第五章 留数理论(§5.1)——完整详尽讲解
考试范围确认:§5.1 留数(全考);§5.2 留数在积分计算上的应用(不考)。
§5.1 内容包括:留数定义、留数计算、留数定理、无穷远点留数、儒歇定理。
目录
- 留数的定义与基本概念
- 留数的计算方法
- 留数定理
- 无穷远点的留数
- 儒歇定理
- 习题精讲(题库5.pdf §5.1部分)
一、留数的定义与基本概念
1.1 留数的定义
定义 5.1.1(留数) 设 z0 是函数 f(z) 的孤立奇点,f(z) 在去心邻域 0<∣z−z0∣<R 内的罗朗展开为:
f(z)=n=−∞∑∞cn(z−z0)n
则称罗朗展开中 (z−z0)−1 项的系数 c−1 为 f(z) 在 z0 处的留数(Residue),记作:
Res[f(z),z0]=c−1
物理直觉:在围道积分中,只有 c−1(即 1/(z−z0) 项)对闭曲线积分有贡献:
∮∣z−z0∣=rz−z0c−1dz=c−1⋅2πi
而其他所有幂次的积分为零(n=−1 时 ∮(z−z0)ndz=0)。
因此,求闭曲线积分的核心就是找出所有奇点处的 c−1 并求和——这正是留数定理的本质。
1.2 留数的几何/物理意义
- 围道积分视角:留数 ×2πi 就是围绕该奇点一周的闭曲线积分值。
- 流体力学视角:若将解析函数视为某种平面流场,留数与涡旋强度相关。
- 代数学视角:留数是罗朗展开中唯一「无法消除」的项,其他项都有原函数。
二、留数的计算方法
方法总览
| 奇点类型 | 计算方法 |
|---|
| 可去奇点 | Res=0 |
| 一阶极点(单极点) | 极限法 / 公式法 |
| m 阶极点 | 导数极限公式 |
| 本性奇点 | 一般需展开罗朗级数提取 c−1 |
| 无穷远点 | 变换法 + 关系公式 |
2.1 可去奇点的留数
定理 5.1.1 若 z0 是 f(z) 的可去奇点,则:
Res[f(z),z0]=0
理由:可去奇点的罗朗展开中无负幂项,所以 c−1=0。
注意:即使补充定义使函数在 z0 解析,该「形式上的奇点」处的留数仍为 0。
例子:
Res[zsinz,0]=0
因为 zsinz=1−3!z2+5!z4−⋯,无 1/z 项。
2.2 一阶极点(单极点)的留数
定理 5.1.2(一阶极点留数公式) 若 z0 是 f(z) 的一阶极点,则:
Res[f(z),z0]=z→z0lim(z−z0)f(z)
推导:在一阶极点处,罗朗展开为:
f(z)=z−z0c−1+c0+c1(z−z0)+⋯
两边乘以 (z−z0):
(z−z0)f(z)=c−1+c0(z−z0)+c1(z−z0)2+⋯
取极限 z→z0,即得 c−1。
定理 5.1.3(分式函数的留数——极其常用!) 若 f(z)=Q(z)P(z),其中 P(z) 和 Q(z) 在 z0 解析,且满足:
- Q(z0)=0(z0 是分母的零点)
- Q′(z0)=0(一阶零点)
- P(z0)=0(分子不为零)
则:
Res[Q(z)P(z),z0]=Q′(z0)P(z0)
推导:由一阶极点公式:
Res=z→z0lim(z−z0)Q(z)P(z)=P(z0)⋅z→z0limQ(z)−Q(z0)z−z0=Q′(z0)P(z0)
(最后一步用了导数定义。)
这是考试最高频公式!当被积函数是有理分式时,直接代公式即可。
例1:求 Res[z2+11,i]。
解:P(z)=1,Q(z)=z2+1=(z−i)(z+i)。Q(i)=0,Q′(z)=2z,Q′(i)=2i=0。
Res[z2+11,i]=2i1=−2i
例2:求 Res[sinzez,0]。
解:P(0)=1,Q(z)=sinz,Q′(z)=cosz,Q′(0)=1。
Res=11=1
2.3 m 阶极点的留数
定理 5.1.4(m 阶极点留数公式) 若 z0 是 f(z) 的 m 阶极点,则:
Res[f(z),z0]=(m−1)!1z→z0limdzm−1dm−1[(z−z0)mf(z)]
推导思路:在 m 阶极点处,罗朗展开为:
f(z)=(z−z0)mc−m+⋯+z−z0c−1+c0+⋯
乘以 (z−z0)m:
(z−z0)mf(z)=c−m+c−m+1(z−z0)+⋯+c−1(z−z0)m−1+c0(z−z0)m+⋯
现在需要提取 c−1,即右边 (z−z0)m−1 的系数。这恰好是泰勒展开中的第 (m−1) 项系数,故:
c−1=(m−1)!1dzm−1dm−1[(z−z0)mf(z)]z=z0
特殊情况(m=1 时回到一阶极点公式):
Res[f(z),z0]=z→z0lim(z−z0)f(z)
例1(二阶极点):求 Res[(z2+1)21,i]。
解:z=i 是二阶极点(因为 (z2+1)2=(z−i)2(z+i)2)。
Res=1!1z→ilimdzd[(z−i)2⋅(z−i)2(z+i)21]=z→ilimdzd[(z+i)21]
=z→ilim(z+i)3−2=(2i)3−2=8(−i)−2=−8i−2=4i1=−4i
例2(三阶极点):求 Res[z3ez,0]。
解:z=0 是三阶极点(m=3)。
Res=2!1z→0limdz2d2[z3⋅z3ez]=21z→0limdz2d2[ez]=21⋅e0=21
验证:ez/z3=1/z3+1/z2+1/(2!z)+⋯,c−1=1/2。✓
2.4 本性奇点的留数
对于本性奇点,没有像极点那样的通用公式。通常的方法:
方法:直接展开为罗朗级数,读取 c−1 项的系数。
例:求 Res[e1/z,0]。
解:展开 e1/z=1+z1+2!z21+3!z31+⋯。
c−1=1。
Res[e1/z,0]=1
例:求 Res[sinz1,0]。
解:sinz1=z1−3!z31+5!z51−⋯。
c−1=1。
Res[sinz1,0]=1
例:求 Res[z3e1/z,0]。
解:z3e1/z=z3(1+z1+2!z21+3!z31+4!z41+⋯)
=z3+z2+2!z+3!1+4!z1+⋯
c−1=4!1=241。
Res[z3e1/z,0]=241
2.5 留数计算总结流程图
三、留数定理
定理 5.1.5(留数定理) 设 C 是一条逐段光滑的简单闭曲线(取正向)。若 f(z) 在 C 所围成的区域 D 内除去有限个孤立奇点 z1,z2,…,zn 外在闭区域 Dˉ 上解析,在 C 上连续,则:
∮Cf(z)dz=2πik=1∑nRes[f(z),zk]
正向约定:通常取逆时针方向(区域在左侧)。
一句话总结:闭曲线积分 = 2πi×(内部所有奇点留数之和)。
3.1 留数定理的证明思路
- 以每个奇点 zk 为圆心,在 C 内部作互不相交的小圆 Ck(半径充分小)。
- 由复合闭路定理(§3.2):
∮Cf(z)dz=k=1∑n∮Ckf(z)dz
- 在每个小圆 Ck 上,代入 f(z) 的罗朗展开。只有 c−1(k)/(z−zk) 项积分非零:
∮Ckz−zkc−1(k)dz=c−1(k)⋅2πi
- 所有其他项积分为零。故:
∮Cf(z)dz=k=1∑nc−1(k)⋅2πi=2πik=1∑nRes[f(z),zk]
本质:留数定理是柯西积分公式和罗朗展开的直接推论。它把第3章的柯西积分公式推广到了有奇点的情形。
3.2 用留数定理计算围道积分(关键题型)
步骤:
- 找出被积函数在闭曲线 C 内部的所有孤立奇点。
- 判断每个奇点的类型和阶数。
- 计算每个奇点的留数。
- 代入留数定理:积分 = 2πi× 留数之和。
例1(单奇点):计算 ∮∣z∣=2z−1ezdz。
解:奇点 z=1 在 ∣z∣=2 内部,是一阶极点。
Res[z−1ez,1]=z→1lim(z−1)z−1ez=e1=e
∮=2πi⋅e=2πie
验证:由柯西积分公式,∮z−1ezdz=2πi⋅e1。✓
例2(多奇点):计算 ∮∣z∣=2z(z−1)5z−2dz。
解:奇点 z=0 和 z=1 均在 ∣z∣=2 内部,均为一阶极点。
方法一(分别求留数):
Res[z(z−1)5z−2,0]=z→0limz⋅z(z−1)5z−2=−1−2=2
Res[z(z−1)5z−2,1]=z→1lim(z−1)⋅z(z−1)5z−2=15−2=3
∮=2πi(2+3)=10πi
方法二(用 P/Q′ 公式):
Res[z2−z5z−2,0]=2⋅0−15⋅0−2=−1−2=2
Res[z2−z5z−2,1]=2⋅1−15⋅1−2=13=3
例3(高阶极点):计算 ∮∣z∣=1z4ezdz。
解:奇点 z=0 在内部,是四阶极点(m=4)。
Res=3!1z→0limdz3d3[z4⋅z4ez]=61z→0limez=61
∮=2πi⋅61=3πi
验证:由高阶导数公式,∮z4ezdz=3!2πif′′′(0)=62πi⋅1=3πi。✓
例4(题库第6题——分式函数围道积分):计算 ∮∣z−2∣=21(z−1)(z−2)2zdz。
解:先找出 ∣z−2∣=21 内部的奇点。该圆以 z=2 为心、半径为 1/2。
- z=1:∣1−2∣=1>1/2,在外部。
- z=2:在内部(是圆心)。
故仅需考虑 z=2,它是二阶极点(因为分母有 (z−2)2 因子)。
令 g(z)=(z−2)2f(z)=z−1z。
Res[f,2]=1!1z→2limg′(z)=z→2limdzd[z−1z]
=z→2lim(z−1)2(z−1)⋅1−z⋅1=z→2lim(z−1)2−1=−1
∮=2πi⋅(−1)=−2πi
3.3 留数定理 vs 柯西积分公式
| 柯西积分公式 | 留数定理 |
|---|
| 适用 | 被积函数 = (z−z0)n+1f(z),f 解析 | 被积函数有任意孤立奇点 |
| 本质 | 留数定理的特例 | 更一般的框架 |
| 计算 | 直接代公式 | 需判断奇点类型 + 计算留数 |
两者在简单情况下计算结果相同,但留数定理适用范围更广(特别是对非单极点的情况和本性奇点)。
四、无穷远点的留数
4.1 定义
定义 5.1.2(无穷远点的留数) 设 f(z) 在 R<∣z∣<∞(R≥0)内解析。定义 f(z) 在 ∞ 处的留数为:
Res[f(z),∞]=−2πi1∮Cf(z)dz
其中 C 是围绕原点、半径为 >R 的任意正向(逆时针)圆周。
等价定义:令 w=1/z,则:
Res[f(z),∞]=−Res[z21f(z1),0]
注意负号!这非常容易遗漏。
推导:作变换 z=1/w,dz=−dw/w2。沿单位圆(方向注意)积分变换后:
Res[f(z),∞]=−2πi1∮Cf(z)dz=2πi1∮C′f(1/w)⋅w2dw
取围绕原点的正向小圆 C′,即:
Res[f(z),∞]=−Res[z21f(1/z),0]
4.2 基本性质
性质1:若 ∞ 是 f(z) 的可去奇点,则 Res[f(z),∞] 可能非零(这与有限可去奇点不同!)。
反例:f(z)=z1。∞ 是可去奇点(因为 f(1/w)=w 在 w=0 解析),但:
Res[z1,∞]=−Res[z21⋅1/z1,0]=−Res[z1,0]=−1=0
性质2(留数总和定理——极其重要!):
k=1∑nRes[f(z),zk]+Res[f(z),∞]=0
其中 z1,…,zn 是 f(z) 在扩充复平面上的所有有限孤立奇点。
这意味着:所有有限奇点留数之和 + 无穷远点留数 = 0。
应用:当有限奇点很多但无穷远点留数容易计算时,用此公式可大大简化。
证明:取充分大的 R 使所有有限奇点均在 ∣z∣<R 内,则:
∮∣z∣=Rf(z)dz=2πik=1∑nRes[f(z),zk]
而 Res[f(z),∞]=−2πi1∮∣z∣=Rf(z)dz。两者相加即得零。
4.3 计算无穷远点留数的常用技巧
技巧1(直接用变换公式):
Res[f(z),∞]=−Res[z21f(1/z),0]
技巧2(利用留数总和定理):
如果已经求出了所有有限奇点的留数,直接取相反数即可:
Res[f(z),∞]=−∑Res[f(z),有限奇点]
技巧3(在 ∞ 处的罗朗展开):
令 w=1/z,写出 f(z) 在 w=0 附近的展开,则 Res[f(z),∞]=−(展开中 w−1 的系数)。
4.4 例题
例1:求 Res[z1,∞]。
解:用变换法:
Res[z1,∞]=−Res[z21⋅z,0]=−Res[z1,0]=−1
例2:求 Res[e1/z,∞]。
解:f(1/z)=ez。z21f(1/z)=z2ez。
在 z=0 附近的展开:
z2ez=z21+z1+2!1+⋯
c−1=1,故 Res[z2ez,0]=1。
Res[e1/z,∞]=−1
例3(题库第11题):求 Res[(z−1)(z−3)51,∞]。
解:用留数总和定理。有限奇点:z=1(一阶极点),z=3(五阶极点)。
计算两个有限留数:
Res[f,1]=z→1lim(z−1)f(z)=(1−3)51=−321=−321
Res[f,3]=4!1z→3limdz4d4[(z−3)5f(z)]=241z→3limdz4d4[z−11]
在 z=3 处 z−11=2+(z−3)1,展开(或直接求四阶导数),结果会比较复杂。但最终有限留数之和与无穷远点留数和为零。
五、儒歇定理(Rouché’s Theorem)
这是§5.1的最后一节内容,用于计算解析函数在区域内的零点个数。
5.1 儒歇定理的陈述
定理 5.1.6(儒歇定理) 设 C 是一条简单闭曲线。若函数 f(z) 和 g(z) 在 C 所围成的闭区域 Dˉ 上解析,且在 C 上满足:
∣f(z)−g(z)∣<∣f(z)∣+∣g(z)∣(弱条件,常用)
或更强的充分条件:
∣g(z)∣<∣f(z)∣在 C 上
则 f(z) 和 f(z)+g(z) 在 C 内部具有相同个数的零点(计重数)。
最常用的形式:若在 C 上 ∣g(z)∣<∣f(z)∣,则 f(z) 和 f(z)+g(z) 在 C 内零点个数相同。
考试应用:通常令 f(z) 为「主导项」(最大模),g(z) 为「扰动项」(小模),由此确定 f+g 的零点个数。
5.2 儒歇定理的证明思路
关键工具是辐角原理(Argument Principle):
零点个数−极点个数=2πi1∮Cf(z)f′(z)dz=2π1ΔCargf(z)
儒歇定理的证明通过考察 h(z)=f(z)f(z)+g(z)=1+f(z)g(z)。条件 ∣g∣<∣f∣ 保证 h(z) 的值始终在圆盘 ∣w−1∣<1 内(不绕过原点),故 ΔCargh(z)=0,从而 f+g 和 f 的辐角变化相同,零点个数相同。
5.3 儒歇定理的典型例题
例1(多项式零点——题库第30题):求方程 z8−5z5−2z+1=0 在 ∣z∣<1 内根的个数。
解:在 ∣z∣=1 上,比较各项的模:
令 f(z)=−5z5(模最大的项),g(z)=z8−2z+1。
在 ∣z∣=1 上:
∣f(z)∣=∣−5z5∣=5
∣g(z)∣=∣z8−2z+1∣≤∣z∣8+2∣z∣+1=1+2+1=4<5
故在 ∣z∣=1 上 ∣g(z)∣<∣f(z)∣。由儒歇定理,f(z)=−5z5 和 f(z)+g(z)=z8−5z5−2z+1 在 ∣z∣<1 内零点个数相同。
f(z)=−5z5 在 ∣z∣<1 内部有一个 5 阶零点(z=0)。故原方程在 ∣z∣<1 内有 5 个根(计重数)。
例2(题库第31题):求方程 z4−5z+1=0 在 ∣z∣<1 内根的个数。
解:在 ∣z∣=1 上:
∣z4∣=1,∣−5z∣=5,∣1∣=1
主导项显然是 −5z(模为5)。
令 f(z)=−5z,g(z)=z4+1。
在 ∣z∣=1 上:∣f(z)∣=5,∣g(z)∣≤1+1=2<5。
由儒歇定理,f(z)+g(z) 与 f(z) 在 ∣z∣<1 内零点个数相同。
f(z)=−5z 在 ∣z∣<1 内有一个单零点(z=0)。故原方程在 ∣z∣<1 内有 1 个根。
例3(题库第32题):求方程 z=φ(z) 在 ∣z∣<1 内根的个数,其中 φ(z) 在 ∣z∣≤1 上解析且 ∣φ(z)∣<1。
解:改写为 z−φ(z)=0。令 f(z)=z,g(z)=−φ(z)。
在 ∣z∣=1 上:∣f(z)∣=1,∣g(z)∣=∣φ(z)∣<1。
由儒歇定理,z−φ(z) 与 z 在 ∣z∣<1 内零点个数相同。
f(z)=z 在 ∣z∣<1 内有一个单零点(z=0)。故方程在 ∣z∣<1 内恰好有一个根。
5.4 儒歇定理解题流程
步骤1:在 |z|=R 上找出模最大的项 → 作为 f(z)
步骤2:验证在该圆周上 |g(z)| < |f(z)|(或更一般的儒歇条件)
常见陷阱:
- 三角不等式放缩要保守(只能放大,不能缩小)。
- 一定要在边界 C 上验证不等式,而不是在内部。
- 零点个数要按重数计算(如 f(z)=z5 算作 5 个零点)。
六、习题精讲(题库5.pdf §5.1部分)
第一部分:判断与填空
第1题:「若 z0 是 f(z) 的可去奇点,则 Res[f(z),z0]=0。」
✅ 正确。可去奇点的罗朗展开无负幂项,故 c−1=0。
第2题:「若 z0 是 f(z) 的一阶奇点,则 Res[f(z),z0]=limz→z0(z−z0)f(z)。」
✅ 正确。这是一阶极点留数的标准公式。
第3题:「若 f(z) 在 0<∣z∣<∞ 内解析,则 Res[f(z),∞]=−Res[f(z),0]。」
❌ 错误。正确的公式是 Res[f(z),∞]=−Res[z21f(1/z),0],而非简单的 −Res[f(z),0]。
反例:f(z)=1/z。Res[1/z,∞]=−1(见前文),而 −Res[1/z,0]=−1……恰好相等!但这只是巧合。
再取 f(z)=1/z2:Res[1/z2,0]=0,但 Res[1/z2,∞]=−Res[1/z2⋅z2,0]=−Res[1,0]=0,也相等。
实际上 Res[f(z),∞]=−Res[z21f(1/z),0] 才是普遍成立的。
第4题:「若 z0 是 f(z) 的极点,则 limz→z0f(z)=___。」
答案:∞(或「不存在,趋于无穷」)。
第5题:「若 z0 是 f(z) 的本性奇点,则 limz→z0f(z)=___。」
答案:不存在(即使是 ∞ 也不趋于——本性奇点在任意小邻域内可以取任意接近任何复数的值,极限在严格意义上不存在)。
第6题:「Res[zsinz,0]=___。」
解:zsinz=1−3!z2+5!z4−⋯。无 1/z 项,且 z=0 是可去奇点。
答案:0。
第7题:「Res[e1/z−1,0]=___。」
解:展开 e1/z−1=(1+z1+2!z21+⋯)−1=z1+2!z21+⋯。
c−1=1。
答案:1。
第8题:「Res[znez,0]=___。」
解:展开 ez/zn=zn1∑k=0∞k!zk=∑k=0∞k!zk−n。
c−1 出现当 k−n=−1 即 k=n−1:
c−1=(n−1)!1
答案:(n−1)!1。
第9题:「Res[z4−11,1]=___。」
解:z=1 是一阶极点。用 P/Q′ 公式:
P(z)=1,Q(z)=z4−1,Q′(z)=4z3,Q′(1)=4
Res=41
答案:41。
第10题:「Res[z−1ez,0]=___。」
解:注意!z=0 不是极点(分母在 z=0 不为零)。函数在 z=0 解析,留数为 0。
(奇点是 z=1,不在 z=0。)
答案:0。
第二部分:证明与计算(仅§5.1)
第1题:求 (z2+1)2z2 在 z=±i 的留数
解:z=i 和 z=−i 都是二阶极点(因为分母有 (z−i)2(z+i)2)。
(1) 在 z=i:
Res[f,i]=1!1z→ilimdzd[(z−i)2⋅(z2+1)2z2]
(z2+1)=(z−i)(z+i),故 (z−i)2f(z)=(z+i)2z2。
dzd[(z+i)2z2]=(z+i)42z(z+i)2−z2⋅2(z+i)=(z+i)32z(z+i)−2z2=(z+i)32iz
在 z=i:
Res=(2i)32i⋅i=8(−i)−2=4i1=−4i
(2) 在 z=−i:类似计算或利用对称性:
Res[f,−i]=4i
第2题:求 1−ez1 在 z=2nπi 的留数
解:zn=2nπi(n∈Z)。分母 Q(z)=1−ez,Q′(z)=−ez。
Q′(2nπi)=−e2nπi=−1=0
故 zn 是一阶极点。用 P/Q′ 公式:
Res[1−ez1,2nπi]=−e2nπi1=−11=−1
第3题:多值函数 1−zz 在 z=1 的留数
解:取定一个解析分支(明确辐角取值范围)。在 z=1 的去心邻域 0<∣z−1∣<ε 内:
令 ζ=z−1,则 z=1+ζ。1−zz=−ζ1+ζ=iζ1+ζ(取定分支符号)。
在 ζ=0 附近:
ζ1+ζ=ζ−1/2(1+ζ)1/2=ζ−1/2(1+21ζ−81ζ2+⋯)
=ζ−1/2+21ζ1/2−81ζ3/2+⋯
注意:ζ−1/2 不是整幂次,这对应支点(branch point),不是通常的孤立奇点。z=1(和 z=0)是支点而非极点。在通常的留数意义上,支点不属于孤立奇点(其邻域内函数非单值解析)。
若在特定割线后的区域内考虑单值分支,则 z=1 表现为奇点,但留数概念需要调整。此题需结合指定分支分析。
第4题:求 sinz−11 在 z=±i 的留数
解:z=±i 都不是奇点。函数 sinz−11 的奇点在 z=1(本性奇点)。在 z=i 和 z=−i 处函数解析,故留数为 0。
第5题:z2−1Lnz 在 z=±1 的留数
解:在割线(通常取负实轴)后的复平面上取定单值分支。
(1) 在 z=1:分母 z2−1=(z−1)(z+1)。取 P(z)=z+1Lnz(在 z=1 解析),则:
f(z)=z−1P(z)
z=1 是一阶极点。
Res[f,1]=z→1lim(z−1)f(z)=z→1limz+1Lnz=20=0
(主值分支 Ln(1)=0。)
(2) 在 z=−1:类似地,一阶极点。
Res[f,−1]=z→−1lim(z+1)f(z)=z→−1limz−1Lnz=−2Ln(−1)
主值分支 Ln(−1)=iπ,故:
Res[f,−1]=−2iπ
第6题:围道积分 ∮∣z−2∣=21(z−1)(z−2)2zdz
已在 3.2 节例4中详解。答案:−2πi。
第7题:围道积分 ∮∣z∣=1z2(z2−9)ezdz
解:在 ∣z∣=1 内部,奇点为 z=0(二阶极点,因为分母有 z2 因子)。z=±3 在外部。
令 g(z)=z2f(z)=z2−9ez。
Res[f,0]=1!1z→0limg′(z)=z→0limdzd[z2−9ez]
=z→0lim(z2−9)2ez(z2−9)−ez⋅2z=811⋅(−9)−1⋅0=−91
∮=2πi⋅(−91)=−92πi
第8题:∮∣z∣=ntan(πz)dz(n 为正整数)
解:tan(πz)=cos(πz)sin(πz)。奇点为分母零点:cos(πz)=0,即 z=21+k(k∈Z)。
在 ∣z∣<n 内部,k=−n,−n+1,…,n−1,共 2n 个一阶极点。
对每个极点 zk=k+1/2:
Res[tan(πz),zk]=dzdcos(πz)z=zksin(πzk)=−πsin(π(k+1/2))sin(π(k+1/2))=−π1
共 2n 个极点,每个留数为 −1/π。
∮=2πi⋅2n⋅(−π1)=−4ni
第9-11题:无穷远点的留数
第9题:Res[z1,∞]=−1(已在前文详解)。
第10题:Res[e1/z,∞]=−1(已在前文详解)。
第11题:Res[(z−1)(z−3)51,∞](可用留数总和定理,见前文思路)。
第30-33题:儒歇定理应用
第30题:z8−5z5−2z+1=0 在 ∣z∣<1 内根的个数 = 5。(已在5.3节例1详解。)
第31题:z4−5z+1=0 在 ∣z∣<1 内根的个数 = 1。(已在5.3节例2详解。)
第32题:z=φ(z)(∣φ(z)∣<1 在 ∣z∣≤1 上)在 ∣z∣<1 内恰有 1 个根。(已在5.3节例3详解。)
第33题:用儒歇定理证明代数基本定理。
证明(概述):设 P(z)=anzn+an−1zn−1+⋯+a0(an=0)。
令 f(z)=anzn,g(z)=an−1zn−1+⋯+a0。
在充分大的圆周 ∣z∣=R 上,∣f(z)∣=∣an∣Rn,而:
∣g(z)∣≤∣an−1∣Rn−1+⋯+∣a0∣≤CRn−1
当 R 充分大时,∣g(z)∣<∣f(z)∣ 在 ∣z∣=R 上成立。
f(z)=anzn 在 ∣z∣<R 内恰有 n 个零点(即 z=0 为 n 阶零点)。由儒歇定理,P(z)=f(z)+g(z) 在 ∣z∣<R 内也有 n 个零点。由于 R 可任意大,这 n 个零点就是 P(z) 的全部零点。∎
🔑 第五章§5.1 核心公式速查
留数计算
| 奇点类型 | 公式 |
|---|
| 可去奇点 | Res=0 |
| 一阶极点 | Res=limz→z0(z−z0)f(z) |
| 分式一阶极点 | Res[P/Q,z0]=P(z0)/Q′(z0) |
| m 阶极点 | Res=(m−1)!1limz→z0dzm−1dm−1[(z−z0)mf(z)] |
| 本性奇点 | 罗朗展开取 c−1 |
留数定理
∮Cf(z)dz=2πik=1∑nRes[f(z),zk]
无穷远点留数
Res[f,∞]=−Res[z21f(1/z),0]
有限∑Res+Res[∞]=0
儒歇定理
若在 C 上 ∣g(z)∣<∣f(z)∣,则 f 和 f+g 在 C 内零点个数相同。
以上是第五章§5.1的完整讲解。核心技能是快速判断奇点类型并准确计算留数,这直接取决于第四章罗朗展开和奇点分类的熟练程度。建议把题库5.pdf的第1-11题和30-33题全部做一遍。