【数学二】多元函数积分学-重积分-二重积分定义、性质、计算

考试要求

1、了解多元函数的概念,了解二元函数的几何意义.
2、了解二元函数的极限与连续的概念,了解有界闭区域上二元连续函数的性质.
3、了解多元函数偏导数与全微分的概念,会求多元复合函数一阶、二阶偏导数,会求全微分,了解隐函数存在定理,会求多元隐函数的偏导数.
4、了解多元函数极值和条件极值的概念,掌握多元函数极值存在的必要条件,了解二元函数极值存在的充分条件,会求二元函数的极值,会用拉格朗日乘数法求条件极值,会求简单多元函数的最大值和最小.值,并会解决一些简单的应用问题.
5、了解二重积分的概念与基本性质,掌握二重积分的计算方法(直角坐标、极坐标).

二重积分
二重积分的定义及几何意义

定义 z = f ( x , y ) z=f(x,y) z=f(x,y)是平面上有界闭区域 D D D上的有界函数 ∬ D f ( x , y ) d σ = △ lim ⁡ d → 0 ∑ k = 1 n f ( ξ k , η k ) △ σ k \iint_Df(x,y)d\sigma\stackrel{\triangle}=\lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\triangle\sigma_k Df(x,y)dσ=d0limk=1nf(ξk,ηk)σk
其中 d d d n n n个小区域直径的最大值, △ σ k \triangle\sigma_k σkw为第 k k k 个小区域的面积


几何意义 若函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在区域 D D D上连续且非负,则二重积分 ∬ D f ( x , y ) d σ \iint_Df(x,y)d\sigma Df(x,y)dσ在几何上表示以区域 D D D为底,曲面 z = f ( x , y ) z=f(x,y) z=f(x,y)为顶,侧面是以 D D D的边界为准线、母线平行于 z z z轴的柱面的曲顶柱体的体积;若 f ( x , y ) ≤ 0 f(x,y)\le 0 f(x,y)0,二重积分的值为负值,其绝对值等于上述曲顶柱体的体积。

二重积分的性质

与定积分的性质类似,列出如下几条:
1、 比较定理:如果在 D D D上, f ( x , y ) ≤ g ( x , y ) f(x,y)\le g(x,y) f(x,y)g(x,y),则 ∬ D f ( x , y ) d σ ≤ ∬ D g ( x , y ) d σ \iint_Df(x,y)d\sigma\le \iint_Dg(x,y)d\sigma Df(x,y)dσDg(x,y)dσ


2、估值定理: 设 M , m M,m M,m分别为连续函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在闭区域 D D D上的最大值和最小值, S S S表示区域 D D D的面积,则 m S ≤ ∬ D f ( x , y ) d σ ≤ M S mS\le\iint_Df(x,y)d\sigma\le MS mSDf(x,y)dσMS


3、中值定理:设函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在闭区域 D D D上连续, S S S D D D的面积,则在 D D D上至少存在一点 ( ξ , η ) (\xi,\eta) (ξ,η),使得 ∬ D f ( x , y ) d σ = f ( ξ , η ) S \iint_Df(x,y)d\sigma =f(\xi,\eta)S Df(x,y)dσ=f(ξ,η)S

练习1:设 I 1 = ∬ D sin ⁡ x 2 + y 2 d x d y , I 2 = ∬ D sin ⁡ ( x 2 + y 2 ) d x d y , I 3 = ∬ D sin ⁡ ( x 2 + y 2 ) 2 d x d y ,其中 D = ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 ≤ 1 I_1=\iint_D\sin \sqrt{x^2+y^2}dxdy,\quad I_2=\iint_D\sin (x^2+y^2)dxdy,\quad I_3=\iint_D\sin (x^2+y^2)^2dxdy,其中D={(x,y)|x^2+y^2\le 1} I1=Dsinx2+y2 dxdy,I2=Dsin(x2+y2)dxdy,I3=Dsin(x2+y2)2dxdy,其中D=(x,y)x2+y21,则 I 1 , I 2 , I 3 I_1,I_2,I_3 I1I2I3 大小关系?


f ( x , y ) = sin ⁡ x 2 + y 2 , g ( x , y ) = s i n ( x 2 + y 2 ) , u ( x , y ) = sin ⁡ ( x 2 + y 2 ) 2 由 D 可知: x 2 + y 2 ≥ ( x 2 + y 2 ) ≥ ( x 2 + y 2 ) 2 由 sin ⁡ x 在 [ 0 , 1 ] 单调递增,故: f ( x , y ) ≥ g ( x , y ) ≥ u ( x , y ) 由二重积分比较定理可得: I 1 ≥ I 2 ≥ I 3 在 ( 0 , 0 ) 取等号 f(x,y)=\sin \sqrt{x^2+y^2},g(x,y)=sin (x^2+y^2),u(x,y)=\sin (x^2+y^2)^2\\ \quad \\ 由D可知: \sqrt{x^2+y^2} \ge (x^2+y^2) \ge (x^2+y^2)^2 \\ \quad \\ 由 \sin x在[0,1]单调递增,故:\\ \quad \\ f(x,y)\ge g(x,y)\ge u(x,y)由二重积分比较定理可得:\\ \quad \\ I_1\ge I_2\ge I_3 在(0,0)取等号 f(x,y)=sinx2+y2 ,g(x,y)=sin(x2+y2),u(x,y)=sin(x2+y2)2D可知:x2+y2 (x2+y2)(x2+y2)2sinx[0,1]单调递增,故:f(x,y)g(x,y)u(x,y)由二重积分比较定理可得:I1I2I3(0,0)取等号


练习2:设 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y) D r = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 ≤ r 2 } D_r=\{(x,y)|x^2+y^2 \le r^2\} Dr={(x,y)x2+y2r2}上连续, f ( 0 , 0 ) = 2 f(0,0)=2 f(0,0)=2,则 lim ⁡ r → 0 ∬ D r f ( x , y ) d x d y r 2 = \lim_{r\to 0}\frac{\iint_{D_r}f(x,y)dxdy}{r^2}= limr0r2Drf(x,y)dxdy=?


知识点
中值定理:设函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在闭区域 D D D上连续, S S S D D D的面积,则在 D D D上至少存在一点 ( ξ , η ) (\xi,\eta) (ξ,η),使得 ∬ D f ( x , y ) d σ = f ( ξ , η ) S \iint_Df(x,y)d\sigma =f(\xi,\eta)S Df(x,y)dσ=f(ξ,η)S

因为 f ( x , y ) 连续,由二重积分中值定理, ∃ ( ξ , η ) ∈ D r ,使得 ∬ D r f ( x , y ) d x d y = f ( ξ , η ) S = π r 2 lim ⁡ r → 0 ∬ D r f ( x , y ) d x d y r 2 = π lim ⁡ r → 0 f ( ξ , η ) = 2 π 因为f(x,y)连续,由二重积分中值定理,\exist(\xi,\eta)\in D_r,使得\\ \quad \\ \iint_{D_r}f(x,y)dxdy=f(\xi,\eta)S=\pi r^2 \\ \quad \\ \lim_{r\to 0}\frac{\iint_{D_r}f(x,y)dxdy}{r^2}= \pi\lim_{r\to 0} f(\xi,\eta)=2\pi 因为f(x,y)连续,由二重积分中值定理,(ξ,η)Dr,使得Drf(x,y)dxdy=f(ξ,η)S=πr2r0limr2Drf(x,y)dxdy=πr0limf(ξ,η)=2π


二重积分的计算

1、在直角坐标下计算
在直角坐标下计算重积分关键是将重积分化为累次积分,累次积分有两种次序,累次积分的此项往往根据积分域和被积函数确定。


1)、适合先y后x的积分域


若积分域 D D D由不等式 { φ 1 ( x ) ≤ y ≤ φ 2 ( x ) a ≤ x ≤ b \begin{cases}\varphi_1(x)\le y \le \varphi_2(x)\\ \quad \\ a \le x \le b\end{cases} φ1(x)yφ2(x)axb确定,则该区域 D D D上的二重积分适合先 y 后 x y后x yx的累次积分,且 ∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ a b d x ∫ φ 1 ( x ) φ 2 ( x ) f ( x , y ) d y \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)dy Df(x,y)dσ=abdxφ1(x)φ2(x)f(x,y)dy

2)、适合先x后y的积分域


若积分域 D D D由不等式 { φ 1 ( y ) ≤ x ≤ φ 2 ( y ) a ≤ y ≤ b \begin{cases}\varphi_1(y)\le x \le \varphi_2(y)\\ \quad \\ a \le y \le b\end{cases} φ1(y)xφ2(y)ayb确定,则该区域 D D D上的二重积分适合先 y 后 x y后x yx的累次积分,且 ∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ a b d y ∫ φ 1 ( y ) φ 2 ( y ) f ( x , y ) d x \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_a^b dy\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)}f(x,y)dx Df(x,y)dσ=abdyφ1(y)φ2(y)f(x,y)dx


累次积分 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)连续,同时存在两个求积顺序不同的积分 ∫ a b [ ∫ c d f ( x , y ) d y ] d x 与 ∫ c d [ ∫ a b f ( x , y ) d x ] d y 书写方便可以将上面积分 : ∫ a b d x ∫ c d f ( x , y ) d y 与 ∫ c d d y ∫ a b f ( x , y ) d x \int_a^b\bigg[\int_c^df(x,y)dy\bigg]dx与\int_c^d\bigg[\int_a^bf(x,y)dx\bigg]dy \\ \quad \\ 书写方便可以将上面积分:\\ \quad \\ \int_a^bdx\int_c^df(x,y)dy与\int_c^d dy \int_a^bf(x,y)dx ab[cdf(x,y)dy]dxcd[abf(x,y)dx]dy书写方便可以将上面积分:abdxcdf(x,y)dycddyabf(x,y)dx f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)连续的假设,累次积分与求积顺序无关


2、在积坐标下计算
在积坐标下,一般是将二重积分化为先 r 后 θ r后\theta rθ的累次积分,常见有以下四种情况:


1)、极点O在区域D之外


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∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ α β d θ ∫ r 1 ( θ ) r 2 ( θ ) f ( r cos ⁡ θ , r sin ⁡ θ ) r d r \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}f(r\cos \theta,r\sin \theta)rdr Df(x,y)dσ=αβdθr1(θ)r2(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr


2)、极点O在区域D边界上


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∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ α β d θ ∫ 0 r ( θ ) f ( r cos ⁡ θ , r sin ⁡ θ ) r d r \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos \theta,r\sin \theta)rdr Df(x,y)dσ=αβdθ0r(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr


3)、极点O在区域D内部


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∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 r ( θ ) f ( r cos ⁡ θ , r sin ⁡ θ ) r d r \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos \theta,r\sin \theta)rdr Df(x,y)dσ=02πdθ0r(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr


4)、环形区域,且极点O在环形区域内部


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∬ D f ( x , y ) d σ = ∫ α β d θ ∫ r 1 ( θ ) r 2 ( θ ) f ( r cos ⁡ θ , r sin ⁡ θ ) r d r \iint_Df(x,y)d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}f(r\cos \theta,r\sin \theta)rdr Df(x,y)dσ=αβdθr1(θ)r2(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr


二重积分选择极坐标计算小TIPS

1、适合用极坐标计算的二重积分被积函数一般具有以下形式
f ( x 2 + y 2 ) , f ( y x ) , f ( x y ) f(\sqrt{x^2+y^2}),\quad f(\frac{y}{x}),\quad f(\frac{x}{y}) f(x2+y2 ),f(xy),f(yx)
上述形式在积坐标下都可化为 r 、 θ r、\theta rθ的一元函数。


2、适合用极坐标计算的二重积分的积分域一般具有以下形状:


中心在原点的圆域、圆环域、或是它们的一部分(如扇形);
中心在坐标轴上且边界圆过原点的圆域(如 x 2 + y 2 = 2 a x 或 x 2 + y 2 = 2 b y x^2+y^2=2ax或x^2+y^2=2by x2+y2=2axx2+y2=2by所围成)或者它们的一部分。

3、利用对称性和奇偶性进行计算


1、利用积分域的对称性和被积函数的奇偶性


1)、若积分域 D D D关于 y y y轴对称,且被积函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)关于x有奇偶性,则:
∬ D f ( x , y ) d σ = { 2 ∬ D 1 f ( x , y ) d σ , f ( x , y ) 关于 x 为偶函数,即 f ( − x , y ) = f ( x , y ) 0 , f ( x , y ) 关于 x 为奇函数,即 f ( − x , y ) = − f ( x , y ) \iint_Df(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1}f(x,y)d\sigma ,\quad \quad f(x,y)关于x为偶函数,即f(-x,y)=f(x,y)\\ \quad \\ 0,\quad \quad f(x,y)关于x为奇函数,即f(-x,y)=-f(x,y)\end{cases} Df(x,y)dσ= 2D1f(x,y)dσ,f(x,y)关于x为偶函数,即f(x,y)=f(x,y)0,f(x,y)关于x为奇函数,即f(x,y)=f(x,y)
其中 D 1 D_1 D1为D在y轴右侧的部分。

2)、若积分域 D D D关于 x x x轴对称,且被积函数 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)关于y有奇偶性,则:
∬ D f ( x , y ) d σ = { 2 ∬ D 1 f ( x , y ) d σ , f ( x , y ) 关于 y 为偶函数,即 f ( x , − y ) = f ( x , y ) 0 , f ( x , y ) 关于 y 为奇函数,即 f ( x , − y ) = − f ( x , y ) \iint_Df(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1}f(x,y)d\sigma ,\quad \quad f(x,y)关于y为偶函数,即f(x,-y)=f(x,y)\\ \quad \\ 0,\quad \quad f(x,y)关于y为奇函数,即f(x,-y)=-f(x,y)\end{cases} Df(x,y)dσ= 2D1f(x,y)dσ,f(x,y)关于y为偶函数,即f(x,y)=f(x,y)0,f(x,y)关于y为奇函数,即f(x,y)=f(x,y)
其中 D 1 D_1 D1为D在x轴上半部分。


2、利用变量的对称性
若积分域D关于直线y=x对称(表示积分域D的等式或不等式中将x与y对调后原等式或不等式不变),如,圆域 x 2 + y 2 ≤ R 2 x^2+y^2\le R^2 x2+y2R2,正方形域 { 0 ≤ x ≤ 1 0 ≤ y ≤ 1 \begin{cases}0\le x \le 1 \\ \quad \\ 0\le y \le 1\end{cases} 0x10y1,则 ∬ D f ( x , y ) d σ = ∬ D f ( y , x ) d σ \iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma Df(x,y)dσ=Df(y,x)dσ
即:被积函数中 x x x y y y对调积分值不变。

练习1:计算二重积分 ∬ D y 2 − x y d x d y \iint_D\sqrt{y^2-xy}dxdy Dy2xy dxdy ,其中D是 y = x , y = 1 , x = 0 y=x,y=1,x=0 y=x,y=1,x=0所围成的平面区域。
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知识点 : 在直角坐标下计算
1、 y 2 − x y \sqrt{y^2-xy} y2xy 是x的一次函数,选择先x后y比较简单

∬ D y 2 − x y d x d y = ∫ 0 1 d y ∫ 0 y y 2 − x y d x = − 2 3 ∫ 0 1 1 y ( y 2 − x y ) 3 2 ∣ 0 y d y = 2 3 ∫ 0 1 y 2 d y = 2 9 y 3 ∣ 0 1 = 2 9 \iint_D\sqrt{y^2-xy}dxdy=\int_0^1dy\int_0^y \sqrt{y^2-xy}dx \\ \quad \\ =-\frac{2}{3}\int_0^1\frac{1}{y}(y^2-xy)^{\frac{3}{2}} |_0^ydy\\ \quad \\ =\frac{2}{3}\int_0^1y^2dy \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \quad \\ =\frac{2}{9}y^3|_0^1=\frac{2}{9}\quad\quad\quad\quad\quad\quad Dy2xy dxdy=01dy0yy2xy dx=3201y1(y2xy)230ydy=3201y2dy=92y301=92


练习2:计算 ∬ D ( x 2 + y 2 ) d x d y , D \iint_D(x^2+y^2)dxdy,D D(x2+y2)dxdyD为由不等式 2 x − x 2 ≤ y ≤ 9 − x 2 \sqrt{2x-x^2}\le y \le \sqrt{9-x^2} 2xx2 y9x2 所确定的在第一象限内的区域

令 x = r cos ⁡ θ , y = r sin ⁡ θ 由 2 x − x 2 ≤ y ≤ 9 − x 2 所确定的在第一象限内的区域可得: { 2 x ≤ x 2 + y 2 ≤ 9 x ≥ 0 , y ≥ 0 ⇒ { 2 cos ⁡ θ ≤ r ≤ 3 0 ≤ θ ≤ π 2 ∬ D ( x 2 + y 2 ) d x d y = ∫ 0 π 2 d θ ∫ 2 cos ⁡ θ 3 r 2 r d r = ∫ 0 π 2 1 4 r 4 ∣ 2 cos ⁡ θ 3 d θ = 1 4 ∫ 0 π 2 ( 81 − 16 cos ⁡ 4 θ ) d θ = 81 4 θ ∣ 0 π 2 − 1 2 ∫ 0 π 2 ( cos ⁡ 4 θ + 4 cos ⁡ 2 θ + 3 ) d θ = 81 π 8 − [ 1 8 sin ⁡ 4 θ + sin ⁡ 2 θ + 3 θ 2 ] ∣ 0 π 2 = 75 π 8 令x=r\cos \theta,y=r \sin \theta \\ \quad \\ 由\sqrt{2x-x^2}\le y \le \sqrt{9-x^2}所确定的在第一象限内的区域可得:\\ \quad \\ \begin{cases}2x\le x^2+y^2 \le9 \\ x\ge 0,y\ge 0 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases}2\cos \theta \le r \le3 \\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \end{cases}\\ \quad \\ \iint_D(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{ \frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos \theta}^{3}r^2 r dr \\ \quad \\ =\int_0^{ \frac{\pi}{2}} \frac{1}{4}r^4|_{2\cos \theta}^{3} d\theta=\frac{1}{4}\int_0^{ \frac{\pi}{2}} (81-16\cos^4 \theta) d\theta \\ \quad \\ =\frac{81}{4}\theta|_0^{ \frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}\int_0^{ \frac{\pi}{2}}(\cos 4\theta +4\cos 2\theta+3)d\theta \\ \quad \\= \frac{81\pi}{8}-[\frac{1}{8}\sin 4\theta +\sin2\theta+\frac{3\theta}{2}]|_0^{ \frac{\pi}{2}} =\frac{75\pi}{8} x=rcosθy=rsinθ2xx2 y9x2 所确定的在第一象限内的区域可得:{2xx2+y29x0,y0{2cosθr30θ2πD(x2+y2)dxdy=02πdθ2cosθ3r2rdr=02π41r42cosθ3dθ=4102π(8116cos4θ)dθ=481θ02π2102π(cos4θ+4cos2θ+3)dθ=881π[81sin4θ+sin2θ+23θ]02π=875π


练习3:积分 ∫ 0 2 d x ∫ 0 2 x − x 2 x 2 + y 2 d y = \int_0^2dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}dy= 02dx02xx2 x2+y2 dy=?

令 x = r cos ⁡ θ , y = r sin ⁡ θ { 0 ≤ x ≤ 2 0 ≤ y ≤ 2 x − x 2 ⇒ { 0 ≤ r ≤ 2 cos ⁡ θ 0 ≤ θ ≤ π 2 ∫ 0 2 d x ∫ 0 2 x − x 2 x 2 + y 2 d y = ∫ 0 π 2 d θ ∫ 0 2 cos ⁡ θ r r d r = ∫ 0 π 2 [ cos ⁡ 3 θ ] d θ = 8 3 ∫ 0 π 2 1 − sin ⁡ 2 θ d sin ⁡ θ = 8 3 sin ⁡ θ ∣ 0 π 2 − 8 9 sin ⁡ 3 θ ∣ 0 π 2 = 16 9 令x=r\cos \theta,y=r\sin \theta \\ \quad \\ \begin{cases}0\le x \le 2 \\ \quad \\ 0\le y \le \sqrt{2x-x^2}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0\le r\le 2\cos \theta \\ \quad \\ 0\le \theta \le \frac{\pi}{2}\end{cases}\\ \quad \\ \int_0^2dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta \int_0^{2\cos \theta} rrdr\\ \quad \\ =\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\cos^3\theta]d\theta=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1-\sin^2 \theta d\sin\theta \\ \quad \\ =\frac{8}{3}\sin\theta |_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{8}{9}\sin^3 \theta |_0^{\frac{\pi}{2}} =\frac{16}{9} x=rcosθ,y=rsinθ 0x20y2xx2 0r2cosθ0θ2π02dx02xx2 x2+y2 dy=02πdθ02cosθrrdr=02π[cos3θ]dθ=3802π1sin2θdsinθ=38sinθ02π98sin3θ02π=916


练习4 ∫ 0 1 d y ∫ y 1 cos ⁡ x x d x = \int_0^1dy\int_y^1\frac{\cos x}{x} dx= 01dyy1xcosxdx=?

由题意可知 : { 0 ≤ y ≤ 1 y ≤ x ≤ 1 定义域关于 y = x 对称,利用变量对称性可知 ∫ 0 1 d y ∫ y 1 cos ⁡ x x d x = ∫ 0 1 d x ∫ 0 x cos ⁡ x x d y = ∫ 0 1 cos ⁡ x d x = sin ⁡ 1 由题意可知:\begin{cases}0\le y \le 1 \\ \quad \\ y\le x\le 1\end{cases}定义域关于y=x对称,利用变量对称性可知 \\ \quad \\ \int_0^1dy\int_y^1\frac{\cos x}{x} dx=\int_0^1dx\int_0^x\frac{\cos x}{x} dy \\ \quad \\ =\int_0^1\cos x dx=\sin 1 由题意可知: 0y1yx1定义域关于y=x对称,利用变量对称性可知01dyy1xcosxdx=01dx0xxcosxdy=01cosxdx=sin1


练习5:设 D = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 ≤ r 2 } D=\{(x,y)|x^2+y^2\le r^2\} D={(x,y)x2+y2r2},则 ∬ D ( x 3 + sin ⁡ y + 1 ) d x d y = ? \iint_D(x^3+\sin y+1)dxdy=? D(x3+siny+1)dxdy=?

知识点:利用积分域的对称性和被积函数的奇偶性

∬ D ( x 3 + sin ⁡ y + 1 ) d x d = ∬ D x 3 d x d y + ∬ D sin ⁡ y d x d y + ∬ D d x d y ∬ D x 3 d x d y = 0 ( x 3 为奇函数, D 关于 y 轴对称 ) ∬ D sin ⁡ y d x d y = 0 ( sin ⁡ y 为奇函数, D 关于 x 轴对称 ) ∬ D ( x 3 + sin ⁡ y + 1 ) d x d = 0 + 0 + π r 2 = π r 2 \iint_D(x^3+\sin y+1)dxd=\iint_Dx^3dxdy+\iint_D \sin ydxdy+\iint_Ddxdy \\ \quad \\ \iint_Dx^3dxdy=0(x^3为奇函数,D关于y轴对称)\\ \quad \\ \iint_D \sin ydxdy=0(\sin y为奇函数,D关于x轴对称)\\ \quad \\ \iint_D(x^3+\sin y+1)dxd=0+0+\pi r^2=\pi r^2 D(x3+siny+1)dxd=Dx3dxdy+Dsinydxdy+DdxdyDx3dxdy=0(x3为奇函数,D关于y轴对称)Dsinydxdy=0(siny为奇函数,D关于x轴对称)D(x3+siny+1)dxd=0+0+πr2=πr2


练习6 f ( t ) f(t) f(t)为连续函数,D是由 y = x 3 , y = 1 , x = − 1 y=x^3,y=1,x=-1 y=x3y=1,x=1围成的区域,则 ∬ D x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y = \iint_Dxyf(x^2+y^2)dxdy= Dxyf(x2+y2)dxdy=?

令 F ( x , y ) = x y f ( x 2 + y 2 ) 由函数奇偶性定义可知 F ( x , y ) 关于 x , y 均为奇函数,根据题意画区间 D 的图如下: 令F(x,y)=xyf(x^2+y^2)由函数奇偶性定义可知F(x,y)\\ \quad \\ 关于x,y均为奇函数,根据题意画区间D的图如下: F(x,y)=xyf(x2+y2)由函数奇偶性定义可知F(x,y)关于xy均为奇函数,根据题意画区间D的图如下:
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从上图可知 D 3 与 D 4 关于 x 轴对称, D 2 与 D 1 关于 y 轴堆成 ∬ D x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y = ∬ D 1 x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y + ∬ D 2 x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y + ∬ D 3 x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y + ∬ D 4 x y f ( x 2 + y 2 ) d x d y = 0 从上图可知D3与D4关于x轴对称,D2与D1关于y轴堆成\\ \quad \\ \iint_Dxyf(x^2+y^2)dxdy=\iint_{D_1} xyf(x^2+y^2)dxdy+\iint_{D_2} xyf(x^2+y^2)dxdy+\iint_{D_3} xyf(x^2+y^2)dxdy +\iint_{D_4} xyf(x^2+y^2)dxdy=0 从上图可知D3D4关于x轴对称,D2D1关于y轴堆成Dxyf(x2+y2)dxdy=D1xyf(x2+y2)dxdy+D2xyf(x2+y2)dxdy+D3xyf(x2+y2)dxdy+D4xyf(x2+y2)dxdy=0

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