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

Wersja z 10:21, 28 sie 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

Wersja z 10:21, 28 sie 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>
@@ Linia 28: / Linia 28: @@
 <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 50: @@
 <center>
-<math>\displaystyle\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy,
+<math>\int\limits_K (x+y)dx+y^2 dy,
 </math>
 </center>
@@ Linia 97: / Linia 97: @@
 <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 127: / Linia 127: @@
 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
@@ Linia 172: / Linia 172: @@
 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 184: @@
 '''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
@@ Linia 206: / Linia 206: @@
 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 224: @@
 <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))
@@ Linia 236: / Linia 236: @@
 <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 309: / Linia 309: @@
 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
 =
@@ Linia 325: / Linia 325: @@
 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>
@@ Linia 342: / Linia 342: @@
 <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 348: @@
 \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 359: @@
 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>
@@ Linia 380: / Linia 380: @@
 <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.
 </math>
@@ Linia 393: / Linia 393: @@
 tak by razem ograniczały jakiś obszar. Weźmy zatem jako tą
 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>
 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.
-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>
 </center>
@@ Linia 413: / Linia 413: @@
 <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 420: @@
 \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 430: @@
 <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>
 </center>
@@ Linia 437: / Linia 437: @@
 <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.
@@ Linia 450: / Linia 450: @@
 <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>
 </center>
@@ Linia 458: / Linia 458: @@
 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>
@@ Linia 469: / Linia 469: @@
 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>
@@ Linia 491: / Linia 491: @@
 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 507: / Linia 507: @@
 <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.
 </math>
@@ Linia 518: / Linia 518: @@
 <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
 =
@@ Linia 530: / Linia 530: @@
 <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
 =
 .
@@ Linia 585: / Linia 585: @@
 \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}
@@ Linia 631: / Linia 631: @@
 \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 658: @@
 </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