二重积分的解题技巧
二重积分涉及到的处理方法包括数形结合、奇偶性。轮换对称性、极坐标系和直角坐标系护花、交换积分次序和处理一冲积分等问题。
计算方法
本节内容一般都应该先画图再思考后续内容较为直观
基本口诀是:后积先定限,限内画条线,先交写下限,后交写上限(且下限必须小于上限)
结合下图进行解释,后积先定限,对于X-型来说(看底下(1)那个式子)最后面是 d y dy dy是先积分的,这个积分完才是对 x x x积分的,因此 x x x属于后积,那先确定它的上下限,即x轴方向上的始末。接着沿垂直于 x x x轴的方向画线,形成 d y dy dy的上下限
仍以X-型为例,此时先对 y y y积分,故 x x x看成常数,随机积分得到一个仅含x的式子(因为根据NL公式求积分后 y y y都被上下限带入值了,上下限是只关于x的函数),这样再继续进行下一次积分就能出最后结果了。
关键是把
d
σ
d\sigma
dσ这个二维的微元转换成一维的形式,这不意味着一定是
d
x
d
y
dxdy
dxdy,在极坐标系下也可以进行类似的处理,即
d
σ
=
d
θ
r
d
r
d\sigma = d\theta r d r
dσ=dθrdr,并且极坐标系下一般都是先对
r
r
r再对
θ
\theta
θ进行积分的
∬ D f ( x , y ) d x d y = ∬ D f ( r cos θ , r sin θ ) r d r d θ = ∫ α β d θ ∫ r ( θ 1 ) r ( θ 2 ) f ( r cos θ , r sin θ ) r d r \iint_D f(x,y)dxdy=\iint_Df(r\cos \theta,r \sin \theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r(\theta_1)}^{r(\theta_2)}f(r\cos \theta,r \sin \theta)rdr ∬Df(x,y)dxdy=∬Df(rcosθ,rsinθ)rdrdθ=∫αβdθ∫r(θ1)r(θ2)f(rcosθ,rsinθ)rdr
细说的内容可以看@高数叔的文章:知乎 - 《高等数学》二重积分计算(极坐标)
关于轮换对称性,只看积分区域 D D D是否关于 y = x y=x y=x对称即可(即 x x x和 y y y对调之后区域 D D D不变)
题目与思路
数形结合
由上图,若在紫色线
x
−
y
=
−
2
x-y=-2
x−y=−2和黄色线
x
−
y
=
2
x-y=2
x−y=2之间平移一条和他们斜率相等的线,则必有
−
2
<
x
−
y
<
2
-2<x-y<2
−2<x−y<2,则可推知
−
1
<
x
−
y
2
<
1
-1<\frac{x-y}2<1
−1<2x−y<1,则
−
1
<
∣
x
−
y
2
∣
-1<|\frac{x-y}2|
−1<∣2x−y∣,由于
sin
x
\sin x
sinx在区间
[
0
,
1
]
[0,1]
[0,1]是单调递增的,所以有
sin
(
x
−
y
2
)
2
=
sin
∣
x
−
y
2
∣
2
<
sin
∣
x
−
y
2
∣
\sin (\frac{x-y}2)^2=\sin |\frac{x-y}2|^2<\sin |\frac{x-y}2|
sin(2x−y)2=sin∣2x−y∣2<sin∣2x−y∣答案选D
奇偶性
30J.L12.2
题目中的积分式子可以拆成两部分,其中一部分根据奇偶性得到结果为0,最终答案是另一部分的结果。根据奇偶性得到结果为0的式子就是下面这个
∬ D x y e x 2 + y 2 2 d σ \iint_D xy e^{\frac{x^2+y^2}2}d\sigma ∬Dxye2x2+y2dσ
拆成
∬
D
x
y
5
d
x
d
y
\iint_Dxy^5dxdy
∬Dxy5dxdy和
−
∬
D
1
d
x
d
y
-\iint_D1dxdy
−∬D1dxdy,前者为0,只用计算后者即可
对于前者为0,是因为按可加性拆为两个区域
D
2
D_2
D2关于
y
y
y轴对称,原式是
y
y
y的奇函数,为0。
D
1
D_1
D1关于
x
x
x轴对称,原式是
x
x
x的奇函数,为0。
关于 x x x轴对称要看 y y y的奇偶性,反之同理
轮换对称性
30J.L12.4
对椭圆的积分利用轮换对称性变成对圆的积分
I
=
∬
D
(
x
2
a
2
+
y
2
b
2
)
d
x
d
y
=
∬
D
(
y
2
a
2
+
x
2
b
2
)
d
x
d
y
I=\iint_D(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})dxdy=\iint_D(\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2})dxdy
I=∬D(a2x2+b2y2)dxdy=∬D(a2y2+b2x2)dxdy
故有下式:
I
=
1
2
(
2
I
)
=
1
2
(
1
a
2
+
1
b
2
)
∬
D
(
x
2
+
y
2
)
d
x
d
y
I=\frac 12 (2I)=\frac12(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})\iint_D(x^2+y^2)dxdy
I=21(2I)=21(a21+b21)∬D(x2+y2)dxdy
然后换到极坐标系下,秒了
30J.T12.3
分拆为两部分后得到 ∬ D e sin y + e − sin x d x d y \iint_De^{\sin y}+e^{-\sin x}dxdy ∬Desiny+e−sinxdxdy,然后对仅含y的使用轮换对称性,随后得到 ∬ D e sin x + e − sin x d x d y \iint_De^{\sin x}+e^{-\sin x}dxdy ∬Desinx+e−sinxdxdy,最后使用不等式 a + b ≥ 2 a b a+b\ge 2\sqrt{ab} a+b≥2ab,故 e sin x + e − sin x ≥ 2 e^{\sin x}+e^{-\sin x}\ge 2 esinx+e−sinx≥2,原式化为 ∬ D 2 d x d y ≥ 2 π 2 \iint_D 2 dxdy\ge 2\pi^2 ∬D2dxdy≥2π2
极坐标系转直角坐标系
30J.L12.5
计算 I = ∬ D r 2 sin θ 1 − r 2 sin 2 θ d r d θ I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\sin{2\theta}}drd\theta I=∬Dr2sinθ1−r2sin2θdrdθ,其中 D = { ( r , θ ) ∣ 0 ≤ r sec θ , 0 ≤ θ ≤ π 4 } D=\{(r,\theta)|0\le r\sec \theta,0\le \theta \le \frac \pi 4\} D={(r,θ)∣0≤rsecθ,0≤θ≤4π}
被积函数跟圆也没有关系,积分区域也不是圆的一部分
区域 r = sec θ = 1 cos θ → r cos θ = 1 = x r=\sec\theta =\frac 1{\cos\theta}\to r\cos\theta = 1=x r=secθ=cosθ1→rcosθ=1=x可得直角坐标系下的线
I = ∬ D r 2 sin θ 1 − r 2 sin 2 θ d r d θ = ∬ D y 1 − x 2 + y 2 d x d y I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\sin{2\theta}}drd\theta=\iint_Dy\sqrt{1-x^2+y^2}dxdy I=∬Dr2sinθ1−r2sin2θdrdθ=∬Dy1−x2+y2dxdy
随后处理步骤就是换元
∬ D y 1 − x 2 + y 2 d x d y = 1 2 ∫ 0 1 d x ∫ 0 x 1 − x 2 + y 2 d ( 1 − x 2 + y 2 ) \iint_Dy\sqrt{1-x^2+y^2}dxdy=\frac 12\int_0^1dx\int_0^x\sqrt{1-x^2+y^2}d(1-x^2+y^2) ∬Dy1−x2+y2dxdy=21∫01dx∫0x1−x2+y2d(1−x2+y2)
要注意在 d y dy dy时候 x x x是常数,此时修改积分变量加到里面是完全没问题的,常数求导结果为0的。
30J.T12.2
关键是会画
r
=
cos
θ
r=\cos \theta
r=cosθ这条线,两边同乘
r
r
r可得
r
2
=
r
cos
θ
r^2=r\cos \theta
r2=rcosθ,亦即
x
2
+
y
2
=
x
x^2+y^2=x
x2+y2=x
交换积分次序
某些函数虽然有原函数,但是原函数不能用初等函数表示,此时的处理方法是交换积分次序,这类函
300T.T12.9
考点:交换积分次序+变限积分求导公式
二重积分处理一重积分的问题
30J.L12.8
设 f ( x ) = ∫ x 1 sin ( π u 2 ) d u f(x)=\int_x^1\sin(\pi u^2)du f(x)=∫x1sin(πu2)du求 ∫ 0 1 f ( x ) d x \int_0^1f(x)dx ∫01f(x)dx
两种方法:一是分部积分法,二是化为二重积分后交换积分次序(需要找到积分区域 D D D)
∫ 0 1 d ( x ) d x = x f ( x ) ∣ 0 1 = ∫ 0 1 x d [ f ( x ) ] = 0 − ∫ 0 1 x d [ ∫ x 1 sin ( π u 2 ) ] = ∫ 0 1 x sin ( π x 2 ) d x = 1 π \int_0^1d(x)dx = xf(x)|_0^1=\int_0^1xd[f(x)]=0-\int_0^1 xd{[\int_x^1\sin (\pi u^2)]}=\int_0^1x\sin(\pi x^2)dx=\frac 1\pi ∫01d(x)dx=xf(x)∣01=∫01xd[f(x)]=0−∫01xd[∫x1sin(πu2)]=∫01xsin(πx2)dx=π1
该技巧可以使用的另一种情况的典型特征是两个(积分变量相同的)积分相乘,这里面运用到的一个重要的思想就是积分与字母无关
30J.L12.9
设 f ( x ) f(x) f(x)为恒大于0的连续函数,证明 ∫ 0 1 f ( x ) d x ⋅ ∫ 0 1 1 f ( x ) d x ≥ 1 \int_0^1f(x)dx·\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx \ge 1 ∫01f(x)dx⋅∫01f(x)1dx≥1
唉,分别把 f ( x ) f(x) f(x)和 1 f ( x ) \frac{1}{f(x)} f(x)1整成 y y y来处理,然后两个 I I I相加就行了,相当于是证明 2 I 2 ≥ 1 \frac{2I}2\ge 1 22I≥1,积分区域 D D D不言自明,左下角在原点边长为1的正方形。
最后用了一下不等式 a + b ≥ 2 a b a+b\ge 2\sqrt{ab} a+b≥2ab
30J.L12.10
计算 ∫ 0 + ∞ e − x 2 d x \int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx ∫0+∞e−x2dx
因为 I = ∫ 0 + ∞ e − x 2 d x I=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx I=∫0+∞e−x2dx则 I 2 = ∫ 0 + ∞ e − x 2 d x ⋅ ∫ 0 + ∞ e − x 2 d x = ∫ 0 + ∞ e − x 2 d x ⋅ ∫ 0 + ∞ e − y 2 d y I^2=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx·\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx·\int_0^{+\infty}e^{-y^2}dy I2=∫0+∞e−x2dx⋅∫0+∞e−x2dx=∫0+∞e−x2dx⋅∫0+∞e−y2dy
因此经过整理可以化为 ∬ D e − ( x 2 + y 2 ) d x d y \iint_De^{-(x^2+y^2)}dxdy ∬De−(x2+y2)dxdy其中D是第一象限,接着转极坐标处理即可
最后由积分的保号性可知 I > 0 I>0 I>0
结论题:逆用形心公式
逆用形心公式,适用于积分区域为 D : ( x − a ) 2 + ( y − b ) 2 ≤ R 2 D:(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2 D:(x−a)2+(y−b)2≤R2
将 x x x换为 a a a, y y y换为 b b b, d x d y dxdy dxdy换为 π R 2 \pi R^2 πR2,有下式成立:
∬ D ( m x + n y + l x y ) d x d y = ( m a + n b + l a b ) π R 2 \iint_D (mx+ny+lxy)dxdy=(ma+nb+lab)\pi R^2 ∬D(mx+ny+lxy)dxdy=(ma+nb+lab)πR2
积分区域和被积函数必须都满足上式的形式才行
其余要点
二重积分结果不一定是正的,比如 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)若小于0,其体积实际上是 − ∬ D f ( x , y ) d x d y - \iint_Df(x,y)dxdy −∬Df(x,y)dxdy
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