Analiza matematyczna 2/Wykład 12: Całka krzwoliniowa. Twierdzenie Greena: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 68: | Linia 68: | ||
Funkcję <math>\displaystyle \displaystyle\gamma</math> nazywamy | Funkcję <math>\displaystyle \displaystyle\gamma</math> nazywamy | ||
'''''parametryzacją''''' krzywej <math>\displaystyle K.</math><br> | '''''parametryzacją''''' krzywej <math>\displaystyle K.</math><br> | ||
}} | }}========== | ||
W dalszych rozważaniach będziemy zajmować się tylko | W dalszych rozważaniach będziemy zajmować się tylko | ||
Linia 78: | Linia 78: | ||
Krzywa <math>\displaystyle K</math> może mieć różne parametryzacje. | Krzywa <math>\displaystyle K</math> może mieć różne parametryzacje. | ||
}} | }}========== | ||
{{przyklad|12.3.|| | {{przyklad|12.3.|| | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
<math>\displaystyle \displaystyle\gamma_{III}: [0,1]\to \mathbb{R}^2, \ \gamma_{III}(t)=(1-t,1-t).</math><br> | <math>\displaystyle \displaystyle\gamma_{III}: [0,1]\to \mathbb{R}^2, \ \gamma_{III}(t)=(1-t,1-t).</math><br> | ||
{ [[Rysunek AM2.M12.W.R02 (stary numer AM2.12.11)]]} | { [[Rysunek AM2.M12.W.R02 (stary numer AM2.12.11)]]} | ||
}} | }}========== | ||
<div class="thumb tleft"><div style="width:253px;"> | <div class="thumb tleft"><div style="width:253px;"> | ||
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R03.swf|size=small</flashwrap> | <flashwrap>file=AM2.M12.W.R03.swf|size=small</flashwrap> | ||
Linia 120: | Linia 120: | ||
gładki.<br> | gładki.<br> | ||
'''(3)''' Jeśli <math>\displaystyle \displaystyle\gamma(a)=\gamma(b)</math> to krzywą nazywamy | '''(3)''' Jeśli <math>\displaystyle \displaystyle\gamma(a)=\gamma(b)</math> to krzywą nazywamy | ||
'''''zamkniętą.'''''<br>}} | '''''zamkniętą.'''''<br>}}========== | ||
Weźmy teraz krzywą <math>\displaystyle K</math> i jej parametryzację | Weźmy teraz krzywą <math>\displaystyle K</math> i jej parametryzację | ||
Linia 150: | Linia 150: | ||
<math>\displaystyle \displaystyle\beta,</math> wartości <math>\displaystyle \displaystyle\tilde{\gamma}(\tau)</math> "wędrują" po krzywej <math>\displaystyle K</math> | <math>\displaystyle \displaystyle\beta,</math> wartości <math>\displaystyle \displaystyle\tilde{\gamma}(\tau)</math> "wędrują" po krzywej <math>\displaystyle K</math> | ||
od punktu <math>\displaystyle B</math> do punktu <math>\displaystyle A</math>). | od punktu <math>\displaystyle B</math> do punktu <math>\displaystyle A</math>). | ||
}} | }}========== | ||
<div class="thumb tleft"><div style="width:253px;"> | <div class="thumb tleft"><div style="width:253px;"> | ||
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R05.swf|size=small</flashwrap> | <flashwrap>file=AM2.M12.W.R05.swf|size=small</flashwrap> | ||
Linia 175: | Linia 175: | ||
orientację przeciwną niż <math>\displaystyle \displaystyle\gamma_I,</math> patrz rysunek | orientację przeciwną niż <math>\displaystyle \displaystyle\gamma_I,</math> patrz rysunek | ||
do Przykładu [[##p.am2.w.12.0030|Uzupelnic p.am2.w.12.0030|]]. | do Przykładu [[##p.am2.w.12.0030|Uzupelnic p.am2.w.12.0030|]]. | ||
}} | }}========== | ||
Możemy teraz zdefiniować całkę krzywoliniową zorientowaną. | Możemy teraz zdefiniować całkę krzywoliniową zorientowaną. | ||
Linia 209: | Linia 209: | ||
gdzie <math>\displaystyle d\textbf{x}=(dx,dy).</math> | gdzie <math>\displaystyle d\textbf{x}=(dx,dy).</math> | ||
}} | }}========== | ||
<div class="thumb tright"><div style="width:253px;"> | <div class="thumb tright"><div style="width:253px;"> | ||
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R07.swf|size=small</flashwrap> | <flashwrap>file=AM2.M12.W.R07.swf|size=small</flashwrap> | ||
Linia 248: | Linia 248: | ||
</center> | </center> | ||
}} | }}========== | ||
Wykażemy teraz następujące stwierdzenie. | Wykażemy teraz następujące stwierdzenie. | ||
Linia 272: | Linia 272: | ||
</center> | </center> | ||
}} | }}========== | ||
Stwierdzenie to mówi zatem, że dla parametryzacji dających | Stwierdzenie to mówi zatem, że dla parametryzacji dających | ||
Linia 285: | Linia 285: | ||
zbioru i od odwzorowania <math>\displaystyle F</math>. | zbioru i od odwzorowania <math>\displaystyle F</math>. | ||
{{dowod| | {{dowod|12.9.|| | ||
Weźmy parametryzację krzywej <math>\displaystyle K,\displaystyle \displaystyle\hat{\gamma}:[\alpha,\beta]\to \mathbb{R}^2,</math> dającą tę samą orientację | Weźmy parametryzację krzywej <math>\displaystyle K,\displaystyle \displaystyle\hat{\gamma}:[\alpha,\beta]\to \mathbb{R}^2,</math> dającą tę samą orientację | ||
Linia 348: | Linia 348: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
{{uwaga|12.10.|| | {{uwaga|12.10.|| | ||
Linia 371: | Linia 371: | ||
sposób, że koniec <math>\displaystyle K_1</math> łączy się z początkiem <math>\displaystyle K_2</math>). | sposób, że koniec <math>\displaystyle K_1</math> łączy się z początkiem <math>\displaystyle K_2</math>). | ||
}} | }}========== | ||
{{przyklad|12.11.|| | {{przyklad|12.11.|| | ||
Linia 442: | Linia 442: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
<div class="thumb tright"><div style="width:253px;"> | <div class="thumb tright"><div style="width:253px;"> | ||
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R08.swf|size=small</flashwrap> | <flashwrap>file=AM2.M12.W.R08.swf|size=small</flashwrap> | ||
Linia 482: | Linia 482: | ||
</center> | </center> | ||
}} | }}========== | ||
{{dowod| | {{dowod|12.12.|| | ||
Wykażemy, że | Wykażemy, że | ||
Linia 583: | Linia 583: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
{{uwaga|12.13.|| | {{uwaga|12.13.|| | ||
Linia 590: | Linia 590: | ||
zbiorów, które możemy podzielić na skończoną sumę zbiorów | zbiorów, które możemy podzielić na skończoną sumę zbiorów | ||
normalnych względem obu osi. | normalnych względem obu osi. | ||
}} | }}========== | ||
{{dowod| | {{dowod|12.13.|| | ||
Wystarczy wykazać uwagę dla zbioru <math>\displaystyle D</math> będącego sumą dwóch | Wystarczy wykazać uwagę dla zbioru <math>\displaystyle D</math> będącego sumą dwóch | ||
Linia 609: | Linia 609: | ||
-\frac{\partial P}{\partial y} \right)dxdy=\displaystyle\int\limits_{K_1+L}Pdx+Qdy+ | -\frac{\partial P}{\partial y} \right)dxdy=\displaystyle\int\limits_{K_1+L}Pdx+Qdy+ | ||
\displaystyle\int\limits_{K_2-L}Pdx+Qdy=\displaystyle\int\limits_KPdx+Qdy.</math> | \displaystyle\int\limits_{K_2-L}Pdx+Qdy=\displaystyle\int\limits_KPdx+Qdy.</math> | ||
}} | }}========== | ||
{{przyklad|12.14.|| | {{przyklad|12.14.|| | ||
Linia 632: | Linia 632: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
Wykażemy jeszcze następującą uwagę. | Wykażemy jeszcze następującą uwagę. | ||
Linia 653: | Linia 653: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
{{dowod| | {{dowod|12.15.|| | ||
Faktycznie, <math>\displaystyle |D|=\iint\limits_D1dxdy,</math> z twierdzenia Greena | Faktycznie, <math>\displaystyle |D|=\iint\limits_D1dxdy,</math> z twierdzenia Greena | ||
mamy <math>\displaystyle \displaystyle\iint\limits_D1 dxdy=\oint_Kx dy = -\oint_Ky dx.</math> | mamy <math>\displaystyle \displaystyle\iint\limits_D1 dxdy=\oint_Kx dy = -\oint_Ky dx.</math> | ||
}} | }}========== | ||
Powiemy jeszcze kilka słów o polach potencjalnych. Z polami potencjalnymi spotkaliśmy się | Powiemy jeszcze kilka słów o polach potencjalnych. Z polami potencjalnymi spotkaliśmy się | ||
Linia 712: | Linia 712: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
{{uwaga|12.17.|| | {{uwaga|12.17.|| | ||
Linia 723: | Linia 723: | ||
Q}{\partial x}</math> bo oba wyrażenia są równe <math>\displaystyle \displaystyle\frac{\partial^2 | Q}{\partial x}</math> bo oba wyrażenia są równe <math>\displaystyle \displaystyle\frac{\partial^2 | ||
\varrho}{\partial x\partial y}</math>. | \varrho}{\partial x\partial y}</math>. | ||
}} | }}========== | ||
Korzystając z twierdzenia Greena możemy wykazać, że w polu | Korzystając z twierdzenia Greena możemy wykazać, że w polu | ||
Linia 740: | Linia 740: | ||
</math></center> | </math></center> | ||
}} | }}========== | ||
{{dowod| | {{dowod|12.18.|| | ||
Stwierdzenie wykażemy tylko w przypadku, gdy krzywe <math>\displaystyle K_1</math> i | Stwierdzenie wykażemy tylko w przypadku, gdy krzywe <math>\displaystyle K_1</math> i | ||
Linia 758: | Linia 758: | ||
bo obie pochodne | bo obie pochodne | ||
cząstkowe są sobie równe, zobacz wyżej. | cząstkowe są sobie równe, zobacz wyżej. | ||
}} | }}========== | ||
Zauważmy, że z tego stwierdzenia wynika od razu, że całka po | Zauważmy, że z tego stwierdzenia wynika od razu, że całka po | ||
Linia 779: | Linia 779: | ||
to | to | ||
pole <math>\displaystyle F</math> jest polem potencjalnym. | pole <math>\displaystyle F</math> jest polem potencjalnym. | ||
}} | }}========== | ||
{{przyklad|12.20.|| | {{przyklad|12.20.|| | ||
Linia 824: | Linia 824: | ||
<center><math>\displaystyle P(x,y) | <center><math>\displaystyle P(x,y) | ||
\ =\ | \ =\ | ||
\frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad | \frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}==========}, \quad | ||
Q(x,y) | Q(x,y) | ||
\ =\ | \ =\ | ||
\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}. | \frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}==========}. | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 841: | Linia 841: | ||
Policzmy: <math>\displaystyle \displaystyle\frac{\partial P}{\partial | Policzmy: <math>\displaystyle \displaystyle\frac{\partial P}{\partial | ||
y}=\frac{-3xy}{(x^2+y^2)^{\frac{5}{2}}}=\frac{\partial Q}{\partial x},</math> | y}=\frac{-3xy}{(x^2+y^2)^{\frac{5}{2}}==========}=\frac{\partial Q}{\partial x},</math> | ||
tak więc pole jest potencjalne na podstawie stwierdzenia | tak więc pole jest potencjalne na podstawie stwierdzenia | ||
[[##s.am2.w.12.0180|Uzupelnic s.am2.w.12.0180|]], a w polu potencjalnym całka po krzywej zamkniętej | [[##s.am2.w.12.0180|Uzupelnic s.am2.w.12.0180|]], a w polu potencjalnym całka po krzywej zamkniętej | ||
(a więc także po naszym okręgu) jest równa zero.}} | (a więc także po naszym okręgu) jest równa zero.}}========== | ||
Na zakończenie warto wspomnieć o związku całki krzywoliniowej | Na zakończenie warto wspomnieć o związku całki krzywoliniowej |
Wersja z 10:22, 4 wrz 2006
Całka krzywoliniowa. Twierdzenie Greena
Ten wykład poświęcony jest pojęciu całki krzywoliniowej i twierdzeniu pozwalającemu liczyć całki krzywoliniowe przy pomocy całek podwójnych (albo vice versa) - czyli twierdzeniu Greena. Nasze rozważania dotyczące krzywych ograniczamy do krzywych płaskich (leżących w ). Podajemy definicje parametryzacji krzywej, krzywej regularnej, krzywej zamkniętej, orientacji, zbioru normalnego i zbioru regularnego. Twierdzenia Greena dowodzimy dla zbiorów regularnych. Wprowadzamy też pojęcie pola potencjalnego.
Na początku tego wykładu warto przypomnieć sobie twierdzenie Newtona-Leibniza (patrz AM1.Uzupelnic t.new.am1.w.14.140|), które mówi, że
gdzie jest pierwotną funkcji . Zauważmy, że twierdzenie to wyraża całkę z funkcji po odcinku (przedziale ) za pomocą wartości na brzegu odcinka (to znaczy w punktach i ).
Okazuje się, że twierdzenie to można uogólnić. Takim uogólnieniem będzie twierdzenie Greena, które poznamy na tym wykładzie. Pozwala ono zamienić całkowanie po obszarze płaskim na całkowanie po krzywej, która ogranicza ten obszar.
Krzywe
<flash>file=AM2.M12.W.R01.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R01.swfPrzypomnijmy definicję krzywej zwyczajnej (patrz Definicja AM1.Uzupelnic d.new.am1.w.15.030|).
Niech będzie przedziałem w Weźmy ciągłą funkcję
Załóżmy, że funkcja jest różnowartościowa na i na (Możliwe jest więc, że ). Definicja 12.1.
Przy założeniach jak wyżej, krzywą zwyczajną będziemy nazywać obraz odcinka przez
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle K \ :=\ \{\gamma(t)\in \mathbb{R}^2 | t\in[a,b]\}. }
Funkcję nazywamy
parametryzacją krzywej
==========
W dalszych rozważaniach będziemy zajmować się tylko krzywymi zwyczajnymi (czyli takimi, które nie mają punktów wielokrotnych poza, ewentualnie, początkiem i końcem), więc będziemy pisać "krzywa", zakładając, że jest to krzywa zwyczajna.
Krzywa może mieć różne parametryzacje.
==========
Przykład 12.3.
Jako krzywą weźmy odcinek w
łączący punkt z punktem Oto przykłady
parametryzacji :
(1)
(2) Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \displaystyle\gamma_{II}: [0,\frac{1}{2}]\to \mathbb{R}^2, \ \gamma_{II}(t)=(2t,2t),}
(3)
{ Rysunek AM2.M12.W.R02 (stary numer AM2.12.11)}
==========
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R03.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R03<flashwrap>file=AM2.M12.W.R04.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R04Definicja 12.4.
(1) Krzywą nazywamy łukiem gładkim jeśli istnieje parametryzacja taka, że pochodne i są ciągłe oraz zachodzi
dla każdego
(2)
Krzywą nazywamy regularną, jeśli można ją
podzielić na skończoną ilość łuków gładkich, to znaczy, jeśli
istnieje parametryzacja i istnieje
podział odcinka punktami taki, że
parametryzuje łuk
gładki.
(3) Jeśli to krzywą nazywamy
==========
Weźmy teraz krzywą i jej parametryzację Ustalmy takie, że i oznaczmy Niech będzie inną parametryzacją krzywej
Definicja 12.5.
(1)
Mówimy, że zadaje na tę samą orientację
co jeśli dla
takich, że
i
mamy
(Oznacza to, że dla przebiegających wartości od do
wartości "wędrują" po krzywej
od punktu do punktu tak samo jak wartości dla
przebiegającego od do ).
(2)
Mówimy, że zadaje na
orientację przeciwną
niż jeśli dla
takich, że i
mamy
(Tym razem dla przebiegających wartości od do
wartości "wędrują" po krzywej
od punktu do punktu ).
==========
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R05.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R05<flashwrap>file=AM2.M12.W.R06.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R06Jeśli to jako możemy wziąć po prostu i
Przykład 12.6.
Wróćmy do trzech parametryzacji odcinka, pokazanych w przykładzie powyżej. Łatwo zauważyć, że zadaje na tę samą orientację co a zadaje orientację przeciwną niż (i ); weźmy na przykład wtedy oraz mamy i Dla natomiast, i a więc zadaje orientację przeciwną niż patrz rysunek do Przykładu Uzupelnic p.am2.w.12.0030|.
==========
Możemy teraz zdefiniować całkę krzywoliniową zorientowaną.
Definicja 12.7.
Niech będzie krzywą w daną przez parametryzację Niech będzie odwzorowaniem ciągłym
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle F \ =\ (P,Q): K\to \mathbb{R}^2. }
Niech oznacza iloczyn skalarny w przez oznaczymy zmienne w Wówczas całkę
nazywamy całką krzywoliniową zorientowaną po krzywej i oznaczamy
gdzie
==========
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R07.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R07Zauważmy, że
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle F(\gamma(t))\circ\gamma'(t) \ =\ (P(\varphi(t),\psi(t)),Q(\varphi(t),\psi(t)))\circ(\varphi'(t),\psi'(t)) \ =\ P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t), }
wszystkie funkcje występujące w tym wyrażeniu są z założenia ciągłe, zatem istnieje całka (Riemanna) po przedziale z
Zapis i oznaczenia
Całkę krzywoliniową
dla krzywej w zapisuje
się najczęściej jako
a dla krzywej zamkniętej
==========
Wykażemy teraz następujące stwierdzenie.
Stwierdzenie 12.9.
Niech i będą jak w definicji Uzupelnic d.am2.w.12.0070|. Niech będzie inną parametryzacją krzywej Jeśli zadaje tę samą orientację krzywej co to
jeśli natomiast zadaje orientację krzywej przeciwną niż to
==========
Stwierdzenie to mówi zatem, że dla parametryzacji dających tę samą orientację krzywej, całki krzywoliniowe zorientowane są równe. Dla parametryzacji dających orientację przeciwną, całka krzywoliniowa zorientowana zmienia znak - i stąd nazwa "zorientowana".
Warto tu zauważyć, że w takim razie - z dokładnością do znaku - całka krzywoliniowa nie zależy od parametryzacji, zależy tylko od krzywej jako zbioru i od odwzorowania .
Dowód 12.9.
Weźmy parametryzację krzywej dającą tę samą orientację co Musimy wykazać, że
Oznaczmy przez Wtedy i A zatem :
Skorzystamy z twierdzenia o zmianie zmiennych w całce Riemanna (twierdzenie AM1.Uzupelnic t.new.am1.w.14.180|). Przyjmijmy wtedy i mamy
co należało dowieść.
Niech teraz będzie parametryzacją dającą orientację przeciwną Mamy wykazać, że
Zdefiniujmy parametryzację następująco:
Nietrudno zobaczyć, że jeśli daje orientację przeciwną niż to daje tę samą orientację co A zatem, z pierwszej części dowodu mamy
Zauważmy, że Przyjmując mamy zatem:

==========
(1) Niech będzie parametryzacją krzywej
Przez będziemy oznaczać krzywą z parametryzacją
( zadaje orientację przeciwną niż
).
(2) Jeśli krzywa ma parametryzację ,
a krzywa parametryzację oraz , to przez
będziemy oznaczać krzywą o parametryzacji
(Czyli jest "sklejeniem" krzywych i w ten sposób, że koniec łączy się z początkiem ).
==========
Przykład 12.11.
(1) Policzyć całkę
gdzie jest górną połową okręgu o promieniu
Górna połowa okręgu o promieniu jest sparametryzowana przez
A zatem, zgodnie z definicją całki krzywoliniowej
(2) Policzyć całkę
gdzie jest okręgiem o promieniu
Parametryzacją okręgu o promieniu jest
zatem
(3) Policzyć całkę
gdzie jest odcinkiem w łączącym punkt z Punktem
Jak już wiemy odcinek możemy sparametryzować za pomocą:
Stąd
==========
<flashwrap>file=AM2.M12.W.R08.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>AM2.M12.W.R08Sformułujemy teraz i udowodnimy twierdzenie, które mówi o
związku całki krzywoliniowej z całką podwójną. Potrzebna nam
będzie pojęcie krzywej zamkniętej "zorientowanej dodatnio". Weźmy
krzywą zamkniętą w ograniczającą zbiór
Wybierzmy parametryzację krzywej Wybór
parametryzacji wyznacza kierunek obiegu krzywej - z danego punktu
poruszamy się w kierunku pokazywanym przez wektor styczny
Umawiamy się, że jest
zorientowana dodatnio, jeśli przy obiegu zgodnie z
kierunkiem wyznaczonym przez parametryzację, zbiór zostaje "po
naszej lewej stronie".
Weźmy teraz krzywą zorientowaną dodatnio, ograniczającą zbiór Niech oznacza (Zapisujemy także jest brzegiem ). Załóżmy, że zbiór jest normalny ze względu na obie osie. Weźmy dwie funkcje ciągłe w i mające ciągłe pochodne cząstkowe w . Możemy teraz wypowiedzieć twierdzenie.
Twierdzenie 12.12. [Twierdzenie Greena]
Niech krzywa zbiór oraz funkcje i będą jak wyżej. Wtedy:
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \oint_K Pdx+Qdy \ =\ \iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x} -\frac{\partial P}{\partial y} \right)dxdy. }
==========
Dowód 12.12.
Wykażemy, że
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \oint_K P(x,y)dx \ =\ \iint\limits_D -\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)dxdy }
i
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \oint_K Q(x,y) dy \ =\ \iint\limits_D\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) dxdy. }
Skoro zbiór jest normalny względem osi to istnieje przedział i dwie funkcje takie, że
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle D \ =\ \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 | a\leq x\leq b, y_1(x)\leq y \leq y_2(x)\}. }
Oznaczmy przez wykres funkcji a przez wykres funkcji Wówczas
zatem
Korzystając teraz z definicji całki krzywoliniowej, mamy:
oraz
a zatem
Analogicznie, skoro jest normalny względem osi to istnieje przedział i dwie funkcje takie, że
Oznaczmy przez wykres funkcji a przez wykres funkcji Wówczas
zatem
analogicznie jak wyżej

==========
Zauważmy, że twierdzenie Greena jest prawdziwe także dla zbiorów, które możemy podzielić na skończoną sumę zbiorów normalnych względem obu osi.
==========
Dowód 12.13.
Wystarczy wykazać uwagę dla zbioru będącego sumą dwóch
zbiorów normalnych względem obu osi, Niech
będzie krzywą dzielącą na niech Zauważmy, że jeśli
i zorientujemy dodatnio, to krzywą
przebiegamy raz w jedną, raz w drugą stronę Możemy zatem
napisać
{ Rysunek AM2.M12.W.R09 (stary numer AM2.12.4)}
Wtedy

==========
Przykład 12.14.
(1) Policzyć jeszcze raz całkę
gdzie jest okręgiem o promieniu tym razem korzystając z twierdzenia Greena.
Oznaczmy przez koło o promieniu Teraz Z twierdzenia Greena mamy:
==========
Wykażemy jeszcze następującą uwagę.
Pole powierzchni obszaru ograniczonego krzywą wyraża się za pomocą całek krzywoliniowych następująco:
albo
==========
Dowód 12.15.
==========
Powiemy jeszcze kilka słów o polach potencjalnych. Z polami potencjalnymi spotkaliśmy się już na wykładzie poświęconym funkcjom wielu zmiennych. Przypomnijmy, że polem wektorowym nazywamy odwzorowanie z w . (Nazwa bierze się stąd, że każdemu punktowi z przyporządkowujemy wartość odwzorowania w tym punkcie, a więc wektor z ).
Niech teraz będzie zbiorem, którego brzegiem jest jedna krzywa (zwyczajna) zamknięta , to znaczy . (Taki zbiór będziemy nazywać zbiorem jednospójnym. Przykładem zbioru, który jest jednospójny jest koło. Koło bez środka nie jest zbiorem jednospójnym).
Na określmy odwzorowanie (pole wektorowe)
Faktycznie, to odwzorowanie każdemu punktowi przyporządkowuje wektor z
Będziemy zakładać, że nasze pole wektorowe jest ciągłe i ma ciągłe pochodne cząstkowe w
Definicja 12.16.
Mówimy, że pole wektorowe jest polem potencjalnym, jeśli istnieje funkcja (zwana potencjałem pola) taka, że
co zapisujemy krótko
==========
Zauważmy, że jeśli pole jest potencjalne, to z faktu, że i wynika, że bo oba wyrażenia są równe .
==========
Korzystając z twierdzenia Greena możemy wykazać, że w polu potencjalnym całka krzywoliniowa nie zależy od drogi całkowania. Dokładniej, zachodzi następujące stwierdzenie:
Stwierdzenie 12.18.
Niech będzie obszarem jednospójnym w a polem wektorowym na Niech i będą dwoma punktami w a i dwoma krzywymi łączącymi punkty i Wówczas
==========
Dowód 12.18.
Stwierdzenie wykażemy tylko w przypadku, gdy krzywe i nie przecinają się i ograniczają razem zbiór normalny (względem którejś osi) czyli tak jak w dowodzie twierdzenia Greena. Wtedy z twierdzenia Greena mamy
bo obie pochodne cząstkowe są sobie równe, zobacz wyżej.

==========
Zauważmy, że z tego stwierdzenia wynika od razu, że całka po krzywej zamkniętej w polu potencjalnym wynosi zero.
Można także wykazać następujące stwierdzenie (my jego dowód pominiemy).
Stwierdzenie 12.19.
Niech będzie obszarem jednospójnym w a polem wektorowym klasy na Jeśli
to pole jest polem potencjalnym.
==========
Przykład 12.20.
Przypomnijmy znany z fizyki wzór na pracę. Niech będzie polem wektorowym reprezentującym siłę. Siły pola działają na punkt, który przesuwamy po krzywej Wtedy praca pola sił wyraża się wzorem
(1) Policzmy pracę wykonaną przez pole sił
wzdłuż krzywej : przy przesunięciu punktu od punktu do punktu
Krzywą możemy sparametryzować dla tak więc Mamy zatem

Zobacz biografię
(2) Dane jest pole sił:
Policzyć pracę wykonaną przez pole sił przy przesuwaniu punktu wokół okręgu o środku w punkcie i promieniu
Sprawdźmy, że pole jest polem potencjalnym w zbiorze będącym kołem o środku w punkcie i promieniu (Taki zbiór wybieramy, by móc zastosować stwierdzenie Uzupelnic s.am2.w.12.0180|, do zbioru nie może należeć punkt bo tam i nie są określone).
Policzmy: tak więc pole jest potencjalne na podstawie stwierdzenia Uzupelnic s.am2.w.12.0180|, a w polu potencjalnym całka po krzywej zamkniętej
(a więc także po naszym okręgu) jest równa zero.==========
Na zakończenie warto wspomnieć o związku całki krzywoliniowej zorientowanej z całką krzywoliniową niezorientowaną, wprowadzoną na wykładzie z Analizy Matematycznej 1.
Weźmy krzywą o parametryzacji Niech będzie polem wektorowym na Mamy wówczas całkę krzywoliniową zorientowaną:
Z definicji iloczynu skalarnego w i normy euklidesowej w ,
gdzie oznacza długość wektora a jest kątem pomiędzy wektorem a wektorem stycznym Ze wzoru na długość wektora mamy
{ Rysunek AM2.M12.W.R10 (nowy)}
Zauważmy jeszcze, że
jest długością rzutu prostopadłego wektora na styczną do krzywej, czyli długością składowej stycznej. A zatem