Материал: Михайлов ТФКП Практикум 2013

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Пример 9.7 ([3], № 4.36).

1

f (z) = ze z .

Решение. Особые точки: z = 0 и z =∞. Точка z = 0 – существенно особая, так как при z → 0 у функции нет предела (при z = x

1

 

 

1

 

 

 

 

 

xe x → +∞, при x → 0 + 0

и xe x

→ −∞ при x → 0 − 0 ). Это можно

установить и по виду ряда Лорана в точке z0 = 0 :

 

∞

1

 

 

 

1

 

 

f (z) = z ∑

 

=

z +1 +

 

+...

,

 

 

 

n=0 n!zn

правильная

 

2z

 

 

 

 

 

часть

главная часть

 

в котором главная часть содержит бесконечно много членов, что по определению и является признаком существенно особой точки.

1

Исследуем точку z = ∞. Предел сомножителя ez равен 1, т.е.

f (z) = zϕ(z) , где ϕ(z) → 1. Следовательно (см. пример 9.2), это –

z→∞

полюс первого порядка. Этот вывод можно сделать, и рассматривая

1

ряд Лорана в бесконечности. Так как у функции f (z) = ze z между

нулем и бесконечностью никаких особых точек нет, т.е. окрестность бесконечности совпадает с окрестностью нуля, и поэтому разложение в ряд Лорана в бесконечности имеет тот же вид, что и в нуле, т.е.

∞

1

 

 

1

 

f (z) = z ∑

= z +

1+

+ ... ,

 

 

n=0 n!zn

главная

 

2z

 

 

 

часть

правильная часть

но правильная часть и главная поменялись местами, причем теперь главная часть содержит один член – z в первой степени.

Пример 9.8 ([3], № 4.44).

f (z) = ctgz2 z .

Решение. Так как f (z) = ctgz2 z = zcos2 sinzz , то особые точки z = πk

( k = 0, ±1, ±2... ).

131

Рассмотрим отдельно точку z = 0 . Так как sin z ~ z , то знамена-

z→0

тель имеет в этой точке нуль третьего порядка (числитель равен 1). Следовательно, для функции f (z) точка z = 0 является полюсом

третьего порядка. Остальные точки z = kπ ( k = ±1, ±2... ) – полюсы

первого порядка, так как первая производная функции z2 sin z , стоящей в знаменателе, в этих точках отлична от нуля. Точка z =∞ не является изолированной особой точкой (точка накопления полюсов).

Пример 9.9 ([3], № 4.47).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (z) =

 

1

 

=

 

 

 

1

 

 

 

 

.

 

 

 

 

sin z −sin α

2sin

z −α

cos

z +α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

Решение. Знаменатель обращается в нуль в точках z = 2πk + α

(так как

 

z −α

= πk ,

k = 0, ±1, ±2... ) и в точках

z = π(2k +1) −α (так

 

2

 

z +α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как

= π

(2k +1) , k = 0, ±1, ±2... ).

В этих точках производная

 

2

 

2

( cos z )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаменателя

не

обращается

в

нуль

при условии, что

2kπ+α ≠ πn +

π , т.е.

α ≠

π +

π(n +2k)

(m = 0, ±1, ±2...) . То же усло-

 

 

 

 

2

 

 

2

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вие на " α" получается

и

для

точек

z = π(2k +1) −α, так как

π(2k +1) −α ≠ πn + π

α ≠ π(2k +1 −n) −

π =

π

+ πm .

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

При этом условии все эти точки являются полюсами первого порядка. Если же α = π2 + πm , то первая производная в указанных

точках обращается в нуль, но не обращается в нуль вторая производная, что означает наличие в этих точках для знаменателя нуля

 

1

– полюса

второго порядка, а для самой функции

f (z) =

 

sin z −sin α

второго порядка. Точка z =∞ – предельная для полюсов.

132

Пример 9.10 ([3], № 4.49).

f (z) = sin 1 −1 z .

Решение. Функция sin z в конечной части плоскости не имеет особенности, а на бесконечности имеет существенно особую точку.

Поэтому для функции

sin

 

 

1

 

точка

z =1

является существенно

1

− z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

особой

(при

z →1

 

1

 

 

→ ∞ ).

При

z →∞

 

 

 

 

→ 0 и

1 − z

1

− z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin

 

 

1

→ 0 ,

т.е. на бесконечности у функции sin

 

 

1

 

 

,

конечный

1

− z

1

− z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предел – устранимая особенность (иногда бесконечно удаленную точку в этом случае называют правильной точкой).

Пример 9.11 ([3], № 4.50).

f (z) =

z7

 

.

(z2 −4)2 cos

1

 

 

 

z −2

 

 

 

 

Решение. Найдем особые точки, приравняв нулю знаменатель

(z2 −4)2 cos

1

 

= 0 . Особые точки

 

z = ±2 , а также из условия

z −2

 

1

 

 

 

 

1

= π

 

 

 

cos

 

= 0

 

получим

+ πk

( k = 0, ±1, ±2... ) или

 

z − 2

 

 

 

 

 

z − 2

2

 

 

 

zk =

 

1

+2 . Производная cos

1

 

в этих точках в нуль не об-

π

 

 

z −

2

 

2

+ πk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ращается, поэтому точки zk являются полюсами первого порядка.

При k → ∞ эти точки попадают в как угодно малую окрестность точки z =2 . Поэтому последняя не является изолированной особой точкой (точка накопления полюсов). Точка z = −2 является полю-

сом второго

порядка, так

как

функция f (z) имеет вид

f (z) =

φ(z)

, где φ(z) =

 

 

z7

 

 

– аналитическая в точ-

(z + 2)2

(z

−2)

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

cos

 

 

 

 

 

z −2

 

ке z = −2 функция и ϕ(−2) ≠ 0 .

133

Остается рассмотреть точку z =∞. Функция f (z) представима

в виде

f ( z) = z3φ( z) , где

φ(z) =

z4

 

, φ(z) →1 при

(z2 −4)2 cos

1

 

 

 

z −2

 

z →∞. Отсюда следует, что z =∞ – это полюс третьего порядка.

Пример 9.12 ([3], № 4.51).

 

 

 

 

f (z) = ctg 1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

z

1

 

1

 

Решение.

Приравняем

нулю знаменатель: sin

= 0

= kπ

 

 

1

 

 

z

 

z

 

(k = ±1, ±2...)

или zk =

 

– полюсы первого порядка. При

k → ∞

kπ

 

 

 

 

 

 

 

эти полюсы попадают в как угодно малую окрестность точки z = 0 . Поэтому эта точка не является изолированной особой точкой (точ-

ка накопления полюсов).

Исследуем точку z =∞. При

z →∞

sin 1 ~

1 . Поэтому

f (z)

может

быть

представлена в

виде

z

z

 

 

cos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f ( z) = z φ(z) , где

φ(z) =

 

z

→1

при

z →∞. Следовательно,

 

z sin 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

z =∞ – полюс первого порядка.

Пример 9.13 ([3], № 4.53).

f (z) = sin 1z + z12 .

Решение. Функция представляет собой сумму двух функций, из которых первая имеет одну особую точку z = 0 (существенно осо-

бая точка), и вторая

1

имеет одну особую точку

z = 0 (полюс

z2

 

 

 

второго порядка). Следовательно, для функции f (z)

точка z = 0

является существенно особой точкой (так как если одно слагаемое не имеет предела, а второе имеет любой предел, в том числе бесконечный, то сумма не имеет предела). Аналогичный результат полу-

134

чим, используя критерий ряда Лорана: так как ряд Лорана функции sin 1z в главной части содержит бесконечное число членов, а z12 –

конечное – всего один, то сумма содержит бесконечное число членов). Бесконечно удаленная точка для функции f (z) является пра-

вильной (устранимой особой точкой), так как lim f (z) = 0.

z→∞

Пример 9.14 ([3], № 4.55).

 

 

f (z) = ectg 1z .

Решение. Функция ez

аналитична во всех точках комплексной

плоскости, а функция ctg

1

(см. пример 9.12) имеет полюсы перво-

 

z

 

го порядка в точках zk =

1

( k = ±1, ±2... ). Поэтому сложная функ-

kπ

 

 

1

 

ция f (z) = ectg z

имеет особенность в этих точках, но для нее – это

существенно особые точки, так как, как мы это уже видели ранее (см. пример 9.3), когда показатель экспоненты стремится к бесконечности, то сама экспонента не имеет предела ни конечного, ни

бесконечного. При k → ∞ точки zk = k1π попадают в сколь угодно

малую окрестность точки z = 0 . Поэтому последняя не является изолированной особой точкой (предельная для существенно особых точек). Точка z =∞, как было установлено выше, является по-

люсом для ctg 1z , т.е. показатель экспоненты в этой точке обраща-

 

 

 

 

1

ется в бесконечность. Следовательно, для

функции f (z) = ectg z

точка z =∞ является существенно особой.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Пример 9.15 ([3], № 4.57). f (z) = sin

 

 

 

.

 

 

1

sin

 

 

 

 

z

135

Источник: https://studfile.net/preview/16708793/