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
设 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=△d→0limk=1∑nf(ξk,ηk)△σk
其中 d d d为 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)dσ≤∬Dg(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 mS≤∬Df(x,y)dσ≤MS
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为 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+y2dxdy,I2=∬Dsin(x2+y2)dxdy,I3=∬Dsin(x2+y2)2dxdy,其中D=(x,y)∣x2+y2≤1,则 I 1 , I 2 , I 3 I_1,I_2,I_3 I1,I2,I3 大小关系?
解
: 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)2由D可知:x2+y2≥(x2+y2)≥(x2+y2)2由sinx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:I1≥I2≥I3在(0,0)取等号
练习2
:设 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在 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+y2≤r2}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}= limr→0r2∬Drf(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为 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
解
: 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=πr2r→0limr2∬Drf(x,y)dxdy=πr→0limf(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)≤y≤φ2(x)a≤x≤b确定,则该区域 D D D上的二重积分适合先 y 后 x y后x y后x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=∫abdx∫φ1(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)≤x≤φ2(y)a≤y≤b确定,则该区域 D D D上的二重积分适合先 y 后 x y后x y后x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=∫abdy∫φ1(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]dx与∫cd[∫abf(x,y)dx]dy书写方便可以将上面积分:∫abdx∫cdf(x,y)dy与∫cddy∫abf(x,y)dx 在 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 r后θ的累次积分,常见有以下四种情况:
1)、极点O在区域D之外
∬ 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=∫αβdθ∫r1(θ)r2(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr
2)、极点O在区域D边界上
∬ 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=∫αβdθ∫0r(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr
3)、极点O在区域D内部
∬ 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=∫02πdθ∫0r(θ)f(rcosθ,rsinθ)rdr
4)、环形区域,且极点O在环形区域内部
∬ 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=∫αβdθ∫r1(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 r、θ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=2ax或x2+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=⎩ ⎨ ⎧2∬D1f(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=⎩ ⎨ ⎧2∬D1f(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+y2≤R2,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} ⎩ ⎨ ⎧0≤x≤10≤y≤1,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和 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 ∬Dy2−xydxdy ,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。
知识点
: 在直角坐标下计算
1、 y 2 − x y \sqrt{y^2-xy} y2−xy是x的一次函数,选择先x后y比较简单
解
: ∬ 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 ∬Dy2−xydxdy=∫01dy∫0yy2−xydx=−32∫01y1(y2−xy)23∣0ydy=32∫01y2dy=92y3∣01=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)dxdy,D为由不等式 2 x − x 2 ≤ y ≤ 9 − x 2 \sqrt{2x-x^2}\le y \le \sqrt{9-x^2} 2x−x2≤y≤9−x2所确定的在第一象限内的区域
解
: 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} 令x=rcosθ,y=rsinθ由2x−x2≤y≤9−x2所确定的在第一象限内的区域可得:{2x≤x2+y2≤9x≥0,y≥0⇒{2cosθ≤r≤30≤θ≤2π∬D(x2+y2)dxdy=∫02πdθ∫2cosθ3r2rdr=∫02π41r4∣2cosθ3dθ=41∫02π(81−16cos4θ)dθ=481θ∣02π−21∫02π(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= ∫02dx∫02x−x2x2+y2dy=?
解
: 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} 令x=rcosθ,y=rsinθ⎩ ⎨ ⎧0≤x≤20≤y≤2x−x2⇒⎩ ⎨ ⎧0≤r≤2cosθ0≤θ≤2π∫02dx∫02x−x2x2+y2dy=∫02πdθ∫02cosθrrdr=∫02π[cos3θ]dθ=38∫02π1−sin2θdsinθ=38sinθ∣02π−98sin3θ∣02π=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= ∫01dy∫y1xcosxdx=?
解
: 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:⎩ ⎨ ⎧0≤y≤1y≤x≤1定义域关于y=x对称,利用变量对称性可知∫01dy∫y1xcosxdx=∫01dx∫0xxcosxdy=∫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+y2≤r2},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
解
: ∬ 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+∬Ddxdy∬Dx3dxdy=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=x3,y=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=?
解
: 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: 令F(x,y)=xyf(x2+y2)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:
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D3与D4关于x轴对称,D2与D1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