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\int\limits_C ydx+2x dy,
+<center><math>\int\limits_C ydx+2x dy</math>,</center>
-</math></center>
 gdzie <math>C</math> jest łukiem cykloidy danej
 parametrycznie:
-<center><math>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>
 }}
@@ Linia 28: / Linia 26: @@
 <center>
-<math>\begin{align} \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
@@ Linia 50: / Linia 48: @@
 <center>
-<math>\displaystyle\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy,
+<math>\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy</math>,
-</math>
 </center>
@@ Linia 75: / Linia 72: @@
 <math>B_2</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(1,-1)</math> z <math>(1,1)</math>;<br>
 <math>B_3</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(1,1)</math> z <math>(-1,1)</math>;<br>
-<math>B_4</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(-1,1)</math> z <math>(-1,-1).</math>
+<math>B_4</math> będzie odcinkiem łączącym <math>(-1,1)</math> z <math>(-1,-1)</math>.
 [[File:Am2.12.5.svg|375x375px|thumb|left|Orientacja krzywej z ćwiczenia 12.2.]]
 Zwróćmy uwagę na to, że musimy tak dobrać parametryzację
-odcinków <math>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>K</math> zobacz rysunek.<br>
@@ Linia 97: / Linia 94: @@
 <center>
 <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.
@@ Linia 114: / Linia 111: @@
 '''Sposób II.'''
 Skorzystajmy z twierdzenia Greena. Oznaczmy przez <math>D</math>
-wnętrze kwadratu  ograniczonego krzywą <math>K.</math>
+wnętrze kwadratu  ograniczonego krzywą <math>K</math>.
 Policzmy najpierw
@@ Linia 122: / Linia 119: @@
 (x+y)}{\partial y}
 =
--1.
+-1</math></center>
-</math></center>
 Dostajemy zatem:
-<center><math>\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>2</math>)  <math>
+-</math> (pole kwadratu o boku <math>2</math>)  <math>
 =
--4.
+-4</math></center>
-</math></center>
 </div></div>
@@ Linia 147: / Linia 142: @@
 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>K</math>
-łączącej punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1),</math> danej wzorem <math>y=x^{20}.</math>
+łączącej punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1)</math>, danej wzorem <math>y=x^{20}</math>.
 }}
@@ Linia 161: / Linia 155: @@
 potencjalnym, zatem obliczana praca nie zależy od drogi. Można
 więc wybrać dowolną drogę całkowania, najlepiej odcinek łączący
-punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1).</math>
+punkt <math>(0,0)</math> z punktem <math>(1,1)</math>.
 </div></div>
@@ Linia 172: / Linia 166: @@
 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
@@ Linia 184: / Linia 178: @@
 '''Sposób II.'''
-Zauważmy, że dane pole jest potencjalne w <math>\displaystyle\mathbb{R}^2,</math> bo
+Zauważmy, że dane pole jest potencjalne w <math>\mathbb{R}^2</math>, bo
 <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.
@@ Linia 198: / Linia 191: @@
 <center><math>x=t,
 y=t,
-t\in[0,1].
+t\in[0,1]</math></center>
-</math></center>
 Licząc pracę, dostajemy:
@@ Linia 206: / Linia 198: @@
 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
 =
 .
@@ Linia 224: / 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\varrho,</math> że
+potencjał pola to taka funkcja <math>\varrho</math>, że
 <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 236: / 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\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>3x^2y+2xy^2+1
@@ Linia 247: / Linia 238: @@
 <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
@@ Linia 255: / Linia 245: @@
 <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
@@ Linia 262: / Linia 251: @@
 <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>g</math> jest pewną
-różniczkowalną funkcją zmiennej <math>y.</math> (Dla sprawdzenia można
+różniczkowalną funkcją zmiennej <math>y</math>. (Dla sprawdzenia można
 policzyć pochodną po <math>x</math> z obu stron tej równości). Aby znaleźć
 <math>g</math>, policzmy pochodną po <math>y</math>
@@ Linia 274: / Linia 262: @@
 \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
@@ Linia 281: / Linia 268: @@
 <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
@@ Linia 288: / Linia 274: @@
 <center><math>g'(y)
 =
-,
+</math>,</center>
-</math></center>
 czyli
@@ Linia 309: / Linia 294: @@
 Zauważmy, że policzona w poprzednim zadaniu całka
-<center><math>\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 325: / Linia 309: @@
 Korzystając z twierdzenia Greena, policzyć
-<center><math>\displaystyle\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy,
+<center><math>\int\limits_K -yx^2dx+xy^2dy</math>,</center>
-</math></center>
 gdzie <math>K</math> jest okręgiem
-środku w <math>(0,0)</math> i promieniu <math>1.</math>
+środku w <math>(0,0)</math> i promieniu <math>1</math>.
 }}
@@ Linia 342: / Linia 325: @@
 <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
@@ Linia 348: / Linia 331: @@
 \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}
 \end{align}</math></center>
@@ Linia 359: / Linia 342: @@
 Policzyć całkę
-<center><math>\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>K</math> jest wykresem funkcji
-<math>y=\sin x,</math> dla <math>x\in [0,\pi].</math>
+<math>y=\sin x</math>, dla <math>x\in [0,\pi]</math>.
 }}
@@ Linia 369: / Linia 351: @@
 Krzywa <math>K</math> nie jest krzywą zamkniętą, można jednak
 "dokleić" do niej odcinek <math>[0,\pi]</math> - wtedy krzywa będzie
-ograniczać pewien obszar <math>D.</math> Teraz można skorzystać z
+ograniczać pewien obszar <math>D</math>. Teraz można skorzystać z
 twierdzenia Greena.
 </div></div>
@@ Linia 376: / Linia 358: @@
 [[File:Am2.12.6.svg|375x375px|thumb|left|Obszar <math>D</math> ograniczony wykresem funkcji <math>\sin</math> oraz osią <math>Ox</math>]]
 Krzywą <math>K</math> oczywiście możemy
-sparametryzować <math>x=t, y=\sin t, t\in [0,\pi].</math> Licząc całkę,
+sparametryzować <math>x=t, y=\sin t, t\in [0,\pi]</math>. Licząc całkę,
 dostajemy:
 <center>
-<math>\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>
@@ Linia 392: / Linia 373: @@
 nie jest zamknięta, musimy najpierw "dokleić" do niej inną krzywą,
 tak by razem ograniczały jakiś obszar. Weźmy zatem jako tą
-dodatkową krzywą odcinek <math>T:=[0, \pi].</math> Obszar ograniczony
+dodatkową krzywą odcinek <math>T:=[0, \pi]</math>. Obszar ograniczony
-odcinkiem i wykresem funkcji <math>\displaystyle\sin x</math> nazwiemy
+odcinkiem i wykresem funkcji <math>\sin x</math> nazwiemy
-<math>D.</math><br>
+<math>D</math>.<br>
 Aby zastosować
-do tego obszaru twierdzenie Greena, musimy mieć <math>\displaystyle\partial D</math>
+do tego obszaru twierdzenie Greena, musimy mieć <math>\partial D</math>
 zorientowany dodatnio, a zatem  krzywą <math>K</math> będziemy teraz
-przebiegać w kierunku od <math>x=\pi</math> do <math>x=0,</math> przeciwnym do zadanego.
+przebiegać w kierunku od <math>x=\pi</math> do <math>x=0</math>, przeciwnym do zadanego.
-Brzeg <math>D</math> możemy więc zapisać jako <math>\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\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 413: / Linia 393: @@
 <center>
-<math>\begin{align} \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 420: / Linia 400: @@
 \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.
 \end{align}
 </math>
@@ Linia 430: / Linia 410: @@
 <center>
-<math>\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>
@@ Linia 437: / Linia 416: @@
 <center>
-<math>\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 450: / Linia 428: @@
 <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\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 469: / Linia 445: @@
 Policzyć całkę krzywoliniową:
-<center><math>\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>K</math> jest parabolą
-<math>y=-x^2+1</math> pomiędzy punktami <math>(-1,0)</math> a <math>(1,0).</math>
+<math>y=-x^2+1</math> pomiędzy punktami <math>(-1,0)</math> a <math>(1,0)</math>.
 }}
@@ Linia 486: / Linia 461: @@
 przy pomocy sparametryzowania krzywej będzie trudne. Postaramy sie
 skorzystać z twierdzenia Greena. Aby dostać krzywą zamkniętą, do
-krzywej <math>K</math> "doklejamy" odcinek <math>T=[-1,1].</math> Otrzymany obszar
+krzywej <math>K</math> "doklejamy" odcinek <math>T=[-1,1]</math>. Otrzymany obszar
-oznaczamy przez <math>D.</math><br>
+oznaczamy przez <math>D</math>.<br>
 Brzeg <math>D</math> ma być zorientowany dodatnio, zatem na krzywej <math>K</math>
 musimy wziąć parametryzację dającą orientację przeciwną,
-<math>\displaystyle\partial D=-K+T.</math> Mamy zatem:
+<math>\partial D=-K+T</math>. Mamy zatem:
 <center>
-<math>\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
@@ Linia 500: / Linia 475: @@
 \iint\limits_D0dxdy
 =
-.
+</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 507: / Linia 481: @@
 <center>
-<math>\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>
@@ Linia 518: / Linia 491: @@
 <center>
-<math>\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 530: / Linia 502: @@
 <center>
-<math>\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 546: / Linia 517: @@
 <math>\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}
 =
-,
+</math>,
-</math>
 </center>
@@ Linia 556: / Linia 526: @@
 [[File:AM2.M12.C.R05.mp4|253x253px|thumb|right|Elipsa]]
-Parametryzacja elipsy to <math>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 564: / Linia 534: @@
 <center>
-<math>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>
@@ Linia 574: / Linia 543: @@
 <math>|D|
 =
-\oint_E xdy.
+\oint_E xdy</math>
-</math>
 </center>
@@ Linia 585: / Linia 553: @@
 \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 605: / Linia 572: @@
 <math>x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}
 =
-a^{\frac{2}{3}},
+a^{\frac{2}{3}}</math>,
-</math>
 </center>
@@ Linia 617: / Linia 583: @@
 [[File:Am2.12.8.svg|375x375px|thumb|left|Asteroida]]
 Parametryzacja
-asteroidy to <math>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>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:
@@ Linia 631: / Linia 597: @@
 \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.
 \end{align}
 </math>
@@ Linia 658: / Linia 624: @@
 </center>
-(wzór na <math>\displaystyle\int \cos^nt\,dt</math>
+(wzór na <math>\int \cos^nt\,dt</math>
 można wyprowadzić rekurencyjnie)
 zatem dostajemy:
 <center>
-<math>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
@@ Linia 669: / Linia 635: @@
 \right)\bigg|_0^{2\pi}
 =
-\frac{3a^2}{8}\pi.
+\frac{3a^2}{8}\pi</math>
-</math>
 </center>
 </div></div>