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第三章 复变函数的积分 —— 完整详尽讲解


目录

  1. §3.1 复变函数积分的概念
  2. §3.2 柯西-古萨定理及其推广
  3. §3.3 柯西积分公式及其推论
  4. §3.4 解析函数与调和函数的关系
  5. 习题精讲(含题库3.pdf全部内容)

§3.1 复变函数积分的概念

一、复积分的定义

定义 3.1.1(复积分)CC 是复平面上一条逐段光滑的有向曲线,函数 f(z)f(z)CC 上有定义。将曲线 CC 用分点 a=z0,z1,z2,,zn=ba = z_0, z_1, z_2, \ldots, z_n = b 任意分割为 nn 个小弧段,在每个小弧段上任取一点 ζk\zeta_k,作和式:

Sn=k=1nf(ζk)Δzk,Δzk=zkzk1S_n = \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}

若当分割无限加细(即最大弧长 λ=maxΔzk0\lambda = \max|\Delta z_k| \to 0)时,无论分割方式如何、ζk\zeta_k 如何选取,和式 SnS_n 都趋于同一个有限极限,则称此极限为 f(z)f(z) 沿曲线 CC积分,记作:

Cf(z)dz=limλ0k=1nf(ζk)Δzk\boxed{\int_C f(z)\,dz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k) \Delta z_k}

理解要点

  • 与实变函数定积分 abf(x)dx\int_a^b f(x)dx 的区别:复积分沿曲线进行,而非区间。
  • CC有向的:Cf(z)dz=Cf(z)dz\int_{C^-} f(z)dz = -\int_C f(z)dz(反向积分变号)。
  • CC 是闭曲线,常记作 Cf(z)dz\oint_C f(z)dz(这也是样卷和习题的通用记号)。

二、复积分的参数化计算

定理 3.1.1(参数化公式) 设曲线 CC 的参数方程为:

z=z(t)=x(t)+iy(t),t:αβz = z(t) = x(t) + iy(t), \quad t: \alpha \to \beta

z(t)z'(t)[α,β][\alpha, \beta] 上连续,f(z)f(z)CC 上连续,则:

Cf(z)dz=αβf(z(t))z(t)dt\boxed{\int_C f(z)\,dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) \cdot z'(t)\,dt}

不是简单的换元——而是将复积分转化为关于参数 tt 的定积分。

分解为实积分

f(z)=u(x,y)+iv(x,y)f(z) = u(x,y) + iv(x,y)dz=dx+idydz = dx + idy,则:

Cf(z)dz=C(u+iv)(dx+idy)=C(udxvdy)+iC(vdx+udy)\int_C f(z)\,dz = \int_C (u+iv)(dx + idy) = \int_C (u\,dx - v\,dy) + i\int_C (v\,dx + u\,dy)

这是两个第二类曲线积分的组合(实部和虚部各一个)。

这样分解有助于理解后面柯西定理与格林公式的联系


三、复积分的基本性质

f(z),g(z)f(z), g(z) 在曲线 CC 上连续,则:

| 性质 | 公式 | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------- | ----------------------------------------------- | --------------------- | --------- | --- | --- | | 线性 | C(af+bg)dz=aCfdz+bCgdz\int_C (af + bg)\,dz = a\int_C f\,dz + b\int_C g\,dz | | 路径可加 | C1+C2fdz=C1fdz+C2fdz\int_{C_1+C_2} f\,dz = \int_{C_1} f\,dz + \int_{C_2} f\,dz | | 反向 | Cfdz=Cfdz\int_{C^-} f\,dz = -\int_C f\,dz | | 模长不等式(重要!) | Cf(z)dzCf(z)dz\left | \int_C f(z)\,dz\right | \leq \int_C | f(z) | \, | dz | | | 最大值估计(ML不等式) | 若 f(z)M | f(z) | \leq MCC 上,LLCC 的弧长,则 Cf(z)dzML\left | \int_C f(z)\,dz\right | \leq M L |

ML不等式的证明思路

f(ζk)Δzkf(ζk)ΔzkMΔzkML\left|\sum f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \leq \sum |f(\zeta_k)| |\Delta z_k| \leq M \sum |\Delta z_k| \leq M L

取极限即得。这个不等式在大范围估计极限论证中极其重要(见题库3.pdf第4-5题、第12-14题)。


四、与路径无关的条件

定理 3.1.2(积分与路径无关)f(z)f(z) 在单连通区域 DD 内解析,则对 DD 内起点和终点相同的任意两条路径 C1,C2C_1, C_2

C1f(z)dz=C2f(z)dz\int_{C_1} f(z)\,dz = \int_{C_2} f(z)\,dz

等价表述:沿 DD 内任意闭曲线 CC 的积分为零(即柯西定理)。

这是连接 §3.1 和 §3.2 的关键桥梁。


§3.2 柯西-古萨定理及其推广

一、柯西-古萨定理(Cauchy-Goursat Theorem)

这是整个复变函数理论中最重要的定理

定理 3.2.1(柯西-古萨定理)f(z)f(z) 在单连通区域 DD 内解析,则对 DD 内任意逐段光滑的闭曲线 CC,有:

Cf(z)dz=0\boxed{\oint_C f(z)\,dz = 0}

历史演进

  • 柯西(Cauchy):在 f(z)f'(z) 连续的附加条件下证明(利用格林公式)。
  • 古萨(Goursat):去掉了 f(z)f'(z) 连续的条件,仅要求 f(z)f(z) 解析(即可导)就足够。这更深刻地揭示了解析性的力量。

柯西的证明思路(利用格林公式):

将复积分分解为实部与虚部:

Cf(z)dz=C(udxvdy)+iC(vdx+udy)\oint_C f(z)dz = \oint_C (u\,dx - v\,dy) + i\oint_C (v\,dx + u\,dy)

由格林公式:

CPdx+Qdy=Ω(QxPx)dxdy\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_\Omega \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial x}\right) dx\,dy

对实部(P=u,Q=vP=u, Q=-v):

C(udxvdy)=Ω(vxuy)dxdy\oint_C (u\,dx - v\,dy) = \iint_\Omega \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx\,dy

对虚部(P=v,Q=uP=v, Q=u):

C(vdx+udy)=Ω(uxvy)dxdy\oint_C (v\,dx + u\,dy) = \iint_\Omega \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx\,dy

由 C-R 方程 ux=vyu_x = v_yuy=vxu_y = -v_x

  • 虚部被积函数:uxvy=0u_x - v_y = 0
  • 实部被积函数:vxuy=(uy)uy=0-v_x - u_y = -(-u_y) - u_y = 0

两个二重积分都为零 → 复积分为零。∎

注意:柯西的证明假设了偏导数连续(才能用格林公式)。古萨的改进证明表明仅需解析性就足够。


二、柯西定理的三种等价表述

为便于应用,记住柯西定理的以下等价形式:

形式A(闭曲线):解析函数沿单连通区域内任意闭曲线的积分为零。

Cf(z)dz=0\oint_C f(z)dz = 0

形式B(路径无关):解析函数在单连通区域内的积分只取决于起点和终点,与路径无关。

C1f(z)dz=C2f(z)dz\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz

形式C(原函数存在):解析函数在单连通区域内存在原函数 F(z)F(z)(即 F(z)=f(z)F'(z) = f(z)),且:

z1z2f(z)dz=F(z2)F(z1)\int_{z_1}^{z_2} f(z)dz = F(z_2) - F(z_1)

这与实变函数的牛顿-莱布尼茨公式完全类似。


三、复合闭路定理(多连通区域的柯西定理)

定理 3.2.2(复合闭路定理)CC 是一条逐段光滑的简单闭曲线,C1,C2,,CnC_1, C_2, \ldots, C_n 是在 CC 内部的互不相交的逐段光滑简单闭曲线。若 f(z)f(z) 在由 C,C1,,CnC, C_1, \ldots, C_n 围成的多连通闭区域上解析,则:

Cf(z)dz=k=1nCkf(z)dz\boxed{\oint_C f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f(z)\,dz}

其中所有积分均按诱导定向取(即区域始终在积分路径的左侧——CC 取逆时针,CkC_k 取顺时针;或统一取逆时针并在等式左边加上符号)。

等价实用版本(统一逆时针,加符号):

Cf(z)dz+k=1nCkf(z)dz=0\oint_C f(z)dz + \sum_{k=1}^n \oint_{C_k^-} f(z)dz = 0

其中 CkC_k^- 表示顺时针方向。

应用场景:当 f(z)f(z) 在闭曲线 CC 内部有奇点时,不能直接应用柯西定理。此时可用复合闭路定理,将 CC 变形为一组围绕各奇点的小圆 CkC_k,将问题转化为在每个奇点附近的计算。

重要例子

z=2dzz(z1)=z=εdzz(z1)+z1=εdzz(z1)\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z(z-1)} = \oint_{|z|=\varepsilon} \frac{dz}{z(z-1)} + \oint_{|z-1|=\varepsilon} \frac{dz}{z(z-1)}

其中两个小圆分别围绕奇点 z=0z=0z=1z=1,然后可分别用柯西积分公式计算。


四、闭路变形原理

闭路变形原理(复合闭路定理的直接推论):

f(z)f(z) 在两条闭曲线之间的环形区域内解析,则积分沿这两条闭曲线的值相等(在诱导定向下)。

这等价于说:在不跨越奇点的前提下,闭积分路径可以连续变形而不改变积分值

这是后面计算复杂围道积分时的核心思想——将复杂的积分曲线变形为若干个围绕奇点的小圆周。


§3.3 柯西积分公式及其推论

一、柯西积分公式(Cauchy Integral Formula)

这是全书中最美的公式之一,也是样卷必考内容。

定理 3.3.1(柯西积分公式)f(z)f(z) 在简单闭曲线 CC 所围成的闭区域 Dˉ\bar{D} 上解析,z0z_0DD 内任一点,则:

f(z0)=12πiCf(z)zz0dz\boxed{f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz}

物理直觉:公式表明,解析函数在区域内部任一点的值完全由边界上的值决定。这是解析函数极其刚性的体现——你不能随意改变内部的值而不影响边界。

证明思路(核心技巧):

  1. DD 内以 z0z_0 为心、δ\delta 为半径作小圆 CδC_\delta

  2. 被积函数 f(z)zz0\frac{f(z)}{z-z_0}CCCδC_\delta 之间的环形区域内解析。

  3. 由复合闭路定理:Cf(z)zz0dz=Cδf(z)zz0dz\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz = \oint_{C_\delta} \frac{f(z)}{z-z_0}dz

  4. CδC_\delta 上,令 δ0\delta \to 0

    Cδf(z)zz0dz=Cδf(z0)zz0dz+Cδf(z)f(z0)zz0dz\oint_{C_\delta} \frac{f(z)}{z-z_0}dz = \oint_{C_\delta} \frac{f(z_0)}{z-z_0}dz + \oint_{C_\delta} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz

    第一项 = f(z0)2πif(z_0) \cdot 2\pi i。 第二项 → 0(由 f(z)f(z) 的连续性,分子可任意小,而分母的模为 δ\delta,弧长为 2πδ2\pi\delta,ML不等式保证趋于零)。

  5. 取极限即得公式。


二、高阶导数公式(⭐⭐必考)

定理 3.3.2(高阶导数公式) 在柯西积分公式的条件下,f(z)f(z)DD 内具有任意阶导数,且:

f(n)(z0)=n!2πiCf(z)(zz0)n+1dz,n=1,2,3,\boxed{f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,dz}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots

这个定理极为深刻

  • 实变函数中:可导一次不保证可导两次(例如 f(x)=x2sin(1/x)f(x) = x^2\sin(1/x) 的变体)。
  • 复变函数中:解析一次 ⇒ 无穷次可导!这是复分析与实分析的根本区别之一。

记忆技巧:形式上就是柯西积分公式对参数 z0z_0 在积分号下求 nn 次导。

实例(样卷反复考):

z=1ezz3dz\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3}dz

此处 f(z)=ezf(z) = e^zz0=0z_0 = 0n+1=3n+1 = 3n=2n=2

由高阶导数公式:

f(0)=2!2πiz=1ezz3dzf''(0) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3}dz

f(z)=ezf''(z) = e^zf(0)=1f''(0) = 1,故:

z=1ezz3dz=2πi2!1=πi\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3}dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot 1 = \pi i

三、柯西不等式(Cauchy Estimate)

柯西不等式:设 f(z)f(z)zz0<R|z-z_0| < R 内解析,且 f(z)M|f(z)| \leq M,则:

f(n)(z0)n!MRn\boxed{|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M}{R^n}}

证明:由高阶导数公式和 ML 不等式直接可得。

重要推论——刘维尔定理(Liouville’s Theorem)

f(z)f(z) 在整个复平面上解析(整函数)且有界,则 f(z)f(z) 必为常数。

证明:取 n=1n=1,由柯西不等式 f(z0)M/R|f'(z_0)| \leq M/R,令 RR \to \inftyf(z0)=0f'(z_0) = 0,故 ff 为常数。

再推论——代数基本定理

任何非常数的复系数多项式在复平面上至少有一个零点。


四、摩勒拉定理(Morera’s Theorem,柯西定理的逆)

定理 3.3.3(摩勒拉定理)f(z)f(z) 在单连通区域 DD 内连续,且对 DD 内任意闭曲线 CCCf(z)dz=0\oint_C f(z)dz = 0,则 f(z)f(z)DD 内解析。

这是柯西定理的(部分)逆定理。它与柯西定理一起,给出了解析性的一个积分刻画

f 在 D 内解析f 在 D 内连续且沿任意闭曲线积分为零f \text{ 在 } D \text{ 内解析} \Longleftrightarrow f \text{ 在 } D \text{ 内连续且沿任意闭曲线积分为零}

五、积分计算的方法总结

被积函数形式使用方法公式
解析函数 × 闭曲线柯西-古萨定理fdz=0\oint f dz = 0
f(z)zz0\frac{f(z)}{z-z_0}(一次分母)柯西积分公式f(z)zz0dz=2πif(z0)\oint \frac{f(z)}{z-z_0}dz = 2\pi i f(z_0)
f(z)(zz0)n+1\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}(高次分母)高阶导数公式f(z)(zz0)n+1dz=2πin!f(n)(z0)\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)
多个奇点复合闭路定理分拆化为各奇点处积分之和
非闭曲线参数化或原函数法具体路径具体计算

六、典型例题(重中之重)

例1(基础——柯西积分公式)

计算 z=1sinzzdz\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z}dz

f(z)=sinzf(z) = \sin zz1|z| \leq 1 上解析,z0=0z_0 = 0 在内部。由柯西积分公式:

z=1sinzzdz=2πisin0=2πi0=0\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z}dz = 2\pi i \cdot \sin 0 = 2\pi i \cdot 0 = 0

例2(核心——高阶导数公式)

计算 z=2ez(z1)3dz\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-1)^3}dz

f(z)=ezf(z) = e^z 解析,z0=1z_0 = 1z=2|z|=2 内,n=2n=2

f(z)=ez,f(1)=ef''(z) = e^z, \quad f''(1) = e z=2ez(z1)3dz=2πi2!f(1)=πie\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-1)^3}dz = \frac{2\pi i}{2!} f''(1) = \pi i e

例3(多奇点——复合闭路定理)

计算 z=2dzz21\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2-1}

:分解为部分分式:1z21=12(1z11z+1)\frac{1}{z^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1}\right)

两个奇点 z=±1z = \pm 1 均在 z=2|z|=2 内部。

由柯西积分公式(或直接应用):

z=2dzz1=2πi,z=2dzz+1=2πi\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z-1} = 2\pi i, \quad \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z+1} = 2\pi i

故:

z=2dzz21=12(2πi2πi)=0\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2-1} = \frac{1}{2}(2\pi i - 2\pi i) = 0

§3.4 解析函数与调和函数的关系

(第二章已涉及部分内容,此处补充与积分相关的新视角。)

一、回顾:解析 ⇒ 实部与虚部调和

f=u+ivf = u + ivDD 内解析,则:

Δu=uxx+uyy=0,Δv=vxx+vyy=0\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad \Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 0

uuvv 均为调和函数,且 vvuu 的共轭调和函数。

二、复积分与调和函数的关系(新增视角)

柯西积分公式揭示了调和函数的平均值定理泊松积分公式

平均值定理:若 uu 在圆盘 zz0R|z-z_0| \leq R 上调和,则 u(z0)u(z_0) 等于 uu 在圆周上的平均值:

u(z0)=12π02πu(z0+Reiθ)dθu(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + Re^{i\theta})\,d\theta

这是柯西积分公式取实部的直接结果。

三、已知实部求虚部的积分方法(新工具)

§2.3 中我们讲了用偏积分法求共轭调和函数。有了复积分工具后,还可以用以下方法:

若已知调和函数 u(x,y)u(x,y),则其共轭调和函数为:

v(x,y)=(x0,y0)(x,y)(uy)dx+uxdy+Cv(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u_y)\,dx + u_x\,dy + C

由于被积表达式(由C-R方程保证)是恰当微分,积分与路径无关。

这样求出的 vv 使得 f=u+ivf = u + iv 在单连通区域内解析。


习题精讲(题库3.pdf)

第一部分:判断与填空

第1题:「设函数 f(z)f(z) 在区域 DD 解析,CCDD 内任一条闭简单曲线,则 Cf(z)dz=0\oint_C f(z)dz = 0。」

正确。这就是柯西-古萨定理的表述。注意前提:DD 是单连通区域(或 CC 能连续收缩为一点而不离开 DD)。

第2题:「设函数 f(z)f(z) 在复平面上解析,若它有界,则必为常数。」

正确。即刘维尔定理——整函数 + 有界 = 常数。证明见前文。

第3题:「若函数 f(z)f(z) 在区域 DD 解析,则积分与路径无关。」

正确。在单连通区域 DD 内,解析函数的积分仅依赖于起点和终点。

第4题:「设 C:z=1C: |z| = 1,则 C(z1)dz=___\oint_C (z-1)dz = \_\_\_。」

:被积函数 z1z-1 是整函数,在整个复平面解析。由柯西-古萨定理,沿闭曲线积分为 0。

答案:00

第5题:「Ccoszzdz=___\oint_C \frac{\cos z}{z} dz = \_\_\_(其中 CC 应为包含原点的闭曲线)。」

:原题未给全条件。若 CC 围绕 0(逆时针),由柯西积分公式:

Ccoszzdz=2πicos0=2πi\oint_C \frac{\cos z}{z} dz = 2\pi i \cdot \cos 0 = 2\pi i

CC 不围绕 0,则为 0。

按常见题意:答案:2πi2\pi i

第6题:「若函数 f(z)f(z) 在单连通区域 DD 解析,CCDD 内任一条闭简单曲线,则 Cf(z)dz=___\oint_C f(z)dz = \_\_\_。」

答案:00(柯西-古萨定理)。

第7题:「Czezdz=___\oint_C ze^z dz = \_\_\_。」

:被积函数 zezze^z 是整函数(解析函数的乘积),沿任何闭曲线积分为 0。

答案:00

第8题:「设 CC 是以 aa 为心、rr 为半径的圆周,则 Cdz(za)n=___\oint_C \frac{dz}{(z-a)^n} = \_\_\_。」

:这是最基础的积分公式。

  • n=1n = 1Cdzza=2πi\oint_C \frac{dz}{z-a} = 2\pi i
  • n2,nZn \geq 2, n \in \mathbb{Z}Cdz(za)n=0\oint_C \frac{dz}{(z-a)^n} = 0

(被积函数的原函数为 1n1(za)(n1)-\frac{1}{n-1}(z-a)^{-(n-1)},是单值函数。)

答案:2πi2\pi i(当 n=1n=1);00(当 n2n \geq 2)。

第9题:「设 CC 是以 aa 为心、rr 为半径的圆周,则 Cdzz2a2=___\oint_C \frac{dz}{z^2-a^2} = \_\_\_。」

:需看 aaa-a 是否在 CC 内。

rr 足够大使得 aaa-a 都在 CC 内:

1z2a2=12a(1za1z+a)\frac{1}{z^2-a^2} = \frac{1}{2a}\left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z+a}\right)

两项分别积分都是 2πi2\pi i,所以 12a(2πi2πi)=0\frac{1}{2a}(2\pi i - 2\pi i) = 0

若只有一个极点在内部:±πia\pm \frac{\pi i}{a}

按通常表述(r>ar > |a|):答案:00

第10题:「设函数 f(z)f(z) 在区域 DD 解析,则它是任意阶可导的。」

正确。由高阶导数公式可知。


第二部分:证明与计算

第1题:模积分

:计算积分 I=iizdz\displaystyle I = \int_{-i}^{i} |z|\,dz,积分路径为: (1) 单位圆(z=1|z|=1)的左半圆; (2) 单位圆的右半圆。

关键:这是复积分,被积函数 z|z| 不是解析函数,不能使用柯西定理,必须参数化

(1) 左半圆

参数化:z=eiθz = e^{i\theta}θ:π23π2\theta: \frac{\pi}{2} \to \frac{3\pi}{2}(左半圆,从 iii-i)。

在这段弧上,z=eiθ=1|z| = |e^{i\theta}| = 1dz=ieiθdθdz = ie^{i\theta} d\theta

I=π/23π/21ieiθdθ=[eiθ]π/23π/2=ei3π/2eiπ/2=(i)i=2iI_{\text{左}} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} 1 \cdot ie^{i\theta}\,d\theta = \left[e^{i\theta}\right]_{\pi/2}^{3\pi/2} = e^{i3\pi/2} - e^{i\pi/2} = (-i) - i = -2i

(2) 右半圆

参数化:z=eiθz = e^{i\theta}θ:π2π2\theta: -\frac{\pi}{2} \to \frac{\pi}{2}(右半圆,从 i-iii)。

I=π/2π/21ieiθdθ=[eiθ]π/2π/2=eiπ/2eiπ/2=i(i)=2iI_{\text{右}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 \cdot ie^{i\theta}\,d\theta = \left[e^{i\theta}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = e^{i\pi/2} - e^{-i\pi/2} = i - (-i) = 2i

结论:积分依赖于路径(因为 z|z| 不解析),左半圆为 2i-2i,右半圆为 2i2i


第2题:Rez\operatorname{Re} z 的积分

:计算 I=LRezdzI = \int_L \operatorname{Re} z\,dz,其中 LL 表示单位圆(反时针方向从 1 到 1 取积分——即一整圈)。

:参数化 z=eiθz = e^{i\theta}θ:02π\theta: 0 \to 2\pi

Rez=cosθ\operatorname{Re} z = \cos\thetadz=ieiθdθ=(sinθ+icosθ)dθdz = ie^{i\theta} d\theta = (-\sin\theta + i\cos\theta)d\theta

I=02πcosθ(sinθ+icosθ)dθ=02π(cosθsinθ+icos2θ)dθI = \int_0^{2\pi} \cos\theta (-\sin\theta + i\cos\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} (-\cos\theta\sin\theta + i\cos^2\theta) d\theta

实部:02πsinθcosθdθ=[12cos2θ]02π=0\int_0^{2\pi} -\sin\theta\cos\theta\,d\theta = \left[\frac{1}{2}\cos^2\theta\right]_0^{2\pi} = 0

虚部:02πcos2θdθ=02π1+cos2θ2dθ=π\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta = \pi

I=πiI = \pi i


第3题:沿线段积分

:计算 I=LRezdzI = \int_L \operatorname{Re} z\,dz,其中 LL 表示从 z1=0z_1=0 沿直线段到 z2=1+2iz_2 = 1+2i

:参数化线段:z(t)=t(1+2i)=t+2itz(t) = t(1+2i) = t + 2itt:01t: 0 \to 1

Rez=t\operatorname{Re} z = tdz=(1+2i)dtdz = (1+2i)dt

I=01t(1+2i)dt=(1+2i)01tdt=1+2i2I = \int_0^1 t \cdot (1+2i)dt = (1+2i)\int_0^1 t\,dt = \frac{1+2i}{2}

第4题:极限与积分的交换

:设函数 f(z)f(z)0<zz0<r00 < |z-z_0| < r_0 时连续。令 M(r)M(r) 表示 f(z)|f(z)|zz0=r|z-z_0| = r0<r<r00 < r < r_0)上的最大值,且 limrM(r)=0\lim_{r \to \infty} M(r) = 0。证明:

limrKrf(z)dz=0\lim_{r \to \infty} \int_{K_r} f(z)dz = 0

其中 KrK_r 是圆 zz0=r|z-z_0| = r

证明:由 ML 不等式:

Krf(z)dzM(r)2πr\left|\int_{K_r} f(z)dz\right| \leq M(r) \cdot 2\pi r

但注意条件是 limrM(r)=0\lim_{r \to \infty} M(r) = 0,这不能直接推出 2πrM(r)02\pi r M(r) \to 0

需要更仔细分析。实际上题中应该是 r0+r \to 0^+ 而非 rr \to \infty(见原文字迹),或条件应为更强的衰减。请以原题为准。


第6题:分母高次的积分

:计算 z=2dzz41\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^4-1}

:奇点在 z4=1z^4=1z=1,1,i,iz = 1, -1, i, -i,均在 z=2|z|=2 内。

利用部分分式(或留数定理预览):

1z41=14(1z11z+1+iziiz+i)\frac{1}{z^4-1} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} + \frac{i}{z-i} - \frac{i}{z+i}\right)

每项积分均为 2πi2\pi i(柯西积分公式):

dzz41=14(2πi2πi+i2πii2πi)=0\oint \frac{dz}{z^4-1} = \frac{1}{4}\left(2\pi i - 2\pi i + i\cdot 2\pi i - i\cdot 2\pi i\right) = 0

第11题:有理函数实积分

:如果积分路径不经过点 ±i\pm i,那么:

01dz1+z2=π4+2kπ,k=0,±1,±2,\int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots

:这是用复积分路径处理实积分的例子。

原函数:arctanz=i2Ln1iz1+iz\arctan z = \frac{i}{2}\operatorname{Ln}\frac{1-iz}{1+iz}(多值)。

在不经过 ±i\pm i 的路径上,积分取决于路径是否绕过奇点。沿实轴从 0 到 1 的积分(不绕过任何奇点):

01dz1+z2=arctan1arctan0=π4\int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}

绕过奇点则增加 2π2\pi 的整数倍。这预演了第5章留数计算实积分的思想。


第12-14题:积分不等式证明

第12题:证明 C(x2+iy2)dz2\left|\int_C (x^2+iy^2)dz\right| \leq 2CC 为联 i-iii 的线段。

证明:参数化 z=iyz = iyy:11y: -1 \to 1x=0x = 0,被积函数 =iy2= iy^2dz=idydz = idy

ii(x2+iy2)dz=11iy2idy=11y2dy=23\int_{-i}^{i} (x^2+iy^2)dz = \int_{-1}^{1} iy^2 \cdot idy = \int_{-1}^{1} -y^2 dy = -\frac{2}{3}

=232= \frac{2}{3} \leq 2。或用 ML 不等式:路径长 L=2L=2,被积函数最大模(在端点上)= 1,故 2\leq 2

第13题:证明 C(x2+iy2)dzπ\left|\int_C (x^2+iy^2)dz\right| \leq \piCC 为右单位圆(z=1,Rez0|z|=1, \operatorname{Re} z \geq 0)。

证明:路径长 L=πL = \pi。在右单位圆上,x2=cos2θx^2 = \cos^2\thetay2=sin2θy^2 = \sin^2\theta,被积函数模:

x2+iy2=cos4θ+sin4θcos2θ+sin2θ=1|x^2+iy^2| = \sqrt{\cos^4\theta + \sin^4\theta} \leq \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1

由 ML 不等式:C1π=π\left|\int_C\right| \leq 1 \cdot \pi = \pi

第14题:证明 Cdzz22\left|\int_C \frac{dz}{z^2}\right| \leq 2CC 为联 iii+1i+1 的线段。

证明:路径长 L=1L = 1。在 z=t+iz = t + it:01t: 0 \to 1)上:

z2=(t+i)2=t21+2ti=(t21)2+4t2=t2+11|z^2| = |(t+i)^2| = |t^2-1+2ti| = \sqrt{(t^2-1)^2+4t^2} = t^2+1 \geq 1

1z21\left|\frac{1}{z^2}\right| \leq 1,由 ML 不等式积分模 11=12\leq 1 \cdot 1 = 1 \leq 2


第15题:平均值定理

:设 f(z)f(z) 在原点的邻域内连续,证明:

limr002πf(reiθ)dθ=2πf(0)\lim_{r \to 0} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(0)

证明:由连续性,对任意 ε>0\varepsilon > 0,存在 δ>0\delta > 0,当 z<δ|z| < \delta 时,f(z)f(0)<ε|f(z)-f(0)| < \varepsilon

r<δr < \delta

02πf(reiθ)dθ2πf(0)=02π[f(reiθ)f(0)]dθ02πεdθ=2πε\left|\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})d\theta - 2\pi f(0)\right| = \left|\int_0^{2\pi} [f(re^{i\theta})-f(0)]d\theta\right| \leq \int_0^{2\pi} \varepsilon\,d\theta = 2\pi\varepsilon

得证。


第16-20题:围道积分综合

第16题z=1ezzdz=2πie0=2πi\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z}dz = 2\pi i \cdot e^0 = 2\pi i

第17题z=2dzz2+z=?\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+z} = \,?

奇点 z=0z=0z=1z=-1z=2|z|=2 内。部分分式:

1z2+z=1z1z+1\frac{1}{z^2+z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} =2πi2πi=0\oint = 2\pi i - 2\pi i = 0

第18题z=1dzz2+z=?\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2+z} = \,?

此时 z=1z=-1 在单位圆外。只有 z=0z=0 在内部。

z=1dzz2+z=z=11zdzz=11z+1dz=2πi0=2πi\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2+z} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{z}dz - \oint_{|z|=1} \frac{1}{z+1}dz = 2\pi i - 0 = 2\pi i

(第二项:1/(z+1)1/(z+1)z1|z|\leq 1 上解析,积分为零。)

第19题z=1zdz(2z1)(z2)\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{z\,dz}{(2z-1)(z-2)}

奇点:z=12z = \frac{1}{2}(在内部),z=2z=2(在外部)。

被积 = z(2z1)(z2)\frac{z}{(2z-1)(z-2)}。在 z=1/2z=1/2 处为一阶极点,用柯西积分公式或留数。

g(z)=zz2g(z) = \frac{z}{z-2}(在 z=1/2z=1/2 解析),则被积 = g(z)2z1=g(z)2(z1/2)\frac{g(z)}{2z-1} = \frac{g(z)}{2(z-1/2)}

z=1g(z)2(z1/2)dz=122πig(1/2)=πi1/21/22=πi1/23/2=πi3\oint_{|z|=1} \frac{g(z)}{2(z-1/2)}dz = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot g(1/2) = \pi i \cdot \frac{1/2}{1/2-2} = \pi i \cdot \frac{1/2}{-3/2} = -\frac{\pi i}{3}

第20题:级数展开的积分表示

:证明 znn!=12πiζ=3eζζn+1znn!dζ\displaystyle\frac{z^n}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=3} \frac{e^{\zeta}}{\zeta^{n+1}} \cdot \frac{z^n}{n!}\,d\zeta(原题应修正)

实际题意是:证明 znn!=12πiCeζzζn+1dζ\frac{z^n}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{e^{\zeta z}}{\zeta^{n+1}}d\zeta

由高阶导数公式:设 f(ζ)=eζzf(\zeta) = e^{\zeta z},则 f(n)(0)=znf^{(n)}(0) = z^n

f(n)(0)=n!2πiCf(ζ)ζn+1dζf^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}d\zeta,即得证。


第21题:求导数值

:设 f(z)=ζ=33ζ2+7ζ+1ζzdζf(z) = \displaystyle\oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}d\zeta,求 f(1+i)f'(1+i)

:由柯西积分公式,当 z<3|z| < 3 时,

f(z)=2πi(3z2+7z+1)f(z) = 2\pi i (3z^2+7z+1)

(积分围绕 zz,被积函数分子在 ζ=z\zeta=z 处的值乘以 2πi2\pi i。)

f(z)=2πi(6z+7)f'(z) = 2\pi i (6z+7) f(1+i)=2πi[6(1+i)+7]=2πi(13+6i)=2π(6+13i)f'(1+i) = 2\pi i [6(1+i)+7] = 2\pi i (13+6i) = 2\pi (-6+13i)

第22题:单位圆周上的实积分

:通过计算 z=11z(z+1z)2ndz\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{1}{z}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n} dz 证明:

02πcos2nθdθ=2π135(2n1)246(2n)\int_0^{2\pi} \cos^{2n}\theta\,d\theta = 2\pi \cdot \frac{1\cdot 3\cdot 5 \cdots (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6 \cdots (2n)}

证明思路:令 z=eiθz = e^{i\theta},则 cosθ=z+z12\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}dziz=dθ\frac{dz}{iz} = d\theta

z=1(z+z1)2n22ndziz=122niz=1(z2+1)2nz2n+1dz\oint_{|z|=1} \frac{(z+z^{-1})^{2n}}{2^{2n}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2^{2n}i}\oint_{|z|=1} \frac{(z^2+1)^{2n}}{z^{2n+1}}dz

展开 (z2+1)2n(z^2+1)^{2n},需要提取 z2nz^{2n} 项(使分母约简为 1/z1/z 即得 2πi2\pi i)。二项式展开中 z2nz^{2n} 的系数为 (2nn)\binom{2n}{n},积分结果为:

122ni2πi(2nn)=2π4n(2nn)\frac{1}{2^{2n}i} \cdot 2\pi i \cdot \binom{2n}{n} = \frac{2\pi}{4^n}\binom{2n}{n}

化简即得所需公式。


第23题:导数估计

:如果在 z<1|z| < 1f(z)f(z) 解析,且 f(z)11z|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|},证明:

f(n)(0)(n+1)!(1+1n)n<e(n+1)!|f^{(n)}(0)| \leq (n+1)!\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e(n+1)!

证明:(这是柯西不等式的精细应用。)

R<1R < 1,在 z=R|z| = R 上:

f(z)11R|f(z)| \leq \frac{1}{1-R}

由柯西不等式:

f(n)(0)n!Rn11R|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{R^n} \cdot \frac{1}{1-R}

取最优 R=nn+1R = \frac{n}{n+1}(使右边最小化),得:

f(n)(0)n!(n/(n+1))n(n+1)=(n+1)!(1+1n)n|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{(n/(n+1))^n} \cdot (n+1) = (n+1)! \left(1+\frac{1}{n}\right)^n

又因 (1+1/n)n<e(1+1/n)^n < e,故 f(n)(0)<e(n+1)!|f^{(n)}(0)| < e(n+1)!


第24-25题:解析函数的根式和对数分支

第24题:设 f(z)f(z) 在单连通区域 DD 内解析且不等于零。证明存在 g(z)g(z)DD 内解析,使得 eg(z)=f(z)e^{g(z)} = f(z)

证明:取 g(z)=Lnf(z)g(z) = \operatorname{Ln} f(z) 的一个单值解析分支。由于 f(z)0f(z) \neq 0f(z)f(z)\frac{f'(z)}{f(z)}DD 内解析。在单连通区域内,其原函数存在:

g(z)=z0zf(ζ)f(ζ)dζ+Lnf(z0)g(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + \operatorname{Ln} f(z_0)

g(z)g(z) 解析,且 eg(z)=f(z)e^{g(z)} = f(z)

第25题:对于整数 q2q \geq 2,存在解析的 h(z)h(z) 使得 [h(z)]q=f(z)[h(z)]^q = f(z)

证明:取 h(z)=eg(z)/q=f(z)1/qh(z) = e^{g(z)/q} = f(z)^{1/q}(取定一个单值分支),由第24题保证 g(z)g(z) 存在,则 h(z)h(z) 解析且 [h(z)]q=f(z)[h(z)]^q = f(z)


🔑 第三章核心公式与定理速查

必背公式卡

| 公式 | 名称 | | ------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- | --------- | -------- | | Cf(z)dz=0\oint_C f(z)dz = 0 | 柯西-古萨定理(ffCC 内解析) | | f(z0)=12πiCf(z)zz0dz\displaystyle f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz | 柯西积分公式 | | f(n)(z0)=n!2πiCf(z)(zz0)n+1dz\displaystyle f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz | 高阶导数公式 | | Cdzza=2πi\displaystyle \oint_C \frac{dz}{z-a} = 2\pi i | 基本积分(aaCC 内) | | Cdz(za)n=0\displaystyle \oint_C \frac{dz}{(z-a)^n} = 0n2n \geq 2) | 高次幂积分 | | CfdzML\displaystyle \left | \int_C f dz\right | \leq M L | ML不等式 |

四种积分计算方法的适用情形

方法何时使用
柯西定理ff 在闭曲线内部解析 → 积分为 0
柯西积分公式分母为 zz0z-z_0(一次),其余解析
高阶导数公式分母为 (zz0)n(z-z_0)^nn2n \geq 2),其余解析
参数化法ff 不解析,或路径非闭,或需具体数值
复合闭路定理多个奇点分布在积分曲线内 → 拆分

重要定理逻辑链

解析 ⇒ 沿闭曲线积分为零(柯西-古萨)
⇒ 积分与路径无关
⇒ 存在原函数
⇒ 柯西积分公式
⇒ 任意阶可导(高阶导数公式)
⇒ 柯西不等式
⇒ 刘维尔定理(有界整函数 ⇒ 常数)
⇒ 代数基本定理

以上是第三章的完整讲解。这一章是整个复变函数的计算核心——柯西积分公式和高阶导数公式在后续级数展开(第4章)和留数计算(第5章)中反复使用,务必熟练掌握。

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