Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 12: Całka krzwoliniowa. Twierdzenie Greena: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 21:43, 11 wrz 2023

Całka krzywoliniowa. Twierdzenie Greena

Ćwiczenie 12.1.

Policzyć

\int_{C} y d x + 2 x d y

,

gdzie $C$ jest łukiem cykloidy danej parametrycznie:

x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t \in [0, 2 π]

Wskazówka

Rozwiązanie

Ze wzoru na całkę krzywoliniową skierowaną mamy:

$\begin{aligned} \int_{C} y d x + 2 x d y & = \int_{0}^{2 π} (1 - \cos t) (t - \sin t)^{'} + 2 (t - \sin t) (1 - \cos t)^{'} d t \\ = \int_{0}^{2 π} (1 - \cos t)^{2} + 2 (t - \sin t) \sin t d t \\ = \int_{0}^{2 π} - 2 \cos t + \cos^{2} t + \cos 2 t + 2 t \sin t \\ = \frac{1}{2} t + \frac{3}{2} \cos t \sin t - 2 t \cos t |_{0}^{2 π} = - 3 π . \end{aligned}$

Ćwiczenie 12.2.

Policzyć

$\int_{K} (x + y) d x + y^{2} d y$ ,

gdzie $K$ jest kwadratem o wierzchołkach w $(- 1, - 1), (1, - 1), (1, 1), (- 1, 1)$ obieganym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Wskazówka

Zadanie można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to sparametryzowanie każdego z boków kwadratu i skorzystanie z definicji. Drugi sposób, to zastosowanie twierdzenia Greena - nasza krzywa jest krzywą zamkniętą i zorientowaną dodatnio, funkcje $P (x, y) = x + y$ i $Q (x, y) = y^{2}$ są ciągłe i mają ciągłe pochodne cząstkowe, więc twierdzenie Greena można stosować.

Rozwiązanie

Sposób I: Oznaczmy boki kwadratu. Niech
$B_{1}$ będzie odcinkiem łączącym $(- 1, - 1)$ z $(1, - 1)$ ;
$B_{2}$ będzie odcinkiem łączącym $(1, - 1)$ z $(1, 1)$ ;
$B_{3}$ będzie odcinkiem łączącym $(1, 1)$ z $(- 1, 1)$ ;
$B_{4}$ będzie odcinkiem łączącym $(- 1, 1)$ z $(- 1, - 1)$ .

Zwróćmy uwagę na to, że musimy tak dobrać parametryzację odcinków $B_{1}, \dots, B_{4}$ , by ta parametryzacja dawała orientację zgodną z orientacją $K$ zobacz rysunek.

Wypiszmy zatem parametryzacje tych odcinków. Dla $B_{1}, \dots, B_{4}$ mamy odpowiednio:

$\begin{aligned} γ_{1} (t) & = (t, - 1), t \in [- 1, 1], \\ γ_{2} (t) & = (1, t), t \in [- 1, 1], \\ γ_{3} (t) & = (- t, 1), t \in [- 1, 1], \\ γ_{4} (t) & = (- 1, - t), t \in [- 1, 1] . \end{aligned}$

Podstawiając do wzoru, mamy:

$\begin{aligned} \int_{K} (x + y) d x + y^{2} d y \\ = \int_{B_{1}} (x + y) d x + y^{2} d y + \int_{B_{2}} (x + y) d x + y^{2} d y + \int_{B_{3}} (x + y) d x + y^{2} d y + \int_{B_{4}} (x + y) d x + y^{2} d y \\ = \int_{- 1}^{1} (t - 1) d t + \int_{- 1}^{1} t^{2} d t + \int_{- 1}^{1} - (- 1 + t) d t + \int_{- 1}^{1} - t^{2} d t = 2 \int_{- 1}^{1} (t - 1) d t = - 4 . \end{aligned}$

Sposób II. Skorzystajmy z twierdzenia Greena. Oznaczmy przez $D$ wnętrze kwadratu ograniczonego krzywą $K$ . Policzmy najpierw

\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial (y^{2})}{\partial x} - \frac{\partial (x + y)}{\partial y} = - 1

Dostajemy zatem:

\int_{K} (x + y) d x + y^{2} d y = \iint_{D} - 1 d x d y = -

(pole kwadratu o boku

2

)

= - 4

Ćwiczenie 12.3.

W pewnym polu sił składowe pola wynoszą

P (x, y) = 3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1, Q (x, y) = x^{3} + 2 x^{2} y + 1

Policzyć pracę potrzebną do przesunięcia punktu materialnego wzdłuż krzywej $K$ łączącej punkt $(0, 0)$ z punktem $(1, 1)$ , danej wzorem $y = x^{20}$ .

Wskazówka

Zadanie można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to sparametryzowanie krzywej: $x = t, y = t^{20}, t \in [0, 1]$ i wstawienie do wzoru. Inny pomysł to zauważenie, że dane pole sił jest polem potencjalnym, zatem obliczana praca nie zależy od drogi. Można więc wybrać dowolną drogę całkowania, najlepiej odcinek łączący punkt $(0, 0)$ z punktem $(1, 1)$ .

Rozwiązanie

Sposób I. Parametryzujemy daną krzywą: $x = t, y = t^{20}, t \in [0, 1]$ i wstawiamy do wzoru na pracę

\begin{aligned} W & = \int_{K} (3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1) d x + (x^{3} + 2 x^{2} y + 1) d y \\ = \int_{0}^{1} (3 t^{2} t^{20} + t^{40} 2 t + 1) + (t^{3} + 2 t^{2} t^{20} + 1) 20 t^{19} d t \\ = \int_{0}^{1} 23 t^{22} + 42 t^{41} + 20 t^{19} + 1 d t = t^{23} + t^{42} + t^{20} + t |_{0}^{1} = 4 . \end{aligned}

Sposób II. Zauważmy, że dane pole jest potencjalne w $ℝ^{2}$ , bo

\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 3 x^{2} + 4 x y

,

a zatem całka nie zależy od drogi całkowania. Zamiast krzywej $K$ możemy wziąć zatem odcinek $T$ łączący punkt $(0, 0)$ z punktem $(1, 1)$ sparametryzowany następująco:

x = t, y = t, t \in [0, 1]

Licząc pracę, dostajemy:

\begin{aligned} W & = \int_{T} (3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1) d x + (x^{3} + 2 x^{2} y + 1) d y = \int_{0}^{1} 3 t^{3} + 2 t^{3} + 1 + t^{3} + 2 t^{3} + 1 d t \\ = \int_{0}^{1} 8 t^{3} + 2 d t = 4 . \end{aligned}

Ćwiczenie 12.4.

Znaleźć (lub odgadnąć) potencjał dla pola sił z ćwiczenia 12.3.

Wskazówka

Jak wiemy z wykładu, potencjał pola to taka funkcja $ϱ$ , że

(P (x, y), Q (x, y)) = (\frac{\partial ϱ}{\partial x} (x, y), \frac{\partial ϱ}{\partial y} (x, y))

Można spróbować ją odgadnąć.

Rozwiązanie

Szukamy funkcji $ϱ : ℝ^{2} \to ℝ$ takiej, że

3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1 = \frac{\partial ϱ}{\partial x} (x, y)

i

x^{3} + 2 x^{2} y + 1 = \frac{\partial ϱ}{\partial y} (x, y)

Policzmy całkę po $x$ z obu stron pierwszej równości

\int (3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1) d x = \int \frac{\partial ϱ}{\partial x} (x, y) d x

,

dostaniemy

ϱ (x, y) = x^{3} y + x^{2} y^{2} + x + g (y)

,

gdzie $g$ jest pewną różniczkowalną funkcją zmiennej $y$ . (Dla sprawdzenia można policzyć pochodną po $x$ z obu stron tej równości). Aby znaleźć $g$ , policzmy pochodną po $y$

\frac{\partial ϱ (x, y)}{\partial y} = \frac{\partial (x^{3} y + x^{2} y^{2} + y + g (y))}{\partial y} = x^{3} + 2 x^{2} y + 1 + g^{'} (y)

,

a skoro mamy mieć

x^{3} + 2 x^{2} y + 1 = \frac{\partial ϱ}{\partial y} (x, y)

,

to musi być

g^{'} (y) = 0

,

czyli

g (y) =

const.

Tak więc szukanym potencjałem jest na przykład:

ϱ (x, y) = x^{3} y + x^{2} y^{2} + y + x

(wzięliśmy $g (y) \equiv 0$ ).

Zauważmy, że policzona w poprzednim zadaniu całka

\int_{T} (3 x^{2} y + 2 x y^{2} + 1) d x + (x^{3} + 2 x^{2} y + 1) d y = 4 = ϱ (1, 1) - ϱ (0, 0)

,

co obrazuje ogólne twierdzenie, że dla pola potencjalnego całka po krzywej to różnica wartości potencjałów na końcach tej krzywej.

Ćwiczenie 12.5.

Korzystając z twierdzenia Greena, policzyć

\int_{K} - y x^{2} d x + x y^{2} d y

,

gdzie $K$ jest okręgiem środku w $(0, 0)$ i promieniu $1$ .

Wskazówka

Rozwiązanie

Korzystamy z twierdzenia Greena. Niech $D$ oznacza koło o promieniu $1 :$

\begin{aligned} \int_{K} - y x^{2} d x + x y^{2} d y & = \iint_{D} \frac{\partial (x y^{2})}{\partial x} - \frac{\partial (- y x^{2})}{\partial y} d x d y = \iint_{D} (x^{2} + y^{2}) d x d y \\ = \int_{0}^{2 π} d φ \int_{0}^{1} r^{3} d r = \frac{π}{2} \end{aligned}

(w ostatnim przejściu zastosowano zmianę współrzędnych na biegunowe).

Ćwiczenie 12.6.

Policzyć całkę

\int_{K} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y

,

gdzie $K$ jest wykresem funkcji $y = \sin x$ , dla $x \in [0, π]$ .

Wskazówka

Krzywa $K$ nie jest krzywą zamkniętą, można jednak "dokleić" do niej odcinek $[0, π]$ - wtedy krzywa będzie ograniczać pewien obszar $D$ . Teraz można skorzystać z twierdzenia Greena.

Rozwiązanie

Obszar $D$ ograniczony wykresem funkcji $\sin$ oraz osią $O x$

Krzywą $K$ oczywiście możemy sparametryzować $x = t, y = \sin t, t \in [0, π]$ . Licząc całkę, dostajemy:

$\int_{K} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = \int_{0}^{π} (e^{t} + e^{\sin t} - \sin t + t e^{\sin t} \cos t) d t$

Znalezienie pierwotnej z $e^{\sin t}$ albo z $t e^{\sin t} \cos t$ przekracza nasze możliwości. Spróbujmy zatem wykorzystać twierdzenie Greena. Skoro krzywa $K$ nie jest zamknięta, musimy najpierw "dokleić" do niej inną krzywą, tak by razem ograniczały jakiś obszar. Weźmy zatem jako tą dodatkową krzywą odcinek $T : = [0, π]$ . Obszar ograniczony odcinkiem i wykresem funkcji $\sin x$ nazwiemy $D$ .

Aby zastosować do tego obszaru twierdzenie Greena, musimy mieć $\partial D$ zorientowany dodatnio, a zatem krzywą $K$ będziemy teraz przebiegać w kierunku od $x = π$ do $x = 0$ , przeciwnym do zadanego. Brzeg $D$ możemy więc zapisać jako $\partial D = - K + T$ . Mamy zatem:

$\int_{\partial D} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = \int_{- K} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y + \int_{T} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y$

Z twierdzenia Greena wynika, że

$\begin{aligned} \int_{\partial D} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y & = \iint_{D} (\frac{\partial (x e^{y})}{\partial x} - \frac{\partial (e^{x} + e^{y} - y)}{\partial y}) d x d y \\ = \iint_{D} 1 d x d y = \int_{0}^{π} d x \int_{0}^{\sin x} d y = \int_{0}^{π} \sin x d x = 2 . \end{aligned}$

Brakuje nam jeszcze

$\int_{T} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y$

Parametryzując $T$ jako $x = t, y = 0, t \in [0, π]$ , mamy:

$\int_{T} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = \int_{0}^{π} e^{t} + 1 d t = e^{π} + π - 1$

Tak więc, reasumując:

$2 = \int_{\partial D} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = \int_{- K} ((e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y) + e^{π} + π - 1$

A zatem

\int_{K} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = - \int_{- K} (e^{x} + e^{y} - y) d x + (x e^{y}) d y = e^{π} + π - 3

Ćwiczenie 12.7.

Policzyć całkę krzywoliniową:

\int_{K} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y

,

gdzie $K$ jest parabolą $y = - x^{2} + 1$ pomiędzy punktami $(- 1, 0)$ a $(1, 0)$ .

Wskazówka

Rozwiązanie

Obszar $D$ ograniczony wykresem paraboli $y = - x^{2} + 1$ oraz osią $O x$

Od razu widać, że policzenie całki przy pomocy sparametryzowania krzywej będzie trudne. Postaramy sie skorzystać z twierdzenia Greena. Aby dostać krzywą zamkniętą, do krzywej $K$ "doklejamy" odcinek $T = [- 1, 1]$ . Otrzymany obszar oznaczamy przez $D$ .

Brzeg $D$ ma być zorientowany dodatnio, zatem na krzywej $K$ musimy wziąć parametryzację dającą orientację przeciwną, $\partial D = - K + T$ . Mamy zatem:

$\int_{\partial D} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y = \iint_{D} \frac{\partial (e^{x} \cos y)}{\partial x} - \frac{\partial (e^{x} \sin y)}{\partial y} d x d y = \iint_{D} 0 d x d y = 0$

Z drugiej strony

$\int_{\partial D} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y = \int_{K} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y + \int_{T} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y$

Biorąc parametryzację odcinka $T$ : $x = t, y = 0, t \in [- 1, 1]$ , dostajemy od razu

$\int_{T} (e^{x} \sin y) d x + (e^{x} \cos y) d y = \int_{- 1}^{1} ((e^{t} \cdot 0) + (e^{t} \cos 0) \cdot 0) d t = 0$

Zatem

$\int_{K} (e^{x} \sin y) d x - (e^{x} \cos y) d y = 0$

Ćwiczenie 12.8.

Za pomocą całki krzywoliniowej skierowanej obliczyć pole ograniczone elipsą $E$

$\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} = 1$ ,

gdzie $a, b > 0$ są dane.

Wskazówka

Elipsa

Parametryzacja elipsy to $x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2 π]$ .

Rozwiązanie

Sparametryzujmy elipsę:

$x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2 π]$

Jak wiemy z wykładu, pole powierzchni obszaru ograniczonego krzywą $E$ wyraża się wzorem:

$| D | = \oint_{E} x d y$

A zatem, licząc całkę krzywoliniową, mamy:

$| D | = \oint_{E} x d y = \int_{0}^{2 π} a \cos t (b \sin t)^{'} d t = a b \int_{0}^{2 π} \cos^{2} t d t = a b (\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2 t) |_{0}^{2 π} = a b π$

Ćwiczenie 12.9.

Za pomocą całki krzywoliniowej skierowanej obliczyć pole ograniczone asteroidą $A$

$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ,

gdzie $a > 0$ jest dane.

Wskazówka

Parametryzacja asteroidy to $x = a \cos^{3} t, y = a \sin^{3} t, t \in [0, 2 π]$ .

Rozwiązanie

Już wiemy, że parametryzacja asteroidy to $x = a \cos^{3} t, y = a \sin^{3} t, t \in [0, 2 π]$ , zastosujmy zatem wzór na pole:

$\begin{aligned} | D | & = \oint_{A} x d y = \int_{0}^{2 π} a \cos^{3} t (a \sin^{3} t)^{'} d t = 3 a^{2} \int_{0}^{2 π} \cos^{3} t (\cos t \sin^{2} t) d t \\ = 3 a^{2} \int_{0}^{2 π} \cos^{4} t \sin^{2} t d t = 3 a^{2} \int_{0}^{2 π} (\cos^{4} t - \cos^{6} t) d t . \end{aligned}$

Ponieważ:

$\begin{aligned} \int \cos^{4} t d t & = \frac{3 t}{8} + \frac{1}{4} \sin 2 t + \frac{1}{32} \sin 4 t + C, \\ \int \cos^{6} t d t & = \frac{5 t}{16} + \frac{15}{64} \sin 2 t + \frac{3}{64} \sin 4 t + \frac{1}{192} \sin 6 t + C . \end{aligned}$

(wzór na $\int \cos^{n} t d t$ można wyprowadzić rekurencyjnie) zatem dostajemy:

$3 a^{2} \int_{0}^{2 π} \cos^{4} t - \cos^{6} t d t = 3 a^{2} (\frac{t}{16} + \frac{1}{64} \sin 2 t - \frac{1}{64} \sin 4 t - \frac{1}{192} \sin 6 t) |_{0}^{2 π} = \frac{3 a^{2}}{8} π$

Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 12: Całka krzwoliniowa. Twierdzenie Greena: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 21:43, 11 wrz 2023

Całka krzywoliniowa. Twierdzenie Greena

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 5: / Linia 5: @@
 Policzyć
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_C ydx+2x dy,
+<center><math>\int\limits_C ydx+2x dy</math>,</center>
-</math></center>
-gdzie <math>\displaystyle C</math> jest łukiem cykloidy danej
+gdzie <math>C</math> jest łukiem cykloidy danej
 parametrycznie:
-<center><math>\displaystyle x=t-\sin t, \ y=1-\cos t, \ t\in [0, 2\pi].
+<center><math>x=t-\sin t, \ y=1-\cos t, \ t\in [0, 2\pi]</math></center>
-</math></center>
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<div class="thumb tright"><div style="width:253px;">
+[[File:AM2.M12.C.R01.mp4|253x253px|thumb|right|Cykloida]]
-<flashwrap>file=AM2.M12.C.R01.swf|size=small</flashwrap>
-<div.thumbcaption>Cykloida</div></div>
-</div>
 Parametryzację krzywej już mamy daną,
 wystarczy podstawić do wzoru.<br>
@@ Linia 31: / Linia 26: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned \displaystyle\int\limits_C ydx+2x dy
+<math>\begin{align} \int\limits_C ydx+2x dy
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos t)(t-\sin t)'+2(t-\sin
+\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos t)(t-\sin t)'+2(t-\sin
 t)(1-\cos t)' \ dt\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos t)^2+2(t-\sin t)\sin t \ dt\\
+\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos t)^2+2(t-\sin t)\sin t \ dt\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}-2\cos t+\cos^2 t+\cos 2t+2t\sin t\\
+\int\limits_0^{2\pi}-2\cos t+\cos^2 t+\cos 2t+2t\sin t\\
 &=
 \frac{1}{2}t+\frac{3}{2}\cos t\sin t-2t\cos
 t\bigg|_0^{2\pi}=-3\pi.
-\endaligned
+\end{align}
 </math>
 </center>
@@ Linia 53: / Linia 48: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy,
+<math>\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy</math>,
-</math>
 </center>
-gdzie <math>\displaystyle K</math> jest kwadratem o wierzchołkach
+gdzie <math>K</math> jest kwadratem o wierzchołkach
-w <math>\displaystyle \displaystyle (-1,-1), (1,-1), (1,1), (-1,1)</math> obieganym przeciwnie do ruchu
+w <math>(-1,-1), (1,-1), (1,1), (-1,1)</math> obieganym przeciwnie do ruchu
 wskazówek zegara.
 }}
@@ Linia 67: / Linia 61: @@
 skorzystanie z definicji. Drugi sposób, to zastosowanie
 twierdzenia Greena - nasza krzywa jest krzywą zamkniętą i
-zorientowaną dodatnio, funkcje <math>\displaystyle P(x,y)=x+y</math> i <math>\displaystyle Q(x, y)=y^2</math> są
+zorientowaną dodatnio, funkcje <math>P(x,y)=x+y</math> i <math>Q(x, y)=y^2</math> są
 ciągłe i mają ciągłe pochodne cząstkowe, więc twierdzenie Greena
 można stosować.
@@ Linia 75: / Linia 69: @@
 '''Sposób I''': Oznaczmy boki kwadratu. Niech<br>
-<math>\displaystyle B_1</math> będzie odcinkiem łączącym <math>\displaystyle \displaystyle (-1,-1)</math> z <math>\displaystyle \displaystyle (1,-1)</math>;<br>
+<math>B_1</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(-1,-1)</math> z <math>(1,-1)</math>;<br>
-<math>\displaystyle B_2</math> będzie odcinkiem łączącym <math>\displaystyle \displaystyle (1,-1)</math> z <math>\displaystyle \displaystyle (1,1)</math>;<br>
+<math>B_2</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(1,-1)</math> z <math>(1,1)</math>;<br>
-<math>\displaystyle B_3</math> będzie odcinkiem łączącym <math>\displaystyle \displaystyle (1,1)</math> z <math>\displaystyle \displaystyle (-1,1)</math>;<br>
+<math>B_3</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(1,1)</math> z <math>(-1,1)</math>;<br>
-<math>\displaystyle B_4</math> będzie odcinkiem łączącym <math>\displaystyle \displaystyle (-1,1)</math> z <math>\displaystyle \displaystyle (-1,-1).</math>
+<math>B_4</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(-1,1)</math> z <math>(-1,-1)</math>.
-<div class="thumb tleft"><div style="width:375px;">
+[[File:Am2.12.5.svg|375x375px|thumb|left|Orientacja krzywej z ćwiczenia 12.2.]]
-<flash>file=Am2.12.5.swf|width=375|height=375</flash>
-<div.thumbcaption>Orientacja krzywej z ćwiczenia 12.2.</div>
-</div></div>
 Zwróćmy uwagę na to, że musimy tak dobrać parametryzację
-odcinków <math>\displaystyle B_1,\ldots,B_4,</math> by ta parametryzacja dawała orientację
+odcinków <math>B_1,\ldots,B_4</math>, by ta parametryzacja dawała orientację
-zgodną z orientacją <math>\displaystyle K</math> zobacz rysunek.<br>
+zgodną z orientacją <math>K</math> zobacz rysunek.<br>
-Wypiszmy zatem parametryzacje tych odcinków. Dla <math>\displaystyle B_1,\ldots,B_4</math>
+Wypiszmy zatem parametryzacje tych odcinków. Dla <math>B_1,\ldots,B_4</math>
 mamy odpowiednio:
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned
+<math>\begin{align}
 \gamma_1(t) &= (t,-1), t\in[-1,1],\\
 \gamma_2(t) &= (1,t), t\in[-1,1],\\
 \gamma_3(t) &= (-t,1), t\in[-1,1],\\
 \gamma_4(t) &= (-1,-t), t\in[-1,1].
-\endaligned</math>
+\end{align}</math>
 </center>
@@ Linia 102: / Linia 93: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned &
+<math>\begin{align} &
-\displaystyle\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy\\
+\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_{B_1} (x+y)dx+y^2 dy+\displaystyle\int\limits_{B_2}
+\int\limits_{B_1} (x+y)dx+y^2 dy+\int\limits_{B_2}
-(x+y)dx+y^2 dy+\displaystyle\int\limits_{B_3} (x+y)dx+y^2 dy+\displaystyle\int\limits_{B_4} (x+y)dx+y^2
+(x+y)dx+y^2 dy+\int\limits_{B_3} (x+y)dx+y^2 dy+\int\limits_{B_4} (x+y)dx+y^2
 dy\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_{-1}^1(t-1)dt+\displaystyle\int\limits_{-1}^1t^2dt+\displaystyle\int\limits_{-1}^1-(-1+t)dt+\displaystyle\int\limits_{-1}^1-t^2dt
+\int\limits_{-1}^1(t-1)dt+\int\limits_{-1}^1t^2dt+\int\limits_{-1}^1-(-1+t)dt+\int\limits_{-1}^1-t^2dt
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_{-1}^1(t-1)dt
+\int\limits_{-1}^1(t-1)dt
-\ =\
+=
 -4.
-\endaligned
+\end{align}
 </math>
 </center>
 '''Sposób II.'''
-Skorzystajmy z twierdzenia Greena. Oznaczmy przez <math>\displaystyle D</math>
+Skorzystajmy z twierdzenia Greena. Oznaczmy przez <math>D</math>
-wnętrze kwadratu  ograniczonego krzywą <math>\displaystyle K.</math>
+wnętrze kwadratu  ograniczonego krzywą <math>K</math>.
 Policzmy najpierw
-<center><math>\displaystyle \frac{\partial Q}{\partial x} -\frac{\partial P}{\partial y}
+<center><math>\frac{\partial Q}{\partial x} -\frac{\partial P}{\partial y}
-\ =\
+=
 \frac{\partial (y^2)}{\partial x}-\frac{\partial
 (x+y)}{\partial y}
-\ =\
+=
--1.
+-1</math></center>
-</math></center>
 Dostajemy zatem:
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy
+<center><math>\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy
-\ =\
+=
 \iint\limits_D-1 dxdy
-\ =\
+=
-- </math> (pole kwadratu o boku <math>\displaystyle 2</math>)  <math>\displaystyle
+-</math> (pole kwadratu o boku <math>2</math>)  <math>
-\ =\
+=
--4.
+-4</math></center>
-</math></center>
 </div></div>
@@ Linia 148: / Linia 137: @@
 W pewnym polu sił składowe pola wynoszą
-<center><math>\displaystyle P(x,y)
+<center><math>P(x,y)
-\ =\
+=
 x^2y+2xy^2+1, \quad
 Q(x,y)
-\ =\
+=
-x^3+2x^2y+1.
+x^3+2x^2y+1</math></center>
-</math></center>
 Policzyć pracę
-potrzebną do przesunięcia punktu materialnego wzdłuż krzywej <math>\displaystyle K</math>
+potrzebną do przesunięcia punktu materialnego wzdłuż krzywej <math>K</math>
-łączącej punkt <math>\displaystyle \displaystyle (0,0)</math> z punktem <math>\displaystyle \displaystyle (1,1),</math> danej wzorem <math>\displaystyle y=x^{20}.</math>
+łączącej punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1)</math>, danej wzorem <math>y=x^{20}</math>.
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Zadanie można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to
-sparametryzowanie krzywej: <math>\displaystyle x=t, y=t^{20}, t\in[0,1]</math> i wstawienie
+sparametryzowanie krzywej: <math>x=t, y=t^{20}, t\in[0,1]</math> i wstawienie
 do wzoru. Inny pomysł to zauważenie, że dane pole sił jest polem
 potencjalnym, zatem obliczana praca nie zależy od drogi. Można
 więc wybrać dowolną drogę całkowania, najlepiej odcinek łączący
-punkt <math>\displaystyle \displaystyle (0,0)</math> z punktem <math>\displaystyle \displaystyle (1,1).</math>
+punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1)</math>.
 </div></div>
@@ Linia 173: / Linia 161: @@
 '''Sposób I.'''
 Parametryzujemy daną krzywą:
-<math>\displaystyle x=t, y=t^{20}, t\in[0,1]</math> i wstawiamy do wzoru na pracę
+<math>x=t, y=t^{20}, t\in[0,1]</math> i wstawiamy do wzoru na pracę
-<center><math>\displaystyle \aligned
+<center><math>\begin{align}
 W
 &=
-\displaystyle\int\limits_K(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy\\
+\int\limits_K(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^1(3t^2t^{20}+t^{40}2t+1)+(t^3+2t^2t^{20}+1)20t^{19} dt\\
+\int\limits_0^1(3t^2t^{20}+t^{40}2t+1)+(t^3+2t^2t^{20}+1)20t^{19} dt\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^1 23t^{22}+42t^{41}+20t^{19}+1 \ dt
+\int\limits_0^1 23t^{22}+42t^{41}+20t^{19}+1 \ dt
-\ =\
+=
 t^{23}+t^{42}+t^{20}+t\bigg|_0^1
-\ =\
+=
 .
-\endaligned</math></center>
+\end{align}</math></center>
 '''Sposób II.'''
-Zauważmy, że dane pole jest potencjalne w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^2,</math> bo
+Zauważmy, że dane pole jest potencjalne w <math>\mathbb{R}^2</math>, bo
-<center><math>\displaystyle \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial
+<center><math>\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial
 y}
-\ =\
+=
-x^2+4xy,
+x^2+4xy</math>,</center>
-</math></center>
 a zatem całka nie zależy od drogi całkowania.
-Zamiast krzywej <math>\displaystyle K</math> możemy wziąć zatem odcinek <math>\displaystyle T</math> łączący
+Zamiast krzywej <math>K</math> możemy wziąć zatem odcinek <math>T</math> łączący
-punkt <math>\displaystyle \displaystyle (0,0)</math> z punktem <math>\displaystyle \displaystyle (1,1)</math> sparametryzowany następująco:
+punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1)</math> sparametryzowany następująco:
-<center><math>\displaystyle x=t,\
+<center><math>x=t,
-y=t,\
+y=t,
-t\in[0,1].
+t\in[0,1]</math></center>
-</math></center>
 Licząc pracę, dostajemy:
-<center><math>\displaystyle \aligned
+<center><math>\begin{align}
 W
 &=
-\displaystyle\int\limits_T(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy
+\int\limits_T(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^13t^3+2t^3+1+t^3+2t^3+1\ dt\\
+\int\limits_0^13t^3+2t^3+1+t^3+2t^3+1\ dt\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^18t^3+2\ dt
+\int\limits_0^18t^3+2\ dt
-\ =\
+=
 .
-\endaligned</math></center>
+\end{align}</math></center>
 </div></div>
@@ Linia 230: / Linia 216: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Jak wiemy z wykładu,
-potencjał pola to taka funkcja <math>\displaystyle \displaystyle\varrho,</math> że
+potencjał pola to taka funkcja <math>\varrho</math>, że
-<center><math>\displaystyle (P(x,y),Q(x,y))
+<center><math>(P(x,y),Q(x,y))
-\ =\
+=
 \left(\frac{\partial \varrho}{\partial x}(x,y),
-\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y)\right).
+\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y)\right)</math></center>
-</math></center>
 Można spróbować ją odgadnąć.
@@ Linia 242: / Linia 227: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Szukamy funkcji <math>\displaystyle \displaystyle\varrho :\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}</math> takiej, że
+Szukamy funkcji <math>\varrho :\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}</math> takiej, że
-<center><math>\displaystyle 3x^2y+2xy^2+1
+<center><math>3x^2y+2xy^2+1
-\ =\
+=
 \frac{\partial \varrho}{\partial x}(x,y)
 </math></center>
@@ Linia 251: / Linia 236: @@
 i
-<center><math>\displaystyle x^3+2x^2y+1
+<center><math>x^3+2x^2y+1
-\ =\
+=
-\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y).
+\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y)</math></center>
-</math></center>
 Policzmy
-całkę po <math>\displaystyle x</math> z obu stron pierwszej równości
+całkę po <math>x</math> z obu stron pierwszej równości
-<center><math>\displaystyle \int \big(3x^2y+2xy^2+1\big)dx
+<center><math>\int \big(3x^2y+2xy^2+1\big)dx
-\ =\
+=
-\int \frac{\partial \varrho}{\partial x}(x,y)dx,
+\int \frac{\partial \varrho}{\partial x}(x,y)dx</math>,</center>
-</math></center>
 dostaniemy
-<center><math>\displaystyle \varrho(x,y)
+<center><math>\varrho(x,y)
-\ =\
+=
-x^3y+x^2y^2+x+g(y),
+x^3y+x^2y^2+x+g(y)</math>,</center>
-</math></center>
-gdzie <math>\displaystyle g</math> jest pewną
+gdzie <math>g</math> jest pewną
-różniczkowalną funkcją zmiennej <math>\displaystyle y.</math> (Dla sprawdzenia można
+różniczkowalną funkcją zmiennej <math>y</math>. (Dla sprawdzenia można
-policzyć pochodną po <math>\displaystyle x</math> z obu stron tej równości). Aby znaleźć
+policzyć pochodną po <math>x</math> z obu stron tej równości). Aby znaleźć
-<math>\displaystyle g</math>, policzmy pochodną po <math>\displaystyle y</math>
+<math>g</math>, policzmy pochodną po <math>y</math>
-<center><math>\displaystyle \frac{\partial \varrho(x,y)}{\partial y}
+<center><math>\frac{\partial \varrho(x,y)}{\partial y}
-\ =\
+=
 \frac{\partial(x^3y+x^2y^2+y+g(y))}{\partial y}
-\ =\
+=
-x^3+2x^2y+1+g'(y),
+x^3+2x^2y+1+g'(y)</math>,</center>
-</math></center>
 a skoro mamy mieć
-<center><math>\displaystyle x^3+2x^2y+1
+<center><math>x^3+2x^2y+1
-\ =\
+=
-\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y),
+\frac{\partial \varrho}{\partial y}(x,y)</math>,</center>
-</math></center>
 to musi być
-<center><math>\displaystyle g'(y)
+<center><math>g'(y)
-\ =\
+=
-,
+</math>,</center>
-</math></center>
 czyli
-<center><math>\displaystyle g(y)
+<center><math>g(y)
-\ =\
+=
 </math> const. </center>
@@ Linia 306: / Linia 285: @@
 przykład:
-<center><math>\displaystyle \varrho(x,y)
+<center><math>\varrho(x,y)
-\ =\
+=
 x^3y+x^2y^2+y+x
 </math></center>
-(wzięliśmy <math>\displaystyle g(y)\equiv 0</math>).
+(wzięliśmy <math>g(y)\equiv 0</math>).
 Zauważmy, że policzona w poprzednim zadaniu całka
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_T(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy
+<center><math>\int\limits_T(3x^2y+2xy^2+1)dx+(x^3+2x^2y+1)dy
-\ =\
+=
-\ =\
+=
-\varrho(1,1)-\varrho(0,0),
+\varrho(1,1)-\varrho(0,0)</math>,</center>
-</math></center>
 co obrazuje ogólne twierdzenie, że dla pola potencjalnego całka
@@ Linia 331: / Linia 309: @@
 Korzystając z twierdzenia Greena, policzyć
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy,
+<center><math>\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy</math>,</center>
-</math></center>
-gdzie <math>\displaystyle K</math> jest okręgiem
+gdzie <math>K</math> jest okręgiem
-środku w <math>\displaystyle \displaystyle (0,0)</math> i promieniu <math>\displaystyle 1.</math>
+środku w <math>(0,0)</math> i promieniu <math>1</math>.
 }}
@@ Linia 345: / Linia 322: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Korzystamy z
-twierdzenia Greena. Niech <math>\displaystyle D</math> oznacza koło o promieniu <math>\displaystyle 1:</math>
+twierdzenia Greena. Niech <math>D</math> oznacza koło o promieniu <math>1:</math>
-<center><math>\displaystyle \aligned
+<center><math>\begin{align}
-\displaystyle\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy
+\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy
 &=
 \iint\limits_D\frac{\partial(xy^2)}{\partial x}-\frac{\partial(-yx^2)}{\partial y} \ dxdy
-\ =\
+=
 \iint\limits_D\left(x^2+y^2\right) dxdy\\
 &=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\displaystyle\int\limits_0^1 r^3dr=\frac{\pi}{2}
+\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\int\limits_0^1 r^3dr=\frac{\pi}{2}
-\endaligned</math></center>
+\end{align}</math></center>
 (w ostatnim przejściu zastosowano
@@ Linia 365: / Linia 342: @@
 Policzyć całkę
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy,
+<center><math>\int\limits_K(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy</math>,</center>
-</math></center>
-gdzie <math>\displaystyle K</math> jest wykresem funkcji
+gdzie <math>K</math> jest wykresem funkcji
-<math>\displaystyle y=\sin x,</math> dla <math>\displaystyle x\in [0,\pi].</math>
+<math>y=\sin x</math>, dla <math>x\in [0,\pi]</math>.
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Krzywa <math>\displaystyle K</math> nie jest krzywą zamkniętą, można jednak
+Krzywa <math>K</math> nie jest krzywą zamkniętą, można jednak
-"dokleić" do niej odcinek <math>\displaystyle \displaystyle [0,\pi]</math> - wtedy krzywa będzie
+"dokleić" do niej odcinek <math>[0,\pi]</math> - wtedy krzywa będzie
-ograniczać pewien obszar <math>\displaystyle D.</math> Teraz można skorzystać z
+ograniczać pewien obszar <math>D</math>. Teraz można skorzystać z
 twierdzenia Greena.
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<div class="thumb tleft"><div style="width:375px;">
+[[File:Am2.12.6.svg|375x375px|thumb|left|Obszar <math>D</math> ograniczony wykresem funkcji <math>\sin</math> oraz osią <math>Ox</math>]]
-<flash>file=Am2.12.6.swf|width=375|height=375</flash>
+Krzywą <math>K</math> oczywiście możemy
-<div.thumbcaption>Obszar <math>D</math> ograniczony wykresem funkcji <math>\sin</math> oraz osią <math>Ox</math></div>
+sparametryzować <math>x=t, y=\sin t, t\in [0,\pi]</math>. Licząc całkę,
-</div></div>
-Krzywą <math>\displaystyle K</math> oczywiście możemy
-sparametryzować <math>\displaystyle x=t, y=\sin t, t\in [0,\pi].</math> Licząc całkę,
 dostajemy:
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
+<math>\int\limits_K(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{\pi}(e^t+e^{\sin t} - \sin
+\int\limits_0^{\pi}(e^t+e^{\sin t} - \sin
-t+te^{\sin t}\cos t)  dt.
+t+te^{\sin t}\cos t)  dt</math>
-</math>
 </center>
-Znalezienie pierwotnej z <math>\displaystyle e^{\sin t}</math>
+Znalezienie pierwotnej z <math>e^{\sin t}</math>
-albo z <math>\displaystyle te^{\sin t}\cos t</math> przekracza nasze możliwości.
+albo z <math>te^{\sin t}\cos t</math> przekracza nasze możliwości.
-Spróbujmy zatem wykorzystać twierdzenie Greena. Skoro krzywa <math>\displaystyle K</math>
+Spróbujmy zatem wykorzystać twierdzenie Greena. Skoro krzywa <math>K</math>
 nie jest zamknięta, musimy najpierw "dokleić" do niej inną krzywą,
 tak by razem ograniczały jakiś obszar. Weźmy zatem jako tą
-dodatkową krzywą odcinek <math>\displaystyle T:=[0, \pi].</math> Obszar ograniczony
+dodatkową krzywą odcinek <math>T:=[0, \pi]</math>. Obszar ograniczony
-odcinkiem i wykresem funkcji <math>\displaystyle \displaystyle\sin x</math> nazwiemy
+odcinkiem i wykresem funkcji <math>\sin x</math> nazwiemy
-<math>\displaystyle D.</math><br>
+<math>D</math>.<br>
 Aby zastosować
-do tego obszaru twierdzenie Greena, musimy mieć <math>\displaystyle \displaystyle\partial D</math>
+do tego obszaru twierdzenie Greena, musimy mieć <math>\partial D</math>
-zorientowany dodatnio, a zatem  krzywą <math>\displaystyle K</math> będziemy teraz
+zorientowany dodatnio, a zatem  krzywą <math>K</math> będziemy teraz
-przebiegać w kierunku od <math>\displaystyle x=\pi</math> do <math>\displaystyle x=0,</math> przeciwnym do zadanego.
+przebiegać w kierunku od <math>x=\pi</math> do <math>x=0</math>, przeciwnym do zadanego.
-Brzeg <math>\displaystyle D</math> możemy więc zapisać jako <math>\displaystyle \displaystyle\partial D=-K+T.</math> Mamy zatem:
+Brzeg <math>D</math> możemy więc zapisać jako <math>\partial D=-K+T</math>. Mamy zatem:
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
+<math>\int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_{-K}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy+\displaystyle\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy.
+\int\limits_{-K}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy+\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 422: / Linia 393: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned \displaystyle\int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy
+<math>\begin{align} \int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy
 &=
 \iint\limits_D\left(\frac{\partial (xe^y)}{\partial x}-\frac{\partial (e^x+e^y-y )}{\partial
@@ Linia 428: / Linia 399: @@
 &=
 \iint\limits_D 1 \ dxdy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{\pi}dx\displaystyle\int\limits_0^{\sin x}dy
+\int\limits_0^{\pi}dx\int\limits_0^{\sin x}dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{\pi}\sin x dx=2.
+\int\limits_0^{\pi}\sin x dx=2.
-\endaligned
+\end{align}
 </math>
 </center>
@@ Linia 439: / Linia 410: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy.
+<math>\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy</math>
-</math>
 </center>
-Parametryzując <math>\displaystyle T</math> jako <math>\displaystyle x=t, y=0, t\in [0, \pi]</math>, mamy:
+Parametryzując <math>T</math> jako <math>x=t, y=0, t\in [0, \pi]</math>, mamy:
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
+<math>\int\limits_T(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{\pi}e^t+1dt
+\int\limits_0^{\pi}e^t+1dt
-\ =\
+=
-e^{\pi}+\pi-1.
+e^{\pi}+\pi-1</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 457: / Linia 426: @@
 <center>
-<math>\displaystyle 2
+<math>2
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
+\int\limits_{\partial D}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_{-K}((e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy)+e^{\pi}+\pi-1.
+\int\limits_{-K}((e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy)+e^{\pi}+\pi-1</math>
-</math>
 </center>
 A zatem
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{K}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
+<center><math>\int\limits_{K}(e^x+e^y-y )dx+(xe^y)dy
-\ =\
+=
--\displaystyle\int\limits_{-K}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy=e^{\pi}+\pi-3.
+-\int\limits_{-K}(e^x+e^y-y)dx+(xe^y)dy=e^{\pi}+\pi-3</math></center>
-</math></center>
 </div></div>
@@ Linia 478: / Linia 445: @@
 Policzyć całkę krzywoliniową:
-<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy,
+<center><math>\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy</math>,</center>
-</math></center>
-gdzie <math>\displaystyle K</math> jest parabolą
+gdzie <math>K</math> jest parabolą
-<math>\displaystyle y=-x^2+1</math> pomiędzy punktami <math>\displaystyle \displaystyle (-1,0)</math> a <math>\displaystyle \displaystyle (1,0).</math>
+<math>y=-x^2+1</math> pomiędzy punktami <math>(-1,0)</math> a <math>(1,0)</math>.
 }}
@@ Linia 491: / Linia 457: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<div class="thumb tleft"><div style="width:375px;">
+[[File:Am2.12.7.svg|375x375px|thumb|left|Obszar <math>D</math> ograniczony wykresem paraboli <math>y=-x^2+1</math> oraz osią <math>Ox</math>]]
-<flash>file=Am2.12.7.swf|width=375|height=375</flash>
-<div.thumbcaption>Obszar <math>D</math> ograniczony wykresem paraboli <math>y=-x^2+1</math> oraz osią <math>Ox</math></div>
-</div></div>
 Od razu widać, że policzenie całki
 przy pomocy sparametryzowania krzywej będzie trudne. Postaramy sie
 skorzystać z twierdzenia Greena. Aby dostać krzywą zamkniętą, do
-krzywej <math>\displaystyle K</math> "doklejamy" odcinek <math>\displaystyle T=[-1,1].</math> Otrzymany obszar
+krzywej <math>K</math> "doklejamy" odcinek <math>T=[-1,1]</math>. Otrzymany obszar
-oznaczamy przez <math>\displaystyle D.</math><br>
+oznaczamy przez <math>D</math>.<br>
-Brzeg <math>\displaystyle D</math> ma być zorientowany dodatnio, zatem na krzywej <math>\displaystyle K</math>
+Brzeg <math>D</math> ma być zorientowany dodatnio, zatem na krzywej <math>K</math>
 musimy wziąć parametryzację dającą orientację przeciwną,
-<math>\displaystyle \displaystyle\partial D=-K+T.</math> Mamy zatem:
+<math>\partial D=-K+T</math>. Mamy zatem:
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{\partial D} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
+<math>\int\limits_{\partial D} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
-\ =\
+=
 \iint\limits_D\frac{\partial(e^{x}\cos y)}{\partial x}-\frac{\partial(e^{x}\sin y)}{\partial y}\ dxdy
 \ =
 \iint\limits_D0dxdy
-\ =\
+=
-.
+</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 519: / Linia 481: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{\partial D} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
+<math>\int\limits_{\partial D} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy+\displaystyle\int\limits_{T} (e^{x}\sin
+\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy+\int\limits_{T} (e^{x}\sin
-y)dx+(e^{x}\cos y)dy.
+y)dx+(e^{x}\cos y)dy</math>
-</math>
 </center>
-Biorąc parametryzację odcinka <math>\displaystyle T</math>: <math>\displaystyle x=t, y=0, t\in[-1,1]</math>,
+Biorąc parametryzację odcinka <math>T</math>: <math>x=t, y=0, t\in[-1,1]</math>,
 dostajemy od razu
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{T} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
+<math>\int\limits_{T} (e^{x}\sin y)dx+(e^{x}\cos y)dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_{-1}^1
+\int\limits_{-1}^1
 \bigg((e^t\cdot 0)+(e^t\cos 0)\cdot 0\bigg)\,dt
-\ =\
+=
-.
+</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 542: / Linia 502: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx-(e^{x}\cos y)dy
+<math>\int\limits_K (e^{x}\sin y)dx-(e^{x}\cos y)dy
-\ =\
+=
-.
+</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 553: / Linia 512: @@
 Za pomocą całki krzywoliniowej skierowanej
-obliczyć pole ograniczone elipsą <math>\displaystyle E</math>
+obliczyć pole ograniczone elipsą <math>E</math>
 <center>
-<math>\displaystyle \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}
+<math>\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}
-\ =\
+=
-,
+</math>,
-</math>
 </center>
-gdzie <math>\displaystyle a, b>0</math> są dane.
+gdzie <math>a, b>0</math> są dane.
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<div class="thumb tright"><div style="width:253px;">
+[[File:AM2.M12.C.R05.mp4|253x253px|thumb|right|Elipsa]]
-<flashwrap>file=AM2.M12.C.R05.swf|size=small</flashwrap>
-<div.thumbcaption>AM2.M12.C.R05</div></div>
-</div>
-Parametryzacja elipsy to <math>\displaystyle x=a\cos t, y=b\sin t, t\in[0,2\pi].</math><br>
+Parametryzacja elipsy to <math>x=a\cos t, y=b\sin t, t\in[0,2\pi]</math>.<br>
 </div></div>
@@ Linia 579: / Linia 534: @@
 <center>
-<math>\displaystyle x=a\cos t, y=b\sin t, \ t\in[0,2\pi].
+<math>x=a\cos t, y=b\sin t, \ t\in[0,2\pi]</math>
-</math>
 </center>
 Jak wiemy z wykładu, pole powierzchni obszaru
-ograniczonego krzywą <math>\displaystyle E</math> wyraża się wzorem:
+ograniczonego krzywą <math>E</math> wyraża się wzorem:
 <center>
-<math>\displaystyle |D|
+<math>|D|
-\ =\
+=
-\oint_E xdy.
+\oint_E xdy</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 596: / Linia 549: @@
 <center>
-<math>\displaystyle |D|
+<math>|D|
-\ =\
+=
 \oint_E xdy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}a\cos t (b\sin t)'dt
+\int\limits_0^{2\pi}a\cos t (b\sin t)'dt
-\ =\
+=
-ab\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}\cos^2t\ dt
+ab\int\limits_0^{2\pi}\cos^2t\ dt
-\ =\
+=
 ab\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t\right)\bigg|_0^{2\pi}
-\ =\
+=
-ab\pi.
+ab\pi</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 615: / Linia 567: @@
 Za pomocą całki krzywoliniowej
-skierowanej obliczyć pole ograniczone asteroidą <math>\displaystyle A</math>
+skierowanej obliczyć pole ograniczone asteroidą <math>A</math>
 <center>
-<math>\displaystyle x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}
+<math>x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}
-\ =\
+=
-a^{\frac{2}{3}},
+a^{\frac{2}{3}}</math>,
-</math>
 </center>
-gdzie <math>\displaystyle a>0</math>
+gdzie <math>a>0</math>
 jest dane.
 }}
@@ Linia 630: / Linia 581: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<div class="thumb tleft"><div style="width:375px;">
+[[File:Am2.12.8.svg|375x375px|thumb|left|Asteroida]]
-<flash>file=Am2.12.8.swf|width=375|height=375</flash>
-<div.thumbcaption>AM2.12.8</div>
-</div></div>
 Parametryzacja
-asteroidy to <math>\displaystyle x=a\cos^3t, y=a\sin^3t, t\in [0, 2\pi].</math><br>
+asteroidy to <math>x=a\cos^3t, y=a\sin^3t, t\in [0, 2\pi]</math>.<br>
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Już wiemy, że parametryzacja asteroidy
-to <math>\displaystyle x=a\cos^3t, y=a\sin^3t, t\in [0, 2\pi],</math> zastosujmy zatem wzór
+to <math>x=a\cos^3t, y=a\sin^3t, t\in [0, 2\pi]</math>, zastosujmy zatem wzór
 na pole:
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned
+<math>\begin{align}
 |D|
 &=
 \oint_A x\,dy
-\ =\
+=
-\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}a\cos^3t(a\sin^3t)'\,dt
+\int\limits_0^{2\pi}a\cos^3t(a\sin^3t)'\,dt
-\ =\
+=
-a^2\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}\cos^3t(\cos t\sin^2t)\,dt\\
+a^2\int\limits_0^{2\pi}\cos^3t(\cos t\sin^2t)\,dt\\
 &=
-a^2\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}\cos^4t\sin^2t\,dt
+a^2\int\limits_0^{2\pi}\cos^4t\sin^2t\,dt
-\ =\
+=
-a^2\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}\big(\cos^4t-\cos^6t\big)\,dt.
+a^2\int\limits_0^{2\pi}\big(\cos^4t-\cos^6t\big)\,dt.
-\endaligned
+\end{align}
 </math>
 </center>
@@ Linia 663: / Linia 611: @@
 <center>
-<math>\displaystyle \aligned
+<math>\begin{align}
 \int\cos^4 t dt
 &=
@@ Linia 672: / Linia 620: @@
 \frac{5t}{16}+ \frac{15}{64} \sin 2t +
 \frac{3}{64} \sin 4t+\frac{1}{192} \sin 6t+C.
-\endaligned
+\end{align}
 </math>
 </center>
-(wzór na <math>\displaystyle \displaystyle\int \cos^nt\,dt</math>
+(wzór na <math>\int \cos^nt\,dt</math>
 można wyprowadzić rekurencyjnie)
 zatem dostajemy:
 <center>
-<math>\displaystyle 3a^2\displaystyle\int\limits_0^{2\pi}\cos^4t-\cos^6t\ dt
+<math>3a^2\int\limits_0^{2\pi}\cos^4t-\cos^6t\ dt
-\ =\
+=
 a^2\left(\frac{t}{16}+ \frac{1}{64} \sin 2t - \frac{1}{64} \sin
 t-\frac{1}{192} \sin 6t
 \right)\bigg|_0^{2\pi}
-\ =\
+=
-\frac{3a^2}{8}\pi.
+\frac{3a^2}{8}\pi</math>
-</math>
 </center>
 </div></div>