高等数学——一文搞定二重积分

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二重积分的基本概念

定义:设函数高等数学——一文搞定二重积分在有界区域高等数学——一文搞定二重积分上有定义,将区域高等数学——一文搞定二重积分任意分成高等数学——一文搞定二重积分个小区域高等数学——一文搞定二重积分其中高等数学——一文搞定二重积分代表第高等数学——一文搞定二重积分个小区域,也表示它的面积,在每个高等数学——一文搞定二重积分上任取一点高等数学——一文搞定二重积分,做乘积高等数学——一文搞定二重积分,并求和高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分个小区中的最大 直径,如果高等数学——一文搞定二重积分存在,则称高等数学——一文搞定二重积分在区域高等数学——一文搞定二重积分上的二重积分,记为高等数学——一文搞定二重积分
几何意义:二重积分高等数学——一文搞定二重积分是一个数:

  • 高等数学——一文搞定二重积分时,其值等于以区域高等数学——一文搞定二重积分为底,以曲面高等数学——一文搞定二重积分为顶的曲顶柱体的体积。
  • 高等数学——一文搞定二重积分时,二重积分的值为负数,其绝对值等于以区域高等数学——一文搞定二重积分为底,以曲面高等数学——一文搞定二重积分为顶的曲顶柱体的体积。

二重积分的性质

  • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 若区域高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分为区域高等数学——一文搞定二重积分的面积,则:高等数学——一文搞定二重积分
  • 不等式性质:
    • 若在区域高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分,则高等数学——一文搞定二重积分
    • 若在区域高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分,则高等数学——一文搞定二重积分其中高等数学——一文搞定二重积分为区域高等数学——一文搞定二重积分的面积。
    • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 中值定理:设函数高等数学——一文搞定二重积分在闭区域高等数学——一文搞定二重积分上连续,高等数学——一文搞定二重积分为区域高等数学——一文搞定二重积分的面积,则在高等数学——一文搞定二重积分上至少存在一点高等数学——一文搞定二重积分,使得高等数学——一文搞定二重积分

累次积分

高等数学——一文搞定二重积分在区域高等数学——一文搞定二重积分上可积,其积分值与分割方法无关,那么可选用平行于坐标轴的两组直线来分割高等数学——一文搞定二重积分,则对区间高等数学——一文搞定二重积分中的任一点高等数学——一文搞定二重积分积分(一条垂直于高等数学——一文搞定二重积分轴的线):
高等数学——一文搞定二重积分
存在,高等数学——一文搞定二重积分也是高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分的可积函数,并且积分
高等数学——一文搞定二重积分
也存在,因此二重积分可用累次积分进行积分,即
高等数学——一文搞定二重积分
同样的,也可以先对高等数学——一文搞定二重积分后对高等数学——一文搞定二重积分积分:

高等数学——一文搞定二重积分
有许多二重积分仅仅依靠直角坐标下化为累次积分的方法难以达到简化和求解的目的。当积分区域为圆域,环域,扇域等,或被积函数为高等数学——一文搞定二重积分等形式时,采用极坐标会方便。在直角坐标系高等数学——一文搞定二重积分中,取原点为极坐标的极点,取正高等数学——一文搞定二重积分轴为极轴,则点高等数学——一文搞定二重积分的直角坐标系高等数学——一文搞定二重积分与极坐标轴高等数学——一文搞定二重积分之间有关系式:

  • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 高等数学——一文搞定二重积分
  • 高等数学——一文搞定二重积分

为得到极坐标下的面积元素高等数学——一文搞定二重积分的转换,用坐标曲线网去分割高等数学——一文搞定二重积分,即用高等数学——一文搞定二重积分为圆心高等数学——一文搞定二重积分为半径的圆和高等数学——一文搞定二重积分为起点的射线去无穷分割高等数学——一文搞定二重积分。仿照直角坐标系下面积元素的取法,在高等数学——一文搞定二重积分处取一个圆心角为高等数学——一文搞定二重积分,宽度为高等数学——一文搞定二重积分 的小扇环作为面积元素。为了方便计算,我们不妨把这个小扇环看作一个矩形,,那么它的长宽分别为 高等数学——一文搞定二重积分(弧长)和 高等数学——一文搞定二重积分 ,那么
高等数学——一文搞定二重积分

同样的,对于极坐标也有两种积分次序:

  • 高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分

高等数学——一文搞定二重积分

  • 高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分
    高等数学——一文搞定二重积分

最后,若区域高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分,则:高等数学——一文搞定二重积分
极坐标也同样适用。

计算二重积分的方法和技巧

二重积分的计算应该严格按照以下步骤进行:

  • 画图
  • 观察对称性
  • 选择坐标系,选择积分次序
  • 化为累次积分并计算

描点画图法

有时题目中的积分区域会由一个复杂的参数方程或极坐标方程确定,比如
高等数学——一文搞定二重积分
对于这种函数如果想先将其转为直角坐标方程再画图是十分困难的,此时就应该使用描点画图法,描点画图法的思想为:

  • 确定函数的增减区域,把增减区域的端点列表后,描点画图。

对于①来说,其中高等数学——一文搞定二重积分的单调分界点为高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分的单调分界点为高等数学——一文搞定二重积分。那么可做表如下:

高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分 高等数学——一文搞定二重积分
高等数学——一文搞定二重积分 1 0 -1 0 1 重复
高等数学——一文搞定二重积分 0 1 0 -1 0 重复

由此可作图得:

考研常考的曲线见下文常见曲线。

对称性

利用函数的奇偶性

  • 若积分区域高等数学——一文搞定二重积分关于高等数学——一文搞定二重积分轴对称,高等数学——一文搞定二重积分关于高等数学——一文搞定二重积分轴有奇偶性,则高等数学——一文搞定二重积分
  • 若积分区域高等数学——一文搞定二重积分关于高等数学——一文搞定二重积分轴对称,高等数学——一文搞定二重积分关于高等数学——一文搞定二重积分轴有奇偶性,则高等数学——一文搞定二重积分

变量的轮换对称性

如果积分区域高等数学——一文搞定二重积分具有轮换对称性,也就是关于直线高等数学——一文搞定二重积分对称,即高等数学——一文搞定二重积分的表达式中将高等数学——一文搞定二重积分换作高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分换作高等数学——一文搞定二重积分表达式不变,则高等数学——一文搞定二重积分

积分次序的选择

积分次序的选择是指在将二重积分化为累次积分时先对哪个自变量进行积分,并且有一类题就是要求转换积分次序:

  • 在直角坐标系下选择的标准为:根据被积函数对哪个自变量的积分难易程度决定。
    • 如果被积函数对高等数学——一文搞定二重积分好积,那么就先对高等数学——一文搞定二重积分积分;
    • 如果被积函数对高等数学——一文搞定二重积分好积,那么就先对高等数学——一文搞定二重积分积分;
  • 在极坐标下:绝大多数情况下先对高等数学——一文搞定二重积分再对高等数学——一文搞定二重积分

积分区域的确认

确定好积分次序后就需要确认每个自变量的积分区域。

先看变量和先积变量

上文我们提到,若高等数学——一文搞定二重积分在区域高等数学——一文搞定二重积分上可积,其积分值与分割方法无关,那么可选用平行于坐标轴的两组直线来分割高等数学——一文搞定二重积分,则对区间高等数学——一文搞定二重积分中的任一点高等数学——一文搞定二重积分积分(一条垂直于高等数学——一文搞定二重积分轴的线):
高等数学——一文搞定二重积分
存在,高等数学——一文搞定二重积分也是高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分的可积函数,并且积分
高等数学——一文搞定二重积分
也存在,因此二重积分可用累次积分进行积分,即
高等数学——一文搞定二重积分

在这个表述中:

  • 高等数学——一文搞定二重积分先看变量高等数学——一文搞定二重积分后看变量
  • 高等数学——一文搞定二重积分先积变量高等数学——一文搞定二重积分后积变量

基本原则

在直角坐标系下:

  • 先看变量的范围是数值范围高等数学——一文搞定二重积分
  • 先积变量的范围是曲线范围高等数学——一文搞定二重积分
  • 若先积变量的某一侧曲线不能统一写为一个表达式,则对先看变量分段处理,然后再在每一段确定先积变量的曲线范围。

在极坐标下和再直角坐标系下基本一致区别在于:

  • 先看角度的数值范围:从高等数学——一文搞定二重积分度逆时针到高等数学——一文搞定二重积分,来看从小到大;
  • 先看极径的数值范围:从原点,到外侧圆环来看从小到大;

穿线法确定先积变量的曲线范围

先看变量的数值范围就是积分区域能取到的先看变量的最大值最小值,先积变量的曲线范围可以使用穿线法确定:

  • 在直角坐标系下:
    • 先积高等数学——一文搞定二重积分的曲线范围:把高等数学——一文搞定二重积分看作常数,即做一条垂直于高等数学——一文搞定二重积分轴穿过积分区域的直线,直线进入和离开的边界曲线即为高等数学——一文搞定二重积分的曲线范围。
    • 先积高等数学——一文搞定二重积分的曲线范围:把高等数学——一文搞定二重积分看看作常数,即做一条垂直于高等数学——一文搞定二重积分轴穿过积分区域的直线,直线进入和离开的边界曲线即为高等数学——一文搞定二重积分的曲线范围。
  • 在极坐标下:
    • 先积极径的曲线范围: 把角度看作常数,即从极点引一条直线穿过积分区域,直线进入和离开的边界曲线即为极径的曲线范围。
    • 先积角度的曲线范围:把极径看作常数,即以极点为圆心做圆穿过积分区域,圆进入和离开的边界曲线即为角度的曲线范围。

常见的曲线

所有考研可能出现的复杂的积分区域如下,最好根据方程用描点画图法画一下。图片出自同济大学高等数学第七版上册附录Ⅲ:

经典题目

不会的问我哦

  • 定义类型:计算高等数学——一文搞定二重积分
  • 复杂积分区域类型:计算高等数学——一文搞定二重积分其中高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分高等数学——一文搞定二重积分,与高等数学——一文搞定二重积分围成。
  • 极坐标交换积分次序类型:高等数学——一文搞定二重积分

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