第四章 解析函数的级数表示法 —— 完整详尽讲解
目录
- §4.1 复数项级数
- §4.2 幂级数
- §4.3 解析函数的泰勒展开
- §4.4 解析函数的罗朗展开
- §4.5 孤立奇点
- 习题精讲(含题库4.pdf全部内容)
§4.1 复数项级数
一、复数序列的收敛
定义 4.1.1(复数序列的极限) 设 {zn}n=1∞ 是复数序列,zn=xn+iyn。若存在复数 ζ=ξ+iη,使得对任意 ε>0,存在 N∈N,当 n>N 时恒有 ∣zn−ζ∣<ε,则称 {zn} 收敛于 ζ,记作:
n→∞limzn=ζ
定理 4.1.1(收敛的实虚部分解)
n→∞limzn=ζ⟺n→∞limxn=ξ且n→∞limyn=η
即:复数序列收敛,当且仅当它的实部和虚部作为实数序列分别收敛。这是将复数问题转化为两个实数问题的归约原则。
柯西收敛准则:{zn} 收敛的充要条件是:对任意 ε>0,存在 N,使得当 m,n>N 时,∣zm−zn∣<ε。
二、复数项级数的基本概念
定义 4.1.2(复数项级数) 给定复数序列 {an}n=1∞,称形式表达式
n=1∑∞an=a1+a2+⋯+an+⋯
为复数项级数。其前 n 项和 Sn=∑k=1nak 称为部分和。
定义 4.1.3(级数收敛) 若部分和序列 {Sn} 收敛于有限复数 S,即 limn→∞Sn=S,则称级数 收敛,S 称为级数的和。否则称级数发散。
定理 4.1.2(级数收敛的实虚部分解) 设 an=αn+iβn,则
n=1∑∞an 收敛⟺n=1∑∞αn 收敛且 n=1∑∞βn 收敛
三、绝对收敛与条件收敛
定义 4.1.4 若 ∑∣an∣ 收敛(作为正项级数),则称 ∑an 绝对收敛。若 ∑an 收敛但 ∑∣an∣ 发散,则称 ∑an 条件收敛。
定理 4.1.3
- 绝对收敛 ⇒ 收敛。(逆不成立。)
- ∑an 绝对收敛 ⇔ ∑αn 和 ∑βn 都绝对收敛。
- 绝对收敛级数可以任意重排而不改变和(无条件收敛)。
🔴 与实级数完全一致——复级数的收敛性本质上就是实部级数和虚部级数的收敛性问题。
常用判别法(与实级数相同):
| 判别法 | 条件 | 结论 |
| -------------- | --------------- | ------------ | -------------------------- | ---------------------------------------- |
| 比较判别法 | ∣an∣≤bn,∑bn 收敛 | ∑an 绝对收敛 |
| 比值判别法 | lim∣a_n+1/an∣=L | L<1 绝对收敛;L>1 发散;L=1 不确定 |
| 根值判别法 | limn∣an∣=L | 同上 |
| 莱布尼茨判别法 | 实交错级数专用 | — |
四、函数项级数
定义 4.1.5(函数项级数) 若级数的每一项 an(z) 是定义在点集 E 上的复变函数,则称 ∑n=1∞an(z) 为函数项级数。
一致收敛(极其重要的概念):
若对任意 ε>0,存在仅依赖于 ε 的 N(不依赖于 z),使得当 n>N 时,对所有 z∈E 都有:
k=n+1∑∞ak(z)<ε
则称级数在 E 上一致收敛。
魏尔斯特拉斯 M-判别法(Weierstrass M-test):若在 E 上 ∣an(z)∣≤Mn(对所有 z∈E 成立),且 ∑Mn 收敛,则 ∑an(z) 在 E 上绝对且一致收敛。
一致收敛的重要性:若函数项级数由连续/解析函数组成且一致收敛,则:
- 和函数连续。
- 可以逐项积分。
- 若函数解析且级数一致收敛于内闭区域,则和函数解析,且可逐项求导(魏尔斯特拉斯定理)。
这些性质是幂级数理论的基石。
§4.2 幂级数
幂级数是解析函数最重要的表示工具。泰勒展开和罗朗展开都是幂级数的特例。
一、幂级数的定义
定义 4.2.1(幂级数) 形如
n=0∑∞an(z−z0)n=a0+a1(z−z0)+a2(z−z0)2+⋯
的级数称为以 z0 为中心的幂级数,其中 an∈C 称为系数。
当 z0=0 时,级数为 ∑n=0∞anzn,常称为麦克劳林级数。
二、收敛半径与收敛圆
定理 4.2.1(阿贝尔定理,Abel’s Theorem) 对幂级数 ∑an(z−z0)n,存在一个非负实数 R(可为 0 或 +∞),使得:
- 在 ∣z−z0∣<R 内:级数绝对收敛。
- 在 ∣z−z0∣>R 上:级数发散。
- 在 ∣z−z0∣=R 上:收敛性不确定,需具体判定。
这个 R 称为幂级数的收敛半径,开圆盘 ∣z−z0∣<R 称为收敛圆。
阿贝尔定理的几何意义:幂级数的收敛区域一定是一个圆盘(可能为整个平面,也可能退化为一个点)。
三、收敛半径的求法(必考)
公式 4.2.1(比值法):
R=n→∞liman+1an
(当极限存在时。)
公式 4.2.2(根值法,柯西-阿达马公式):
R=limsupn→∞n∣an∣1
(这是最普遍的公式,即使极限不存在也能用上极限定义收敛半径。)
约定:若 limsup=0,则 R=+∞(级数在整个复平面收敛);若 limsup=+∞,则 R=0(级数仅在 z0 收敛)。
四、幂级数的运算法则
定理 4.2.2(幂级数的解析性) 幂级数在其收敛圆内表示一个解析函数,且可以逐项求导和逐项积分任意多次,求导或积分后的级数收敛半径不变。
具体地,若 f(z)=∑n=0∞an(z−z0)n 收敛半径为 R,则在 ∣z−z0∣<R 内:
-
逐项求导:
f′(z)=n=1∑∞nan(z−z0)n−1
收敛半径仍为 R。
-
逐项积分:
∫z0zf(ζ)dζ=n=0∑∞n+1an(z−z0)n+1
收敛半径仍为 R。
-
系数与导数的关系:
an=n!f(n)(z0)
这正是泰勒展开的系数公式。
五、幂级数的四则运算
设 f(z)=∑anzn,g(z)=∑bnzn,收敛半径分别为 Rf,Rg。
在公共收敛圆内(∣z∣<min(Rf,Rg)):
- 加减:f(z)±g(z)=∑(an±bn)zn
- 乘法(柯西乘积):
f(z)g(z)=n=0∑∞(k=0∑nakbn−k)zn
- 除法:当 b0=0 时,商 f/g 在某圆内可展为幂级数。
六、收敛半径计算举例(结合题库4.pdf第3-8题)
例1:求 n=0∑∞qn2zn 的收敛半径(∣q∣<1)。
用根值法:n∣an∣=n∣q∣n2=∣q∣n→0(因 ∣q∣<1)。
故 R=+∞。
例2:求 n=1∑∞n!zn 的收敛半径。
比值法:an+1an=1/(n+1)!1/n!=n+1→∞。
故 R=+∞(这正是 ez 的展开)。
例3:求 n=0∑∞npzn 的收敛半径(p>0)。
比值法:an+1an=(n+1)pnp→1。
故 R=1。
例4:求 n=0∑∞[3+(−1)n]nzn 的收敛半径。
根值法:n∣an∣=3+(−1)n={42n 偶数n 奇数
上极限 limsup=4,故 R=1/4。
注意:这里极限不存在,必须用上极限!比值法在此失效。
例5(题库第8题):超几何级数
1+cabz+c(c+1)2!a(a+1)b(b+1)z2+⋯
求收敛半径。
通项系数:
an=c(c+1)⋯(c+n−1)⋅n!a(a+1)⋯(a+n−1)⋅b(b+1)⋯(b+n−1)
用比值法:
an+1an=(a+n)(b+n)(n+1)(c+n)→1
故 R=1。
§4.3 解析函数的泰勒展开
一、泰勒定理(Taylor’s Theorem)
定理 4.3.1(泰勒展开定理) 设 f(z) 在圆盘 ∣z−z0∣<R 内解析,则在该圆盘内,f(z) 可唯一地展开为幂级数:
f(z)=n=0∑∞an(z−z0)n,∣z−z0∣<R
其中系数由以下等价公式给出:
an=n!f(n)(z0)=2πi1∮C(ζ−z0)n+1f(ζ)dζ
这里 C 是 ∣z−z0∣<R 内围绕 z0 的任意正向闭曲线。
关键要点:
- 泰勒展开的收敛半径 R 至少等于从 z0 到 f(z) 的最近奇点的距离。
- 泰勒展开是唯一的——不论用什么方法求得,系数必然相同。
- 在收敛圆内,级数绝对收敛且内闭一致收敛。
与实变函数的本质区别:在实数域中,一个函数可以无穷次可导但未必等于它的泰勒级数(如 f(x)=e−1/x2 在 x=0 处)。在复数域中,只要函数解析,就必然等于它的泰勒级数。这是复分析深刻刚性的一种体现。
二、泰勒展开的证明思路
证明(利用柯西积分公式):
取 z 满足 ∣z−z0∣<r<R,对任意满足 ∣z−z0∣<ρ<r 的 ρ,有:
f(z)=2πi1∮∣ζ−z0∣=rζ−zf(ζ)dζ
关键变形:
ζ−z1=(ζ−z0)−(z−z0)1=ζ−z01⋅1−ζ−z0z−z01
因为 ∣z−z0∣<∣ζ−z0∣=r,由几何级数公式:
1−ζ−z0z−z01=n=0∑∞(ζ−z0z−z0)n
代入并逐项积分(由一致收敛性保证合法),即得:
f(z)=n=0∑∞[2πi1∮∣ζ−z0∣=r(ζ−z0)n+1f(ζ)dζ](z−z0)n
由高阶导数公式,方括号内的积分即为 f(n)(z0)/n!。∎
三、常用函数的麦克劳林展开(必背)
以下是考试最高频的展开式,必须熟练掌握:
| 函数 | 麦克劳林展开 | 收敛半径 |
|---|
| ez | n=0∑∞n!zn=1+z+2!z2+3!z3+⋯ | R=∞ |
| sinz | n=0∑∞(−1)n(2n+1)!z2n+1=z−3!z3+5!z5−⋯ | R=∞ |
| cosz | n=0∑∞(−1)n(2n)!z2n=1−2!z2+4!z4−⋯ | R=∞ |
| sinhz | n=0∑∞(2n+1)!z2n+1=z+3!z3+5!z5+⋯ | R=∞ |
| coshz | n=0∑∞(2n)!z2n=1+2!z2+4!z4+⋯ | R=∞ |
| 1−z1 | n=0∑∞zn=1+z+z2+z3+⋯ | R=1 |
| 1+z1 | n=0∑∞(−1)nzn=1−z+z2−z3+⋯ | R=1 |
| Ln(1+z) | n=1∑∞n(−1)n−1zn=z−2z2+3z3−⋯ | R=1 |
| (1+z)α | 1+αz+2!α(α−1)z2+3!α(α−1)(α−2)z3+⋯ | R=1(一般) |
| arctanz | n=0∑∞2n+1(−1)nz2n+1=z−3z3+5z5−⋯ | R=1 |
四、泰勒展开的常用技巧
技巧1:代入法
例:求 ez2 的麦克劳林展开。
直接将 z2 代入 ew=∑wn/n!:
ez2=n=0∑∞n!(z2)n=n=0∑∞n!z2n
技巧2:利用恒等式变形
例:求 sin2z 的泰勒展开。
sin2z=21−cos2z=21(1−n=0∑∞(−1)n(2n)!(2z)2n)
=21n=1∑∞(−1)n−1(2n)!4nz2n
技巧3:逐项积分/求导
例:求 Ln(1+z) 的展开。
已知 1+z1=∑n=0∞(−1)nzn,逐项积分:
Ln(1+z)=∫0z1+ζ1dζ=n=0∑∞(−1)nn+1zn+1=n=1∑∞n(−1)n−1zn
技巧4:部分分式分解后再展开
例:求 (z−1)(z−2)1 在 ∣z∣<1 内的展开。
(z−1)(z−2)1=z−21−z−11=21⋅1−z/21−(−1−z1)
=21n=0∑∞(2z)n+n=0∑∞zn=n=0∑∞(1−2n+11)zn
五、解析函数的零点
定义 4.3.1(零点) 若 f(z0)=0,则称 z0 为 f(z) 的一个零点。
定义 4.3.2(零点的阶) 设 f(z) 在 z0 解析且 f(z0)=0。若存在正整数 m,使得:
f(z0)=f′(z0)=⋯=f(m−1)(z0)=0,f(m)(z0)=0
则称 z0 为 f(z) 的 m 阶零点。
当 m=1 时也称单零点。
泰勒展开判别法:z0 是 m 阶零点,当且仅当在 z0 附近的泰勒展开为:
f(z)=am(z−z0)m+am+1(z−z0)m+1+⋯,am=0
即展开式中最低次幂为 (z−z0)m。
定理 4.3.2(孤立零点定理) 若 f(z) 在区域 D 内解析且不恒为零,则 f(z) 的零点都是孤立的——即对每个零点 z0,存在一个邻域,在该邻域内 z0 是唯一的零点。
推论(唯一性定理):若两个在区域 D 内解析的函数在 D 内的一个有极限点的点集上相等,则它们在 D 内恒等。
这是解析函数极其刚性的又一体现——解析函数被它在一个小弧段上的值唯一确定!这与光滑实函数完全不同。
§4.4 解析函数的罗朗展开
泰勒展开要求函数在整个圆盘内解析。当函数在圆环内有奇点时,泰勒展开不适用,需要罗朗展开。
一、罗朗定理(Laurent’s Theorem)
定理 4.4.1(罗朗展开定理) 设 f(z) 在圆环域 r<∣z−z0∣<R(0≤r<R≤+∞)内解析,则 f(z) 在该圆环内可唯一地展开为双边幂级数:
f(z)=n=−∞∑∞cn(z−z0)n
=⋯+(z−z0)2c−2+z−z0c−1+c0+c1(z−z0)+c2(z−z0)2+⋯
其中系数由以下公式给出:
cn=2πi1∮Γ(ζ−z0)n+1f(ζ)dζ,n=0,±1,±2,…
这里 Γ 是圆环内围绕 z0 的任意正向简单闭曲线(通常取圆周 ∣ζ−z0∣=ρ,其中 r<ρ<R)。
二、罗朗展开的结构分析
将罗朗级数分为两部分:
f(z)=解析部分(正则部分)n=0∑∞cn(z−z0)n+主要部分(奇异部分)n=1∑∞(z−z0)nc−n
- 解析部分(非负幂次项):在 ∣z−z0∣<R 内收敛于一个解析函数。
- 主要部分(负幂次项):在 ∣z−z0∣>r 内收敛于一个解析函数。
两部分的交集恰为圆环 r<∣z−z0∣<R。
收敛圆环:罗朗级数的收敛域总是一个圆环(可能退化为去心圆盘、圆外区域、或整个复平面去掉一点)。
三、罗朗展开的计算方法
方法一:直接积分法(不常用)
直接用系数公式 cn=2πi1∮(ζ−z0)n+1f(ζ)dζ 计算,通常很复杂。仅当 n 为负整数且利用柯西积分公式/高阶导数公式时可简化。
方法二:利用已知泰勒展开(最常用)⭐⭐⭐
这是考试中的标准方法。核心技巧仍然是利用几何级数:
1−z1={∑n=0∞zn,−∑n=1∞zn1,∣z∣<1∣z∣>1
标准操作流程:
- 将函数分解为部分分式或简单分式的组合。
- 根据指定的圆环范围,决定每个分式用 ∣z∣<1 还是 ∣z∣>1 的展开。
- 代回并合并同类项。
四、典型例题(逐个精讲)
例1(基础):将 f(z)=(z−1)(z−2)1 在以下区域展开为罗朗级数:
- (a) ∣z∣<1
- (b) 1<∣z∣<2
- (c) ∣z∣>2
- (d) 0<∣z−1∣<1
解(这个例子极其重要,涵盖了所有常见情况):
第一步:部分分式分解:
f(z)=z−21−z−11
(a) ∣z∣<1(实际上是泰勒展开):
用 ∣z∣<1 版本展开:
z−21=−21⋅1−z/21=−21n=0∑∞(2z)n
z−11=−1−z1=−n=0∑∞zn
f(z)=n=0∑∞(1−2n+11)zn
(b) 1<∣z∣<2:
对 z−11:因为 ∣z∣>1,改写为:
z−11=z1⋅1−1/z1=z1n=0∑∞zn1=n=1∑∞zn1
对 z−21:因为 ∣z∣<2,同上:
z−21=−21n=0∑∞(2z)n
f(z)=−21n=0∑∞2nzn−n=1∑∞zn1
=−n=1∑∞zn1−n=0∑∞2n+1zn
(c) ∣z∣>2:
两项都用 ∣z∣>1 版本:
z−21=z1⋅1−2/z1=z1n=0∑∞zn2n=n=1∑∞zn2n−1
z−11=n=1∑∞zn1
f(z)=n=1∑∞zn2n−1−1
(d) 0<∣z−1∣<1(绕奇点 z=1 展开):
令 ζ=z−1,则 z=ζ+1。圆环变为 0<∣ζ∣<1。
f(z)=(ζ+1)−21−ζ1=ζ−11−ζ1
=−1−ζ1−ζ1=−n=0∑∞ζn−ζ1
=−z−11−n=0∑∞(z−1)n
例2(指对函数):将 f(z)=ze1/z 在 0<∣z∣<∞ 内展开为罗朗级数。
解:由 ew=∑n=0∞n!wn,将 w=1/z 代入:
e1/z=n=0∑∞n!zn1=1+z1+2!z21+3!z31+⋯
f(z)=ze1/z=zn=0∑∞n!zn1=n=0∑∞n!zn−11=z+1+2!z1+3!z21+⋯
即:
f(z)=z+1+n=1∑∞(n+1)!zn1,0<∣z∣<∞
无穷多负幂项 → z=0 是本性奇点(见§4.5)。
例3(三角函数复合):将 f(z)=sinz1 在 0<∣z∣<∞ 内展开。
解:sinw=∑n=0∞(−1)n(2n+1)!w2n+1,代入 w=1/z:
sinz1=n=0∑∞(2n+1)!(−1)n⋅z2n+11=z1−3!z31+5!z51−⋯
所有项均为负奇数次幂 → z=0 是本性奇点。
例4(多值函数的罗朗展开):将 f(z)=z(1−z)1 的指定分支在 0<∣z∣<1 内展开。
解(这类题目在题库4.pdf中出现):取定分支后,利用二项式展开:
f(z)=z−1/2(1−z)−1/2=z−1/2n=0∑∞(n−1/2)(−z)n
或写为:
=z1(1+21z+83z2+⋯)
§4.5 孤立奇点
这一节是连接第4章罗朗展开与第5章留数计算的桥梁,极其重要。
一、孤立奇点的定义
定义 4.5.1(孤立奇点) 若 f(z) 在 z0 处不解析,但在某个去心邻域 0<∣z−z0∣<δ 内解析,则称 z0 为 f(z) 的孤立奇点。
非孤立奇点的例子:
f(z)=sin(1/z)1
在 z=0 的任意邻域内,分母有无穷多个零点(z=1/(kπ)),故 z=0 不是孤立奇点。
二、孤立奇点的三种类型(根据罗朗展开分类)
在去心邻域 0<∣z−z0∣<δ 内,f(z) 有罗朗展开:
f(z)=n=−∞∑∞cn(z−z0)n
根据主要部分(负幂项)的分布,分为三类:
类型1:可去奇点(Removable Singularity)
定义:罗朗展开中没有负幂项(即 c−n=0 对所有 n≥1 成立)。
此时:
f(z)=c0+c1(z−z0)+c2(z−z0)2+⋯
特征:
- z→z0limf(z) 存在且有限。
- 若补充定义 f(z0)=c0,则 f(z) 在 z0 解析。
典型例子:
f(z)=zsinz,z0=0
因为 zsinz=1−3!z2+5!z4−⋯(无负幂项),limz→0zsinz=1。
类型2:极点(Pole)
定义:罗朗展开中仅有有限个负幂项,即存在正整数 m,使得:
c−m=0,c−(m+1)=c−(m+2)=⋯=0
则称 z0 为 f(z) 的 m 阶极点(pole of order m)。
此时罗朗展开为:
f(z)=(z−z0)mc−m+⋯+z−z0c−1+c0+c1(z−z0)+⋯
特征:
- z→z0lim∣f(z)∣=+∞(或称 limz→z0f(z)=∞)。
- z0 是 f(z)1 的 m 阶零点(反之亦然)。
低阶极点的特殊名称:
- m=1:单极点(simple pole)
- m=2:二阶极点(double pole)
典型例子:
f(z)=(z−1)31,z0=1 是三阶极点
f(z)=sinz1,z=kπ(k∈Z)是一阶极点
类型3:本性奇点(Essential Singularity)
定义:罗朗展开中有无穷多个负幂项。
特征:
- z→z0limf(z) 不存在(即使是无穷也不趋于无穷——而是在各种值之间振荡)。
魏尔斯特拉斯定理(本性奇点的深刻性质):在本性奇点的任意小去心邻域内,函数值可以任意逼近任何复数(甚至可以逼近每个复数无穷多次)。这是复分析中最令人惊奇的结论之一。
典型例子:
f(z)=e1/z,z0=0
展开:e1/z=1+z1+2!z21+⋯(无穷多负幂项)。
当 z→0 沿正实轴时,e1/x→+∞;沿负实轴时,e−1/∣x∣→0。故极限不存在。
三、奇点类型的判定方法(实用技巧)
方法1:极限法
| limz→z0f(z) | 奇点类型 |
|---|
| 有限值 | 可去奇点 |
| ∞ | 极点 |
| 不存在(非无穷) | 本性奇点 |
⚠️ 极限法的局限性:需要能正确判断极限,对阶数较高的极点无法区分阶数。
方法2:零点-极点关系法
若 f(z)=Q(z)P(z),其中 P,Q 在 z0 解析:
- 若 z0 是 Q 的 m 阶零点,且 P(z0)=0,则 z0 是 f 的 m 阶极点。
- 若 z0 同时是 P 的 p 阶零点和 Q 的 q 阶零点:
- 若 p<q:极点为 q−p 阶。
- 若 p≥q:可去奇点(实际是解析点)。
方法3:函数形式法
| 函数形式 | z0 的奇点类型 |
|---|
| (z−z0)m1⋅g(z)(g 解析且 g(z0)=0) | m 阶极点 |
| e1/(z−z0),sinz−z01 等 | 本性奇点 |
| 展开后无负幂项 | 可去奇点 |
方法4:罗朗展开法(最可靠)
直接考察在 z0 处的罗朗展开:
- 无负幂 → 可去奇点
- 有限个负幂,最低为 −m → m 阶极点
- 无穷多负幂 → 本性奇点
四、无穷远点作为奇点
定义 4.5.2 若令 w=1/z,通过考察 g(w)=f(1/w) 在 w=0 的奇点类型来定义 f(z) 在 ∞ 的奇点类型。
具体地:作变换 z=1/w,则 f(z)=f(1/w)=:g(w)。z=∞ 对应 w=0。
- 若 w=0 是 g(w) 的可去奇点 → z=∞ 是 f(z) 的可去奇点。
- 若 w=0 是 g(w) 的 m 阶极点 → z=∞ 是 f(z) 的 m 阶极点。
- 若 w=0 是 g(w) 的本性奇点 → z=∞ 是 f(z) 的本性奇点。
例子:
f(z)=z:g(w)=1/w 在 w=0 有一阶极点 → ∞ 是一阶极点。
f(z)=ez:g(w)=e1/w 在 w=0 有本性奇点 → ∞ 是本性奇点。
f(z)=z1:g(w)=w 在 w=0 解析(可去奇点,实则零点)→ ∞ 是可去奇点。
五、扩充复平面上奇点的整体关系
定理 4.5.1 若 f(z) 在扩充复平面 C∪{∞} 上只有一个极点,则 f(z) 必为有理函数(两个多项式的商)。
这是题库第25题的内容——刻画了仅有一个极点的解析函数必然是有理函数。
习题精讲(题库4.pdf)
第一部分:判断与填空
第1题:「若 f(z0)=0,f(n)(z0)=0,则 z0 为 f(z) 的 n 阶零点。」
❌ 错误。n 阶零点的定义要求在 z0 处的泰勒展开中最低次幂为 n,即 f(k)(z0)=0 对 k=0,1,…,n−1 成立,且 f(n)(z0)=0。题目漏掉了「f(n)(z0)=0」这个关键条件。如果所有阶导数都为零(恒为零函数),那不是 n 阶零点。
第2题:「若级数 ∑zn 收敛,则 ∑xn 与 ∑yn 均收敛(其中 zn=xn+iyn)。」
✅ 正确。这正是级数收敛的实虚部分解定理(定理4.1.2)。
第3题:「若 {xn} 与 {yn} 至少一个不收敛,则 {zn} 发散。」
✅ 正确。这是第2题的逆否命题。由定理4.1.1:{zn} 收敛 ⇔ {xn} 和 {yn} 都收敛。逆否:若实部或虚部至少有一个发散,则复数序列发散。
第4题:「若级数 ∑zn 与 ∑wn 至少一个发散,则 ∑(zn+wn) 发散。」
❌ 错误。两个发散级数相加可能收敛。例如:∑zn=∑(1+i)n 发散(模大于1),取 wn=−zn,则 zn+wn=0,级数 ∑0 收敛。
反例2(更简单):∑1 发散,∑(−1) 发散,但 ∑(1−1)=∑0 收敛。
第5题:「若 f(z) 与 g(z) 在 D 内解析,且在 D 内一小弧段上相等,则 f(z)≡g(z)(在 D 内)。」
✅ 正确。这是解析函数的唯一性定理。解析函数被它在具有极限点的点集上的值唯一确定。一条小弧段包含了这样的点集。
第6题:「若函数 f(z) 可以在 z0 的某邻域内展开成幂级数,则 f(z) 在点 z0 解析。」
✅ 正确。幂级数在其收敛圆内解析(逐项求导合法)。如果 f 能在 z0 附近展开为收敛的幂级数,则 f 至少在收敛圆内解析,从而在 z0 处解析。
第7题:「z=∞ 为 ez 的 ___ 点。」
答案:本性奇点。因为作变换 w=1/z,g(w)=e1/w 在 w=0 处有无穷多负幂项。
第8题:「z=∞ 为 e1/z 的 ___ 点。」
答案:可去奇点。作变换 w=1/z,g(w)=ew 在 w=0 解析。故 ∞ 为可去奇点(实际上函数在 ∞ 处的值可定义为 1)。
第9题:「zsinz 的孤立奇点为 ________。」
答案:z=0(可去奇点)。展开式 zsinz=1−3!z2+5!z4−⋯ 无负幂项。
第10题:「e1/z 的孤立奇点为 ________。」
答案:z=0(本性奇点)。展开有无穷多负幂项。
第二部分:证明与计算
第1题:级数收敛 ⇒ 平均收敛
题:设已给复数序列 {zn}。如果 limn→∞zn=ζ(有限复数),那么
n→∞limnz1+z2+⋯+zn=ζ
证明(Cesàro平均):
令 Sn=z1+z2+⋯+zn。要证 nSn→ζ。
对任意 ε>0,由 zn→ζ,存在 N1 使得 n>N1 时 ∣zn−ζ∣<ε/2。
对 n>N1:
nSn−ζ=n1k=1∑n(zk−ζ)≤n1k=1∑N1∣zk−ζ∣+n1k=N1+1∑n∣zk−ζ∣
<nC+nn−N1⋅2ε<nC+2ε
其中 C=∑k=1N1∣zk−ζ∣ 是固定常数。
取 N2=2C/ε,当 n>max(N1,N2) 时,右侧 <ε。得证。
第2题:有界序列必有收敛子列
题:证明任何有界的复数序列一定有一个收敛的子序列。
证明:设 ∣zn∣≤M 对所有 n 成立,zn=xn+iyn。
则 ∣xn∣≤∣zn∣≤M,∣yn∣≤M,即 {xn} 和 {yn} 均为有界实数列。
由实数的 Bolzano-Weierstrass 定理,{xn} 有收敛子列 {xnk},设 limxnk=ξ。
对应地,{ynk} 有界,再由 B-W 定理,它有收敛子列 {ynkj},设 limynkj=η。
则 limznkj=ξ+iη,即找到了 {zn} 的收敛子列。∎
第3题:幂级数收敛半径
题:求幂级数 n=0∑∞qn2zn(∣q∣<1)的收敛半径。
解:根值法:
n∣an∣=n∣q∣n2=∣q∣n→0(n→∞)
上极限 = 0 ⇒ R=+∞。
第4题:收敛半径
题:求 n=1∑∞n!zn 的收敛半径。
解:比值法:
an+1an=1/(n+1)!1/n!=n+1→∞
或根值法(用斯特林公式近似):nn!∼n/e→∞,上极限 = 0 ⇒ R=+∞。
第5题:npzn 的收敛半径
题:求 n=0∑∞npzn(p>0)的收敛半径。
解:比值法:
an+1an=(n+1)pnp=(n+1n)p→1
故 R=1。
根值法验证:nnp=np/n→1,上极限 = 1 ⇒ R=1。
第6题:[3+(−1)n]nzn 收敛半径
题:求 n=0∑∞[3+(−1)n]nzn 的收敛半径。
解:必须用根值法(比值法失效,因为极限不存在)!
n∣an∣=3+(−1)n={42n 偶n 奇
limsupn∣an∣=4,故 R=1/4。
第8题:超几何级数的收敛半径
题:求级数
1+1⋅cabz+1⋅2⋅c(c+1)a(a+1)b(b+1)z2+1⋅2⋅3⋅c(c+1)(c+2)a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)z3+⋯
的收敛半径(c 不是零或负整数)。
解:通项系数:
an=n!c(c+1)⋯(c+n−1)a(a+1)⋯(a+n−1)b(b+1)⋯(b+n−1)
比值法:
anan+1=(n+1)(c+n)(a+n)(b+n)
n→∞liman+1an=n→∞lim(a+n)(b+n)(n+1)(c+n)=1
故 R=1。
第9题:柯西不等式(泰勒系数估计)
题:设 f(z) 在 ∣z∣<R 内解析,有泰勒展开 f(z)=∑αnzn。令 M(r)=max0≤θ≤2π∣f(reiθ)∣,证明:
∣αn∣≤rnM(r),0<r<R
证明:由泰勒系数的积分表示:
αn=2πi1∮∣ζ∣=rζn+1f(ζ)dζ
在 ∣ζ∣=r 上,∣f(ζ)∣≤M(r),∣ζn+1∣=rn+1,弧长 =2πr。
由 ML 不等式:
∣αn∣≤2π1⋅rn+1M(r)⋅2πr=rnM(r)
这就是柯西不等式的一个特例(z0=0 的情形)。
第10题:两幂级数乘积的积分表示
题(概述):设 f(z)=∑n=0∞anzn(∣z∣<r),g(z)=∑n=0∞bnzn(∣z∣<ρ),且 f 在 ∣z∣≤r 上连续。证明在 ∣z∣<ρr 内:
2πi1∮∣ζ∣=rζf(ζ)g(z/ζ)dζ=n=0∑∞anbnzn
证明思路:将 g(z/ζ)=∑m=0∞bm(z/ζ)m 代入,逐项积分,利用:
2πi1∮∣ζ∣=rζanζn⋅bmzmζ−mdζ=anbmzm⋅2πi1∮ζn−m−1dζ
仅当 n=m 时积分为 2πi,否则为 0。得证。
第11题:∣ez−1∣ 的双边不等式
题:设 z 为任意复数,证明:
∣ez−1∣≤e∣z∣−1≤∣z∣e∣z∣
证明:利用泰勒展开 ez−1=∑n=1∞n!zn。
∣ez−1∣≤n=1∑∞n!∣z∣n=e∣z∣−1
再由 e∣z∣−1=∣z∣∑n=1∞n!∣z∣n−1≤∣z∣∑m=0∞m!∣z∣m=∣z∣e∣z∣。
第12-17题:泰勒展开练习
第12题:sin2z 在 z=0 的泰勒展开。
解:sin2z=21−cos2z=21(1−∑n=0∞(−1)n(2n)!(2z)2n)
=21n=1∑∞(−1)n−1(2n)!4nz2n
收敛半径 R=∞。
第13题:ezcosz 在 z=0 的泰勒展开。
解:cosz=2eiz+e−iz
ezcosz=2ez+iz+ez−iz=2e(1+i)z+e(1−i)z
=21n=0∑∞n![(1+i)n+(1−i)n]zn
1±i=2e±iπ/4,故 (1+i)n+(1−i)n=2n/2⋅2cos4nπ。
收敛半径 R=∞。
第17题(整函数为多项式):若 f(z) 是整函数,且当 ∣z∣≥R 时 ∣f(z)∣≤M∣z∣n,则 f(z) 是次数不超过 n 的多项式。
证明:由柯西不等式,对 k>n:
∣f(k)(0)∣≤Rkk!⋅MRn=Mk!Rn−k→0(R→∞)
故对 k>n,f(k)(0)=0。泰勒展开中只有前面有限项非零 → 多项式。∎
第18-21题:罗朗展开练习(核心重点)
第18题:f(z)=z(1+z2)ez 在 0<∣z∣<1 内的罗朗展开。
解:1+z21=∑n=0∞(−1)nz2n(∣z∣<1)。
ez=∑n=0∞n!zn。
f(z)=z1⋅ez⋅1+z21=z1(n=0∑∞n!zn)(m=0∑∞(−1)mz2m)
这是两个级数的柯西乘积再乘以 1/z。最终得到在 0<∣z∣<1 内的罗朗级数(计算从略,考试时通常会要求前几项)。
第19题:(z−1)(z−3)51 在 1<∣z∣<3 内的罗朗展开。(已在前文讲过类似例子。)
第20题:sinz−1z ——(需根据具体题目计算。)
第22-24题:奇点分类
第22题(1):f(z)=z(z2+4)z−1 的孤立奇点。
解:分母零点:z=0,z=±2i。分子在这些点均不为零。
- z=0:一阶极点(分母一阶零点)。
- z=2i:一阶极点。
- z=−2i:一阶极点。
第22题(2):f(z)=cotz 的孤立奇点。
解:cotz=sinzcosz。分母零点:z=kπ(k∈Z)。
在 z=kπ 处,cos(kπ)=(−1)k=0,故 z=kπ 均为一阶极点。
第23题:f(z)=sinz−sinα1 的孤立奇点(α 为常数)。
解:分母零点 = sinz=sinα 的解。即 z=α+2kπ 或 z=(π−α)+2kπ。
在 z=α+2kπ 处:(sinz−sinα)′=cosz=cosα。若 cosα=0,这些是一阶极点。
若 cosα=0(即 α=π/2+mπ),则分母有二阶零点,此时相关奇点为二阶极点。
第24题:f(z)=ez+1ez−1 的孤立奇点。
解:分母零点 ez=−1,即 z=(2k+1)πi。这些是一阶极点(分母导数不为零)。
第25题:仅有一个极点的函数
题:证明在扩充复平面只有一个极点的解析函数 f(z) 必有形式:
f(z)=γz+δαz+β,αδ−βγ=0
(这是分式线性变换的一般形式。)
证明思路:若极点在有限点 z0(且为 m 阶),则 f(z)(z−z0)m 是整函数且以 ∞ 为可去奇点或极点。由第17题结论,它是一个多项式。因此 f(z)=(z−z0)mP(z)。若只有单个极点,则为 f(z)=cz+daz+b 的形式(分子分母均为一次或零次)。
第26题:零点与极点关系
题:z0 是 f(z) 的 m 阶零点 ⇔ z0 是 f(z)1 的 m 阶极点。
证明:
(⇒) 若 z0 是 f 的 m 阶零点,则 f(z)=(z−z0)mg(z),其中 g 在 z0 解析且 g(z0)=0。
f(z)1=(z−z0)m1⋅g(z)1
1/g(z) 在 z0 解析且不为零,其泰勒展开从常数项开始。故 f1 在 z0 的罗朗展开最高负幂为 −m,即 m 阶极点。
(⇐) 类似可证。
第27题:解析函数恒为常数的条件
题:若 f(z) 在区域 D 内解析,且对某点 z0∈D 有 f(n)(z0)=0(对所有 n≥1),则 f(z) 在 D 内为常数。
证明:由条件,f 在 z0 附近的泰勒展开为 f(z)=f(z0)+0+0+⋯=f(z0)(常数)。由唯一性定理,在 D 内 f(z)≡f(z0)。∎
第28-30题:零点的存在性
第28题:是否存在在原点解析的函数 f(z) 满足:
f(2n−11)=0,f(2n1)=2n1,n=2,3,4,…
解:考虑序列 {1/(2n−1)} 收敛于 0,且在这些点上 f=0。0 是这些零点的极限点。由唯一性定理,若 f 在原点解析且在这些点上为零,则 f≡0 在包含原点的区域上。但这与 f(1/(2n))=1/(2n) 矛盾(因为 f≡0 要求 f(1/(2n))=0)。
故不存在这样的函数。
第29题:是否存在在原点解析的函数 f(z) 满足 f(1/n)=n+1n?
解:limn→∞f(1/n)=limn→∞n+1n=1。
序列 {1/n} 有极限点 0。若 f 在原点解析,则 f(0)=limz→0f(z)=1(由连续性)。
令 g(z)=f(z)−1−z1。在 z=1/n 处:
g(1/n)=n+1n−1−1/n1=n+1n−n−1n=0(一般)
实际上需要更严谨的分析。考虑 h(z)=f(z)−1−z1 在 z=1/n 处为零吗?
f(1/n)=n+1n=1+1/n1。取 f(z)=1+z1(在原点解析),则 f(1/n)=1+1/n1=n+1n。这确实是一个解。
由唯一性定理,在原点解析且满足此条件的函数唯一:f(z)=1+z1。
答案:存在,f(z)=1+z1。
第30题:是否存在在原点解析的函数 f(z) 满足:
f(2n−11)=f(2n1)=2n1,n=2,3,4,…
解:考虑 g(z)=f(z)−z。在点 1/(2n) 上:g(1/(2n))=2n1−2n1=0。
序列 {1/(2n)} 有极限点 0。由唯一性定理,g≡0,即 f(z)≡z。
但在点 1/(2n−1) 上,f(1/(2n−1))=1/(2n−1)=1/(2n),与条件矛盾!
故不存在这样的函数。
🔑 第四章核心公式与定理速查
收敛半径公式
R=n→∞liman+1an或R=limsupn→∞n∣an∣1
必背泰勒展开(麦克劳林形式)
| f(z) | 展开式 | R |
|---|
| ez | ∑n!zn | ∞ |
| sinz | ∑(−1)n(2n+1)!z2n+1 | ∞ |
| cosz | ∑(−1)n(2n)!z2n | ∞ |
| 1−z1 | ∑zn | 1 |
| Ln(1+z) | ∑(−1)n−1nzn | 1 |
罗朗展开关键技巧
\frac{1}{1-z} = \begin{cases}
\sum_{n=0}^{\infty} z^n, & |z| < 1 \$$8pt]
-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, & |z| > 1
\end{cases}
孤立奇点分类
| 类型 | 罗朗展开特征 | limz→z0f(z) | 典型例子 |
|---|
| 可去奇点 | 无负幂项 | 有限值 | zsinz 在 z=0 |
| m阶极点 | 最高负幂 −m | ∞ | (z−1)31 在 z=1 |
| 本性奇点 | 无穷多负幂项 | 不存在 | e1/z 在 z=0 |
零点-极点关系
z0 是 f 的 m 阶零点⟺z0 是 f1 的 m 阶极点
唯一性定理
解析函数被它在具有极限点的点集上的值唯一确定。这是复分析中区别于实分析的刚性体现。
以上是第四章的完整详解。这一章的核心是幂级数→泰勒展开→罗朗展开→奇点分类这条逻辑链,环环相扣。罗朗展开在实际计算中是最耗时的部分,但套路固定——部分分式分解 + 几何级数两种方向的展开,熟练后很容易掌握。第5章留数计算直接建立在罗朗展开的 c−1 系数上,所以这一章是第5章的直接基础。