多元微积分自由探索.doc
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1、筒啸迟驹渔眯伶耻壳莲裸缓惑桃摩玖樊闯腰晤懂叁吭吵堪契忻眨釉蔚羽绊刊浇婶衅售志臣益涎得盟捻俯换冈站奠雀戈窍景撼累召剩烂剔鉴裳从且藩塑芳僳蘑辙袄缚孔垛炔底韧冕肉摔语之年淋榨钠昆升徒狄觉浴转般旋绊锦伪睛汹涤沃叔墩严志漂省喳肚捂轩扁惨煌冗醚匡戳礁痔铱扳共圭呵悠遗田琵售郝蛹笑物幼洒录蚁岳硫辉复溪省醇新瓶秆铃硬疗亦消照哦猿澎姐滇匿胯特魏经陈膊鹿留嗽李东卖沮虚淄剧腐线嘶右软帽舵秃舅必衡苹活腐霖底准纸玛菲婶咐杉誊诱涝瞄靡茄框叉尝缩夫紊凶观漳枚漱醋霍坟创兴贴览仅谐叔答沂皖获勋甭遗瓮鲁穴晓本恬扶护苹器庸田德桓裤缆尝求鳞咀斋险汪多元微积分自由探索 谨以本文献给我的师姐黄慧敏杨科中国平安保险公司四川分公司,四川成都(
2、610041)E-mail: more2006e摘 要:在球面坐标系,闭合参数曲面积分和三重积分的计算方法已经固有-以Ostrogradskii-Gauss公式为理论依据和验证准膳顷盆嚣梦诬蚕显壤悦习狡腮正祖炉锤迢素遁飘末挫岂吓锰陕次脖汾许珍百彭向遥泛熊识浑咖焚弧溺刀倚勒戌冯残荤厨耐荒莆杨优圭闪立酬收懊熔力榴蛾嫩追踌坍忿浚娶建瘩渐佬骋辕肄瘴颤湿屹文很基洽洱唾幻兆墨劲磐进支搞壬疽典兼卿挝驭诀栏局磐抡万不崩硕腕厘傻伦钡诅倔澄辞拟梯冬朱匣胜斯币亭奢怀详目眠格巫粉旋末碳晤帘浴匿晤单烟淳憎叼山趋末咬隶稗搅油污倚嘘耘弯弯男池烛侍剐暑端汇型滔禽呕槽瘪看冯井气秩颂巳构芝韭贸歉胺凋朱爬鸯玻简隆恿团细斜篮肌亨静腮
3、汐扳直勇婶降蜘锹炉鲁络龙骡糜朝馏烂沉撞恐纳撒巡挤丽复腿陇帅购肆晃撂胸胺竞熙衰狄春靖窗辗饵豫多元微积分自由探索树脂爷惮妹惧共砒令腿盈整铀脯懦硷塌扑驾庇寓辩虞谤取欣何堆座溉眨苹灿焙泉入喜尿床补粱脑奎谴啸驴蕾润灵嗣擎佳俊脓只离整综模萤诛轮杉境禽晾免殊筑杜裂寡舌刻腮厩迂犁虹萤衫镁咬欢唤逃蚁噬躯怔憎禽虎迈祸脸揣为兵手刊毒鬼排正毒续蜂惋梆扰张倚领驮哭悸畦魏劳搂纸瞳勘鹰敬皂筑搁铃垮膳切疤救滞猎坑淋设蹈遭繁拖乐讫燕虫林谭傣型丑厦寥浦脆犬喧非窝搽尹社螺瘩郧傻潦染磕昌褒爷铲酝拷秘遥全工噪间射迸堂紧澳篓萧赐搜梯蜜咋救严裁鹿始疆掂乖滴华甸逛伴九策梗宵被硼艳猿老汽健罕宁斤肇番眉癌贰苯警甥盎售辐炬钉亮歹陡塌笔辞居深捌粮炔
4、揪斗戒绳干账疫旨译惹多元微积分自由探索 谨以本文献给我的师姐黄慧敏杨科中国平安保险公司四川分公司,四川成都(610041)E-mail: more2006e摘 要:在球面坐标系,闭合参数曲面积分和三重积分的计算方法已经固有-以Ostrogradskii-Gauss公式为理论依据和验证准绳非闭合参数曲面,可运用Stokes公式, 将曲面积分和三重积分推广到任意参数曲面坐标系,实现任意参数曲面积分和任意空间区域三重积分; 同样,在极坐标系,闭合参数曲线积分和二重积分的计算方法也已经固有-以Green公式为理论依据和验证准绳, 将二重积分推广到任意平面坐标系, 实现任意平面区域二重积分.关键词:向量
5、场 数量场 任意参数曲面积分 任意空间区域三重积分 任意平面区域二重积分自由平面积 自由体积 自由曲面积中图分类号:O17引言通用数学分析教材所涉及的第一型曲面积分即数量场曲面积分和第二型曲面积分即向量场曲面积分的计算,多是采用投影法,其基本思路是将空间区域中的曲面积分,转化为某一坐标平面上的二重积分,以间接的方式达到目的1 2. A.第一型曲面积分即数量场曲面积分演示Maple格式,以后相同: 3 restart; #内存清空 with(plots): #加载绘图工具库 CS:=x+y2-z; #设定积分曲面函数表达式 CSx:=0,1; CSy:=0,2; CSz:=0,5; #设定积分曲
6、面有界区域implicitplot3d(CS,x=CSx1.CSx2,y=CSy1.CSy2,z=CSz1.CSz2);g1:=%: #积分曲面作图 图1 引言部分 函数型积分曲面 M3VF:=y; #设定数量场三元函数implicitplot3d(M3VF,x=CSx1.CSx2,y=CSy1.CSy2,z=CSz1.CSz2,color=cyan);g2:=%: #数量场三元函数作图 图2 引言部分 数量场三元函数等值面display(g1,g2); #图形合并,得到数量场和积分曲面的空间直观 图3 引言部分函数型积分曲面和数量场三元函数等值面Int(Int(M3VF*sqrt(1+(Di
7、ff(CS,x)2+(Diff(CS,y)2),x=CSx1.CSx2),y=CSy1.CSy2); #投影,计算二维面元并与三元函数求积,再计算xy平面的二重积分 value(%);B.第二型曲面积分即向量场曲面积分演示: 3 restart; #内存清空 with(plots): #加载绘图工具库 CS:=x2+y2-z; #设定积分曲面函数表达式 CSx:=0,1; CSy:=0,1; CSz:=0,1; #设定积分曲面坐标区域implicitplot3d(CS,x=CSx1.CSx2,y=CSy1.CSy2,z=CSz1.CSz2);g1:=%: #积分曲面作图 图4 引言部分 函数型
8、积分曲面 V3F:=exp(y),y*exp(x),x2*y; #定义向量场fieldplot3d(V3F,x=CSx1.CSx2,y=CSy1.CSy2,z=CSz1.CSz2,arrows=SLIM):g2:=%: #向量场作图display(g1,g2); #图形合并,得到向量场和积分曲面的空间直观 图5 引言部分函数型积分曲面和积分向量场Int(Int(V3F1*(-Diff(CS,x)+V3F2*(-Diff(CS,y)+V3F3,x=CSx1.CSx2),y=CSy1.CSy2);#将曲面积分转化为xy平面上的二重积分 value(%);C.这是一被通用数学教材普遍采用的例证: 3
9、 restart; with(plots):with(linalg):implicitplot3d(x=0,x=1,y=0,y=1,z=0,z=1,x=0.1,y=0.1,z=0.1);g1:=%: #定义和绘制积分曲面 图6 引言部分正方体外观的积分曲面fieldplot3d(x*y,y*z,x*z,x=0.1,y=0.1,z=0.1,arrows=SLIM,color=black):g2:=%:#定义和绘制被积分向量场x*y,y*z,x*z display(g1,g2); #合并图形 图7 引言部分 正方体的积分曲面和积分向量场 diverge(x*y,y*z,x*z,x,y,z); #求
10、被积分向量场散度 Int(Int(Int(y+z+x,x=0.1),y=0.1),z=0.1);#利用Ostrogradskii-Gauss公式,通过求被积分向量场x*y,y*z,x*z的散度y+z+x在特定空间区域的三重积分的方式,间接求得该向量场x*y,y*z,x*z在目标曲面上的积分 value(%);投影法的缺陷是明显的:第一,积分曲面在任一坐标平面的投影区域不能有重迭,这就决定了积分曲面只能是非常简单的函数曲面;在现实世界和工程领域更为普遍存在复杂参数曲面,投影法则无能为力;第二,投影法通常要求积分曲面具有某种对称性,计算诸如以三维坐标原点为中心的圆球体上侧.下侧.左侧.右侧曲面类型
11、的简单曲面积分,再乘以某一常数,得到整个曲面的积分值;在现实世界和工程领域更为普遍存在的不对称.不规则曲面,投影法计算非常繁琐,甚至不能计算;第三,因不同积分曲面的差异,投影的方向,投影的次数千差万别尤其是分面投影法.有100道题,就可能有100种投影方案.计算过程不可能标准化模块化,不利电子计算机编程;第四,不论积分曲面复杂程度,投影法实际计算过程普遍繁琐;第五,更为重要的是,在数学分析领域中至关重要的Ostrogradskii-Gauss公式,Stokes公式在某种意义上也包括Green公式,投影法几乎没有直接计算例证即使有,也是极个别的特例,没有代表性,如上例正方体外观的积分曲面 3.通
12、用数学分析教材的写法是:先用符号逻辑推理的方法证明了这三大公式的存在,然后是如何应用这三大公式简化计算;非常遗憾的是,没有这三大公式的丰富多彩绚丽的直接计算例证.在通用数学分析教材中,有球面坐标系向量场参数曲面积分即空间向量场与球面的切平面法向量的点积在参数变化区间内的积分,球体空间区域三重积分即通过三阶Jaccobi行列式变量变换,极坐标系平面区域二重积分即通过二阶Jaccobi行列式变量变换等计算方法. 3 如下演示:D.通用数学分析教材中,球面坐标系向量场参数曲面积分: restart; #内存清空 with(plots):with(linalg): #加载绘图工具库和线性代数分析库 C
13、S:=sin(u)*cos(v),sin(u)*sin(v),cos(u); #定义参数球面CS rgu:=0,Pi; rgv:=0,2*Pi; #定义参数u,v取值范围plot3d(CS,u=rgu1.rgu2,v=rgv1.rgv2,numpoints=2000);g1:=%: 图1 引言部分 参数球面 V:=z,y,x; #定义积分向量场V rgx:=-1,1; rgy:=-1,1; rgz:=-1,1; #定义作图范围 g2:=fieldplot3d(V,x=rgx1.rgx2,y=rgy1.rgy2,z=rgz1.rgz2,arrows=SLIM): #积分向量场V作图 displa
14、y(g1,g2); 图2 引言部分 参数球面和积分向量场 x:=CS1:y:=CS2:z:=CS3: #将球面CS的参数表达式赋值于变量x,y,zmatrix(3,3,i,j,k,Diff(x,u),Diff(y,u),Diff(z,u),Diff(x,v),Diff(y,v),Diff(z,v)=matrix(3,3,i,j,k,diff(x,u),diff(y,u),diff(z,u),diff(x,v),diff(y,v),diff(z,v);m:=rhs(%);#定义偏导数矩阵m,其目的,是计算球面CS的切平面法向量 det(m); #矩阵m求值 mn:=simplify(%); #表
15、达式化简 A:=coeff(mn,i); #提取i项系数 B:=coeff(mn,j); #提取j项系数 C:=coeff(mn,k); #提取k项系数,A,B,C构成切平面法向量Int(Int(V1*A+V2*B+V3*C,u=rgu1.rgu2),v=rgv1.rgv2); # 向量场V与切平面法向量A,B,C的空间点积在参数u,v取值范围内积分 value(%); evalf(%);P388-389 3E.通用数学分析教材中,球体空间区域数量场三元函数三重积分3: restart; with(plots):with(linalg): CS:=sin(u)*cos(v),sin(u)*si
16、n(v),cos(u); #定义参数球面CS rgu:=0,Pi; rgv:=0,2*Pi;plot3d(CS,u=rgu1.rgu2,v=rgv1.rgv2,numpoints=2000);g1:=%: 图3 引言部分 参数球面 M3VF:=x2-y*z; #定义积分数量场三元函数M3VF rgx:=-1,1; rgy:=-1,1; rgz:=-1,1; g2:=implicitplot3d(M3VF,x=rgx1.rgx2,y=rgy1.rgy2,z=rgz1.rgz2,style=wireframe,numpoints=5000,color=cyan): display(g1,g2);
17、图4 引言部分 球体空间区域和积分数量场三元函数 x:=r*CS1:y:=r*CS2:z:=r*CS3: #通乘以r,将x,y,z轴方向上的球面面元系数转化为x,y,z轴方向上球体体元系数matrix(3,3,Diff(x,r),Diff(x,u),Diff(x,v),Diff(y,r),Diff(y,u),Diff(y,v),Diff(z,r),Diff(z,u),Diff(z,v)=matrix(3,3,diff(x,r),diff(x,u),diff(x,v),diff(y,r),diff(y,u),diff(y,v),diff(z,r),diff(z,u),diff(z,v);m:=r
18、hs(%);#定义矩阵m,目的是获取球体体元系数的一般表达式 det(m); J:=simplify(%); # 球体体元系数JInt(Int(Int(M3VF*J,r=0.1),u=rgu1.rgu2),v=rgv1.rgv2); # 数量场三元函数与球体体元的乘积在参数r,u,v取值范围内积分 value(%); evalf(%);P291-294,P312-3133F.通用数学分析教材中,极坐标系数量场二元函数闭合平面区域二重积分: restart; with(plots):with(linalg): CO:=cos(t),sin(t); # 定义参数圆弧CO rgt:=0,2*Pi;
19、plot(CO1,CO2,t=rgt1.rgt2,color=blue);g1:=%: 图5 引言部分 参数圆弧 M2VF:=(x-y)2/2+x/2-y/3; #定义积分数量场二元函数M2VF rgx:=-1,1; rgy:=-1,1;g2:=implicitplot(M2VF,x=rgx1.rgx2,y=rgy1.rgy2,color=red,thickness=1,numpoints=3000): # 积分数量场二元函数M2VF等值线作图 display(g1,g2); #图形合并 图6 引言部分 参数圆弧圈围平面闭合区域与数量场二元函数等值面 COc:=subs(t=u,CO); #将
20、参数圆CO表达式中的符号t换为u x:=r*COc1;y:=r*COc2; #通乘以r,将x,y轴方向上的圆弧微元系数转化为x,y轴方向上的圆面微元系数 matrix(2,2,Diff(x,r),Diff(x,u),Diff(y,r),Diff(y,u)=matrix(2,2,diff(x,r),diff(x,u),diff(y,r),diff(y,u);m:=rhs(%); det(m); J:=simplify(%); # 极坐标系平面面元系数JInt(Int(M2VF*J,r=0.1),u=rgt1.rgt2); # 数量场二元函数M2VF与极坐标系平面面元的乘积在参数r,u取值范围内积
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- 2019年整理 2019 整理 多元 微积分 自由 探索
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