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 π
2 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 π
2 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 = i
4
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