Материал: Высшая математика. Теория функций комплексного переменного. Пантелеев И.Н

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

Дифференцирование функций комплексного переменного.

Задача 8.11. Найти точки, в которых функция

ω = z(z −3 Im z)

является дифференцируемой, и вычислить производную в этих точках (если таковые существуют).

Решение. Представим данную функцию ω = f (z) в виде f (z)= u(x, y)+i υ(x, y). Для этого подставим z = x +i y и

выделим действительную и мнимую части полученного выражения:

f (z)= (x +i y)(x −iy −3y)= x 2 + y 2 −3xy −i 3y 2

(мы воспользовались равенствами z = x −iy , Im z = y ). Таким образом, u(x, y)= x 2 + y 2 −3xy , υ(x, y)= −3y 2 .

Согласно теореме 6.1, для дифференцируемости функции f (z) в точке z = (x, y) необходимо и достаточно, чтобы в

этой точке выполнялись условия Коши-Римана (6.4). Найдем частные производные:

∂u

= 2x −3y ,

∂υ

= −6 y ,

∂u = 2 y −

3x ,

∂υ

= 0 .

∂x

 

∂y

 

 

∂y

 

∂x

 

Условия (6.4) приводят к системе уравнений

 

 

 

 

2x −3y = −6 y,

 

2x +3y = 0,

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0,

 

 

 

 

 

 

 

2 y −3x

 

 

3x −2 y = 0.

 

 

Эта система имеет единственное решение x = 0 , y = 0 . Итак, функция f (z) дифференцируема в единственной точке z = 0 . Для отыскания производной f ′(0) достаточно найти частную производную либо по x , либо по y в точке z = 0 (в силу

206

дифференцируемости функции f (z) значения этих производных должны быть равны друг другу):

 

∂u

∂υ

(0,0) =(2x −3y)

(0,0) +i 0 = 0 .

f ′(0)= ∂x

(0,0) +i ∂x

Задача

8.12.

Восстановить аналитическую функцию

f (z) по ее

действительной части u(x, y) = e−y sin x + y и

значению f (0)=1.

Решение. 1) Проверим, что данная функция в самом деле является действительной частью аналитической функции. С

этой целью подставим u в уравнение Лапласа

∂2u

+

∂2u

= 0

:

∂x 2

∂y 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∂u

−y

 

 

∂2u

 

−y

 

 

 

 

 

 

∂x

= e

cos x ,

 

∂x 2 = −e

 

sin x ;

 

 

 

∂u

−y

 

 

∂2u

 

−y

 

 

 

 

 

∂y = −e

sin x +1,

∂y 2

= e

 

sin x ;

 

 

 

∂2u

∂2u

−y

 

 

−y

 

 

 

 

 

 

 

∂x 2

+ ∂y 2

= −e

sin x + e

 

sin x = 0 .

 

 

 

Таким образом, функция u(x, y) удовлетворяет уравнению Лапласа во всей плоскости.

2) Используя условия Коши-Римана, найдем ∂∂υy = ∂∂ux и

∂∂υx = −∂∂uy :

∂υ ∂u

= e

−y

cos x ,

∂υ

 

∂u

= e

−y

sin x −1.

∂y = ∂x

 

∂x

= −

∂y

 

207

3) Интегрируя равенство

∂υ

= e

−y

sin x −1

по

∂x

 

переменному x , найдем υ(x, y) (при этом y считается постоянной):

υ(x, y)= ∫(e−y sin x −1)dx =

= e−y ∫ sin x dx −∫1 dx = −e−y cos x −x +C (y),

где C (y) — неизвестная функция переменного y .

4) Подставим найденную функцию υ(x, y) в уравнение

∂υ = e−y

cos x

∂y

 

и найдём C′(y) :

 

e−y cos x +C′(y)= e−y cos x , откуда C′(y)= 0 .

5) Проинтегрировав C′(y) по y , найдем C (y) :

C (y)= ∫ C′(y)dy = ∫ 0 dy = C1 ,

где C1 — произвольная постоянная.

 

6) Запишем f (z) в виде

f (z)= u(x, y)+i υ(x, y) и

найдем C1 из условия f (0)=1:

 

f (z)= e−y sin x + y +i(−e−y cos x −x +1−i), или f (z)= −i e−y (cos x +i sin x)−i(x +i y)+1+i =

208

= −i e−yei x −i(x +i y)+1+i = −i ei(x+i y) −i(x +i y)+1+i = = −i ei z −i z +1+i .

Восстановление аналитической функции по ее мнимой части проводится аналогично — см. пример 7.3.

Конформные отображения.

Задача 8.13. Найти функцию, отображающую треугольник с вершинами A(−1, 0), B(−4, −1) , C (−4, 1) на

треугольник с вершинами A′(3, 0), B′(5,−6), C′(1,−6) (рис.

8.6).

Решение. Треугольник можно отобразить на треугольник A′B′C′ последовательным выполнением растяжения, поворота и параллельного переноса. Поэтому такое отображение реализуется линейной функцией

ω= az +b .

1)Подберем преобразование подобия. Так как коэффициент подобия треугольников равен 2 , то нужное преобразование

есть ω1 = 2z . Точка A(−1, 0) перейдет в

A1 (−2, 0).

Рис. 8.6 2) Повернем получившийся треугольник относительно

начала координат на угол π2 против часовой стрелки. Это

преобразование запишется в виде ω

2

= ω e i π 2

. Точка

 

1

 

A1 (−2, 0) перейдет в A2 (0, −2).

209

3) Сделаем параллельный перенос получившегося треугольника на вектор A2 A′= (3, 2)= 3+ 2i . Преобразование

запишется в виде ω = ω2 +3+ 2i .

Композиция указанных преобразований даст искомое отображение:

ω = ω2 +3+ 2i = ei π 2ω1 +3+ 2i = 2 e i π 2 z +3+ 2i ,

т.е. ω = 2 ei π2 z +3+ 2i , или ω = 2i z +3+ 2i .

Задача 8.14. В какую область переходит круг z + 2i < 2 при отображении ω =1 z

Решение. Определим вначале, во что переходит граница круга, т.е. окружность z + 2i = 2 . Согласно круговому

свойству дробно-линейных отображений (теорема 9.4), эта окружность переходит в окружность (возможно, с радиусом

 

R = ∞, т.е.

в прямую). Точка

z = 0

лежит на окружности

 

z + 2i

 

= 2 ;

она переходит

в

ω = 0 .

Поэтому R = ∞ и,

 

 

следовательно, окружность

 

z + 2i

 

= 2

переходит в прямую.

 

 

Чтобы ее изобразить, достаточно найти две точки на этой

прямой.

При z

= −4i

 

получим

 

ω

=

1

=

i

. При

 

 

 

−4i

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

 

z2 = 2−2i

будем иметь

ω2

=

 

1

 

=

1

+

i

. Итак,

образом

2

−2i

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

z + 2i = 2 является прямая, проходящая через точки ω1 = i4

и ω2 =1 4 +i 4 , т.е. горизонтальная прямая

y =1 4 . Поэтому

образом круга

 

z + 2i

 

< 2 будет одна из

полуплоскостей

 

 

(верхняя либо нижняя), ограниченная этой прямой.

Чтобы понять, какой из случаев имеет место, достаточно проверить, в какую полуплоскость отображается какая-либо

внутренняя точка круга, например центр

z0 = −2i . Имеем

ω0 =1 z0 = −1 (2i)= i 2 . Поскольку центр

отображается в

210

Источник: https://studfile.net/preview/16565872/