2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
 
Сообщение22.04.2009, 17:07 


27/12/08
198
RIP писал(а):
Не угадали. Например, при $n=7$ появляются кратные полюса.

Подскажите идею решения этой задачи.

Добавлено спустя 2 часа 19 минут 40 секунд:

Вычислить интеграл: $I=\int\limits_{|z|=2}\frac{z^3e^{1/z}}{1+z}$.
$\psi=\frac1{z}$; $Res\limits_{z=\infty}\frac{z^3e^{1/z}}{1+z}=\frac1{3!}\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\frac{e^{\psi}}{(1+\psi)})=0$. Далее получаем, что $I=0$.Подскажите пожалуйста где я ошибся.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 19:32 
Заслуженный участник


19/06/05
486
МГУ
bundos писал(а):
Вычислить интеграл: $I=\int\limits_{|z|=2}\frac{z^3e^{1/z}}{1+z}$.
$\psi=\frac1{z}$; $Res\limits_{z=\infty}\frac{z^3e^{1/z}}{1+z}=\frac1{3!}\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\frac{e^{\psi}}{(1+\psi)})=0$. Далее получаем, что $I=0$.Подскажите пожалуйста где я ошибся.
Чему равен порядок полюса в нуле у функции $$F(\psi)=\frac{\frac{1}{\psi^3}e^\psi}{1+\frac{1}{\psi}}$$? Формула, по которой вычисляется вычет в этой точке, применена неправильно. Интеграл, тем не менее, действительно равен 0.
Кроме того (на всякий случай), не следует забывать, что $$\int\limits_{|z|=2}f(z)\,dz=-2\pi i\mathop{\mathrm{Res}}\limits_{z=\infty}f(z)$$ (с минусом) (если, конечно, обход по окружности производится в положительном направлении, обычно по умолчанию это так), хотя в данном случае на ответ это не влияет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 20:32 


27/12/08
198
Gordmit писал(а):
Чему равен порядок полюса в нуле у функции $$F(\psi)=\frac{\frac{1}{\psi^3}e^\psi}{1+\frac{1}{\psi}}$$? Формула, по которой вычисляется вычет в этой точке, применена неправильно.
.
$F(\psi)=\frac{\frac1{\psi^3}e^{\psi}}{1+\frac1{\psi}}$ имеет в нуле полюс порядка 2, но я считал не вычет в нуле, а первый член разложения Лорана по стпеням $\psi$: $F(\psi)=\sum\limits_{n=-2}^{\infty}c_n\psi ^n \Rightarrow c_1=\frac1{3!}\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\frac{e^{\psi}}{1+\psi})$. $\mathop{\mathrm{Res}}\limits_{z=\infty}f(z)=c_1$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 21:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
bundos в сообщении #207001 писал(а):
Подскажите идею решения этой задачи.

Просто надо выяснить, когда у многочлена $(z+1)^n-z^n-1$ и его производной есть общий корень. Можно, наверно, просто тупо в лоб (я немного по-другому делал): корни производной легко находятся, подставляем их в сам многочлен и смотрим, при каких $n$ может получиться $0$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 22:24 
Заслуженный участник


19/06/05
486
МГУ
bundos писал(а):

$F(\psi)=\frac{\frac1{\psi^3}e^{\psi}}{1+\frac1{\psi}}$ имеет в нуле полюс порядка 2, но я считал не вычет в нуле, а первый член разложения Лорана по стпеням $\psi$: $F(\psi)=\sum\limits_{n=-2}^{\infty}c_n\psi ^n \Rightarrow c_1=\frac1{3!}\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\frac{e^{\psi}}{1+\psi})$. $\mathop{\mathrm{Res}}\limits_{z=\infty}f(z)=c_1$
Вычислить нужно не $c_1$, а $c_{-1}$, т.к. вычетом будет коэффициент при $\frac{1}{\psi}$, а не при $\psi$.
$c_1$ нужно было бы брать, если бы Вы представили $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^2 c_n z^n, \quad |z|>1$.

Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:

Пардон. Как мне в личном сообщении указал RIP, вычетом будет действительно $c_1$, а я все перепутал. Так что получается, что ошибки никакой и нет! :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 22:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Gordmit в сообщении #207225 писал(а):
Так что получается, что ошибки никакой и нет!

Есть. $c_1$ найдено неверно.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

Кроме того, $\mathop{\mathrm{Res}}\limits_{z=\infty}f(z)=-c_1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.04.2009, 23:50 


27/12/08
198
RIP писал(а):
Есть. $c_1$ найдено неверно.

Как так? $f(\frac1{\psi})=\sum\limits_{n=-2}^{\infty}c_n\psi ^n$. Домножаем обе части на $\psi ^2$ и дифференцируем почленно 3 раза получаем: $\frac{d^3}{dz^3}(\psi ^3f(\frac1{\psi}))=3!c_1+\sum\limits_{n=2}^{\infty}c_nn(n-1)(n-2)\psi ^{n-1}$, далее справедлив почленный переход к пределу $\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\psi ^3f(\frac1{\psi}))=3!c_1$. Что сдесь нетак?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 00:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
bundos в сообщении #207245 писал(а):
Что сдесь нетак?

Ну, во-первых, вот это:
bundos в сообщении #207245 писал(а):
$\frac{d^3}{dz^3}(\psi ^3f(\frac1{\psi}))=3!c_1+\sum\limits_{n=2}^{\infty}c_nn(n-1)(n-2)\psi ^{n-1}$

и
bundos в сообщении #207245 писал(а):
$\lim\limits_{\psi \to 0}\frac{d^3}{dz^3}(\psi ^3f(\frac1{\psi}))=3!c_1$

(дифференцировать надо по $\psi$, неправильно посчитан общий член ряда), но не в этом суть. Просто Вы неправильно посчитали предел. Он не равен $0$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 00:43 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
RIP писал(а):
Просто надо выяснить, когда у многочлена $(z+1)^n-z^n-1$ и его производной есть общий корень. Можно, наверно, просто тупо в лоб (я немного по-другому делал): корни производной легко находятся, подставляем их в сам многочлен и смотрим, при каких $n$ может получиться $0$.


А надо ли вообще эти корни производной для произвольного $n$ находить? Мы рассматриваем случай $n > 1$. Имеем

$$
f(z) = (z+1)^n - z^n - 1
$$
$$
f'(z) = n(z+1)^{n-1} - nz^{n-1} = n((z+1)^{n-1} - z^{n-1})
$$

Теперь если $f'(z) = 0$, то $(z+1)^{n-1} = z^{n-1}$ и $f(z) = (z+1)z^{n-1} - z^n - 1 = z^{n-1} - 1$. Получается, что равенство $f'(z)=f(z)=0$ возможно лишь при $z^{n-1} = (z+1)^{n-1} = 1$. Из $|z| = |z+1| = 1$ следует, что $z = e^{\pm 2\pi i/3}$, $z+1 = e^{\pm \pi i/3}$ и $n=6k+1$ для произвольного положительного $k \in \mathbb{Z}$.

P. S. Извиняюсь за полное решение. Девушка бросила, четыре часа ночи, тоскливо. Сижу, туплю. Не напиваться же!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Профессор Снэйп в сообщении #207250 писал(а):
А надо ли вообще эти корни производной для произвольного $n$ находить?

Конечно, можно и не находить. Я, например, делал в точности так, как Вы написали. Просто хотелось подсказать хоть что-нибудь, но чтобы поменьше.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:07 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
RIP писал(а):
Конечно, можно и не находить. Я, например, делал в точности так, как Вы написали. Просто хотелось подсказать хоть что-нибудь, но чтобы поменьше.


Ну вообще-то они там находятся. Получается что-то вроде

$$
-\frac{1}{2} + i \tg\frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{2k}{n-1}\right), \,\, k = 1, \ldots, n-2
$$

Если подставлять их в $(z+1)^n-z^n-1$ и пытаться при этом всеми силами игнорировать равенство $(z+1)^{n-1} = z^{n-1}$, довольно муторно получается.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Профессор Снэйп в сообщении #207255 писал(а):
Получается что-то вроде

$$ -\frac{1}{2} + \tg\frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{2k}{n-1}\right), \,\, k = 1, \ldots, n-2 $$

Что-то Вы перемудрили.
Корни там нормальные получаются (особенно если не пытаться их "упростить"), и решение тоже не очень сложное получается.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:38 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
RIP писал(а):
Профессор Снэйп в сообщении #207255 писал(а):
Получается что-то вроде

$$ -\frac{1}{2} + \tg\frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{2k}{n-1}\right), \,\, k = 1, \ldots, n-2 $$

Что-то Вы перемудрили.
Корни там нормальные получаются (особенно если не пытаться их "упростить"), и решение тоже не очень сложное получается.


Мне это выражение не показалось слишком сложным. Корни находятся из следующих соображений: из $|z| = |z+1|$ получается $\mathrm{Re}(z) = -1/2$, далее из равенства $(n-1)\mathrm{Arg}(z) = (n-1)(\pi - \mathrm{Arg}(z)) + 2\pi k$ находятся аргументы. Ну и тангенс как раз вылазит. А какое у Вас более простое выражение для корней?

P. S. В предыдущем сообщении мнимую единицу забыл, исправил.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Профессор Снэйп в сообщении #207258 писал(а):
А какое у Вас более простое выражение для корней?

$$\frac1{e^{2\pi ik/(n-1)}-1}.$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2009, 01:47 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
RIP писал(а):
Профессор Снэйп в сообщении #207258 писал(а):
А какое у Вас более простое выражение для корней?

$$\frac1{e^{2\pi ik/(n-1)}-1}.$$


Точно! Можно же просто было замену $x = (z+1)/z$ сделать :oops:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group