
|
|
Билет №22
Уравнение Бернулли и Рикотти
и их решение.
Уравнение Бернулли – это
диф. Ур-е следующего вида :
где P(x) и Q(x) –
непрерывные функции m – действительное число ¹0 и ¹1
разделим уравнение на ym :
- приведем его к линейному
Обозначим через а теперь диференциируем
теперь подставим в уравнение
получили линейное уравнение
.
Уравнение Рикотти – это диф. следующего вида
Где P(x),q(x),r(x) –
некоторые непрерывные функции
Рассмотрим несколько случаев
1) если ф-ции P(x) , Q(x) и r(x) –
явл. Константами то в этом случае сущ. решением ур-я Рикотти т.к. в этом
случае ур-е явл. Ур-ем с разделенными переменными .
2) если q(x)=0
имеем лин. Ур-ние
3) если r(x)=0
то имеем ур-е Бернулли
Если не выполяется ни одно
из этих 3 условий , то ур-е Рикотти решить нельзя , неразрешимо в
квыадратурах . Однако если эти три случая , но возможно найти хотя бы одно
частное решение этого ур-я то ур-е решается в квадратуре .
Установим это : пусть - явл. Часным решением
ур-я Рикотти т.е.
тогда введем новую функцию z=z(x)
Положем ,
Подставив в уравнение
получим
а это ур-е Бернулли
|
Билет №23
Уравнение в полных
дифференциалах и их решение
Пусть задано диф. ур-е ел.
Вида:
где P(x,y) и Q(x,y) –
непрер. Функции имеющие непрерыв часн. Производную 2 порядка включительно.
Диф. ур. Назыв. Ур-ем в
полных диф-лах , если такое что
т.е. ур. В этом случае имеет
вид :
это уравнение явл полным
диф. функции U как ф-ции двух переменных:
если выполняется равенство
тогда то левая часть а тогда его
решение
- общий интеграл диф. Ур.
Теорема о необходимости и достаточности условия того что
Ур было ур-ем в полных дифференциалах
Теорема : Для того чтобы ур было ур-ем в полных диф.
в некоторой Д принадл ХОУ
Необх. И дост. Чтобы во всех точках обл. Д выполн
равенство если условие выполняется
можно найти ф-цию что будет
выполняться рав-во след. Образом.
найдем
|
|
Билет№21.
Метод вариации
производной постоянной при решении линейного диф. уравнения 1-го порядка.
y’+P(x)y=Q(x) (1) -задано линейное неоднородное уравнение.
Рассмотрим соотв. ему однородное уравнение y’=P(x)y=0
(2). Найдём общее решение:
Будем искать решение в том же виде, что и
однородного, только считая с не произвольной константой ,а функцией от
х :
|
|
Билет№19 Уравнения, приводящиеся к
однородным.
К таким уравнениям
относят уравнения вида:
где a,в,с - const
1)Введём: чтобы исчезли с1 и с2 После нахождения конкретных k и h и
подстановки их в наше уравнение, с учётом того, что получаем : Это уравнение является
однородным и решается подстановкой
2). Тогда:
Подставим : Сделаем замену:
1). Допустим φ(z)=x+c
φ(a2x+b2y)=x+c
2). Теперь допустим Тогда
получим z=c.
|
Билет №24
Интегральный множитель и его нахождение
Пусть задано диф. ур-ние в диф. форме вида :
не всякое такое уравнение явл. Уравнением в полных
виференциалах однако доказано что для всякого такого ур-я может быть
подобрана ф-ция такая что после
умножения левого и правого ур-я на эту функцию данное уравнение стан ур-ем в
полных диф. Ф-цияю назыв
интегральным множителем данного уравнения
Найдем функцию определяющую интегр. Множитель данного
уравнения:
тогда должно выполн. Рав-во:
имеем уравнение в частных производных относит неизв
функции Мю.Общего метода нахожения которой не существует
Найдем интегр множитель в случае если он явл ф-цией от
одной из перемен.
1)Найдем условие при которых функция
должна удовлетв равенству
;будет зависеть только от Х
если правая часть ур будет зависеть только от Х
2) Аналогично и =(У)
;будет зависеть только от Х
если правая часть ур будет зависеть только от У
|
|
Вопрос №26.
Уравнение вида: f(x,y¢)=0.
1) Предположим, что данное
уравнение можно разрешить относительно y¢; y¢=fk(x), k=1,2,…
Получим совокупность таких решений. Она является
общим решением данного уравнения.
……………………………….
2) Пусть оно не разрешается
относительно y¢ и разрешается относительно x. Пусть оно
эквивал. Такому x=j(y¢). Будем
искать решение данного уровнение в параметрической форме. y¢=p=p(x).
Пусть x=j(p), А y ищем так:
dx=j¢(p)dp dy=y¢dx=pj¢(p)dl.
Отсюда
Тогда общее решение
3) Предположим, что ур-ние
не разрешено не относ. х, не относ. y¢, но оно может быть представлено в виде с-мы двух
ур-ний, эквивалентных данному ур-нию: a £ t £ b
dy=y¢dx dx =j¢(x)dt
dy=y(t)* j¢(t)dt
Тогда парметрическое решение
данное ур-я
|
|
Билет 28.
Ур-ние Логранжа
Ур. Лог.имеет следующий вид
где ф-цияи непрерывная и
сменная производная по своему аргументу.
Покажем что путём диф-ния и введения
параметра можно получить общее решение
в параметрической форме.Пусть у`=p=p(x)
Подставляем в ур.
(1)
Продиф-ем на х
Рассмотрим два случая:
1)
Будем смотреть на это ур-ние как наур-ние
от неизв. Ф-ции х, которая в свою очередь явл.
Ф-цией параметра р.Тогда имеем обычное
инт.ур.относительно неизв.ф-ции, которую
можем найти.
Пусть общим интегралом этого ур.будут
F(p,е,c)=0
(2)
Объеденим (2) и (1)
А это и есть общее решение ,представленое
через параметр Р.
2) ,тогда Р=0,но такая constanta,
что удовлет. решению ур. :
Пусть РI(I=1,2,..) будут
решением этого ур.
Тогда решением первоначального ур.А.
будут ф-ции ,
которые явл. Особыми решениями ур. А.
И не могут быть получены общим решением.
Ур.Клеро.
Ур.Клеро имеет вид
где
-непрер. и симетр.произв.по своему
аргументу. Вводим параметр .
Тогда (3)
Диф-ем по Х
1)
Если ,то р=е, а тогда
подставляем в (3)и получаем:
явл. общим решением ур. Клеро
2)
тогда имеем параметрическое ур.
общее реш.
Пример
Замена
1)
общее решение:
|
|
|
Билет 27.
Уравнение вида F(y,y`)=0
1)Пусть ур-ние разрешимо относ.
y`,тогда
y`=fk(y) Разрешим относ. y, где к=1,2….
k(y) .
Пустьfk(y)0 тогда
Считаем х-функцией от у. .
-это общий интеграл данного ур-я .
общее решен.х.
Пусть fk(y)=0 . Тогда решен.данного ур-я
могут быть ф-ции ,где- консты, причём
такие,которые удовлнтв.условиюF
2)Пусть ур-ние не разр.относ.у,,
но разреш. отн. y, т.е. пусть
наше
ур-е эквивал. Ур-ниюТогда общее
реш.розыскивается в парометрич. форме.Вводят параметры таким образом
а)пусть тогда
,
а тогда:
- общее решение в пар-ой форме
б) пусть у’=0,
тогда у=const
Решением ур-ния будут ф-ции у=к ,
какие удовлет.ур-ние F(k,0)=0
Пример: решить ур.
Разреш. относ. У .тогда
;
|
|
Билет 25.
Рассмотрим несколько
случаев:
1.Пусть задано следющее диф.
ур-ние:
Это
диф. ур-е 1-го порядка n-ой степени, где aI (x;y) – некото- рые непрырывные ф-ции двух переменных в
некоторой обл. Q Ì R2 (i=0,…,n). Мы имеем ур-е n-ой степени
относительно 1-ой производной, а известно, что всякое ур-е n-ой
степени имеет вточности n-корней, среди которых есть как действительные так и
комплексные. Пусть например это ур-е имеет какоето количество m £ n действительных корней. Т.к. коэффициенты этого ур-я
являются ф-циями двух переменных, то ясно, что корни тоже будут ф-циями двух
переменных. Пусть это будут решения y1=fk(x;y), k=1,2…m.
Ур-е
(1) свелось к m - ур-ий 1-го порядка. Пусть это ур-я, имеющие общий
интеграл Fk=(x;y;c)=0, k=1,2…n. Тогда совокупность всех этих общих интегралов
и
будет общим решением данного диф. ур-я (1).
Пример:
Пусть x=0,а
ур-ние разделим на x
Ур-я вида: F(y!)=0
Пусть заданное диф. ур-е явно зависит только от y! и не зависит явно от x и y.
Тогда мы имеем некоторое алгебраическое ур-е относительно производных. А
такое алгебраическое ур-е пусть имеет конечное или бесконечное множество
действительных решений относительно производных. Т.е. y! = ki , i= 1,2… , где ki –
некоторые действительные числа. У нас выполняется условие F(ki)º0. Решим ур-е y!=ki; y=kix+c; ki=(y-c)/x. Общий интеграл заданного диф. ур-я
Пример:
(y!)4-4(y!)2+1=0
k4-4k2+1=0 действительные корни есть
Значит сразу получаем общее
решение
|
[N1]
|
|