Resolucion Examen Parcial de Funciones

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FUNCIONES ANALITICAS EXAMEN PARCIAL PROBLEMA 1: Resuelva los siguientes ejercicios: 1) Sea , = 2 + 2 .Demuestre que f no puede ser parte real o imaginaria de una funciΓ³n analΓ­tica. SoluciΓ³n: Sabemos que para que una funciΓ³n sea analΓ­tica, debe cumplir dos cosas: - Debe aceptar las ecuaciones de Cauchy-Riemann - Debe ser diferenciable - Debe cumplir las ecuaciones de Laplace. Sea G(x,y)=U(x,y)+V(x,y) Donde F(x,y)=U(x,y) que es la parte real de la funciΓ³n. βˆ‚u βˆ‚x = βˆ‚v βˆ‚y β†’2 = βˆ‚v βˆ‚y βˆ‚u βˆ‚y = βˆ’ βˆ‚v βˆ‚x β†’2 = βˆ’ βˆ‚v βˆ‚x Ahora aplicamos el teorema de Laplace: βˆ‚ 2 u βˆ‚x + βˆ‚ 2 u βˆ‚y =0 βˆ‚ 2 u βˆ‚x =2 βˆ‚ 2 u βˆ‚y =2

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Page 1: Resolucion Examen Parcial de Funciones

FUNCIONES ANALITICAS

EXAMEN PARCIAL

PROBLEMA 1: Resuelva los siguientes ejercicios:

1) Sea 𝑓 π‘₯, 𝑦 = π‘₯2 + 𝑦2.Demuestre que f no puede ser parte real o imaginaria de una

funciΓ³n analΓ­tica.

SoluciΓ³n:

Sabemos que para que una funciΓ³n sea analΓ­tica, debe cumplir dos cosas:

- Debe aceptar las ecuaciones de Cauchy-Riemann

- Debe ser diferenciable

- Debe cumplir las ecuaciones de Laplace.

Sea G(x,y)=U(x,y)+V(x,y)

Donde F(x,y)=U(x,y) que es la parte real de la funciΓ³n.

βˆ‚u

βˆ‚x=

βˆ‚v

βˆ‚yβ†’ 2π‘₯ =

βˆ‚v

βˆ‚y

βˆ‚u

βˆ‚y= βˆ’

βˆ‚v

βˆ‚xβ†’ 2𝑦 = βˆ’

βˆ‚v

βˆ‚x

Ahora aplicamos el teorema de Laplace:

βˆ‚2u

βˆ‚x+βˆ‚2u

βˆ‚y= 0

βˆ‚2u

βˆ‚x= 2

βˆ‚2u

βˆ‚y= 2

Page 2: Resolucion Examen Parcial de Funciones

βˆ‚2u

βˆ‚y+βˆ‚2u

βˆ‚x= 4 β‰  0

Por lo tanto, la funciΓ³n β€œf” no puede ser la parte real de una funciΓ³n analΓ­tica.

PROBLEMA 2: Sea la funciΓ³n 𝑓 𝑧 =𝑧+2

3𝑧2βˆ’1 , halle la derivada de f(z) cuando 𝑧 β†’ ∞

SoluciΓ³n:

𝑓´(𝑧) =(1)(3𝑧2 βˆ’ 1) βˆ’ (𝑧 + 2)(6𝑧)

(3𝑧2 βˆ’ 1)2

𝑓´(𝑧) =(3𝑧2 βˆ’ 1 βˆ’ 6𝑧2 βˆ’ 12𝑧)

9𝑧4 βˆ’ 6𝑧2 + 1

𝑓´(𝑧) =βˆ’3𝑧2 βˆ’ 12𝑧 βˆ’ 1

9𝑧4 βˆ’ 6𝑧2 + 1

𝑓´(𝑧) =βˆ’(3𝑧2 + 12𝑧 + 1)

9𝑧4 βˆ’ 6𝑧2 + 1

limπ‘§β†’βˆž

𝑓´ 𝑧 = limβˆ’(3𝑧2 + 12𝑧 + 1)

9𝑧4 βˆ’ 6𝑧2 + 1π‘§β†’βˆž

limβˆ’(

3𝑧2

𝑧4 +12𝑧𝑧4 +

1𝑧4)

9𝑧4

𝑧4 βˆ’6𝑧2

𝑧4 +1𝑧4

π‘§β†’βˆž

limβˆ’(

3

𝑧2+12

𝑧3+1

𝑧4)

9βˆ’6

𝑧2+1

𝑧4

π‘§β†’βˆž

=0

9= 0

0 0

Page 3: Resolucion Examen Parcial de Funciones

PROBLEMA 3: Enuncie y demuestre:

a) El teorema de Cauchy de la integral en un contorno de una regiΓ³n conexa e indique dos

ejemplos.

SoluciΓ³n:

Sea 𝑓(𝑧) una funciΓ³n analΓ­tica en A, A simplemente conexa y suave a trazos, entonces:

𝑓(𝑧)𝛾

𝑑𝑧 = 0

Se conoce que:

𝑓(𝑧)𝛾

𝑑𝑧 = (𝑒 𝑑π‘₯ βˆ’ 𝑣 𝑑𝑦)𝛾

+ 𝑖 𝑒 𝑑𝑦 + 𝑣 𝑑π‘₯𝛾

, donde

𝑓 𝑧 = 𝑒 π‘₯,𝑦 + 𝑖 𝑣 π‘₯,𝑦

Como 𝑓(𝑧) es continua en A, entonces existe 𝑓′(𝑧), tal que z pertenece a A y 𝑓 β€² 𝑧 es

continua en A, es decir que existen y son continuas en A, entonces podemos aplicar el

teorema de Green a las integrales (𝑒 𝑑π‘₯ βˆ’ 𝑣 𝑑𝑦)𝛾

+ 𝑖 𝑒 𝑑𝑦 + 𝑣 𝑑π‘₯𝛾

, es decir:

𝑒 𝑑π‘₯ βˆ’ 𝑣 𝑑𝑦𝛾

= (𝛿

𝛿π‘₯(βˆ’π‘£)

𝐴

βˆ’π›Ώπ‘’

𝛿𝑦)𝑑π‘₯𝑑𝑦 = βˆ’ (

𝛿𝑣

𝛿π‘₯𝐴

+𝛿𝑒

𝛿𝑦)𝑑π‘₯𝑑𝑦…………… (1)

𝑖 𝑒 𝑑π‘₯ βˆ’ 𝑣 𝑑𝑦 = 𝑖 (𝛿𝑒

𝛿π‘₯𝐴

+𝛿𝑣

𝛿𝑦)𝑑π‘₯𝑑𝑦…………… (2)

Sumando (1) y (2) se obtiene:

𝑓(𝑧)𝛾

𝑑𝑧 = (𝑒 𝑑π‘₯ βˆ’ 𝑣 𝑑𝑦)𝛾

+ 𝑖 𝑒 𝑑𝑦 + 𝑣 𝑑π‘₯𝛾

= βˆ’ (𝛿𝑣

𝛿π‘₯𝐴

+𝛿𝑒

𝛿𝑦)𝑑π‘₯𝑑𝑦 + 𝑖 (

𝛿𝑒

𝛿π‘₯𝐴

+𝛿𝑣

𝛿𝑦)𝑑π‘₯𝑑𝑦………… (3)

Como 𝑓(𝑧) es analΓ­tica en A, entonces se cumple las ecuaciones de Cauchy Riemann.

𝛿𝑒

𝛿π‘₯=

𝛿𝑣

𝛿𝑦 𝑦

𝛿𝑒

𝛿𝑦= βˆ’

𝛿𝑣

𝛿π‘₯………… (4)

Page 4: Resolucion Examen Parcial de Funciones

Reemplazando (4) en (3) se obtiene:

𝑓(𝑧)𝛾

𝑑𝑧 = 0 + 0𝑖 = 0

Ejemplo 1:

Hallar:

𝑠𝑒𝑛2𝑧

π‘’π‘§βˆ’1 βˆ’ 1𝐢

𝑑𝑧

Siendo C la curva de la figura.

Primero:

𝑓(𝑧) =𝑠𝑒𝑛2𝑧

π‘’π‘§βˆ’1 βˆ’ 1𝑑𝑧

Luego:

𝑠𝑒𝑛(𝑧) β†’ Es una funciΓ³n derivable.

𝑠𝑒𝑛2(𝑧) β†’ Entonces al elevar al cuadrado tambiΓ©n es una funciΓ³n derivable.

𝑧 βˆ’ 1 β†’ Es una funciΓ³n derivable.

π‘’π‘§βˆ’1 β†’ TambiΓ©n es una funciΓ³n derivable.

Page 5: Resolucion Examen Parcial de Funciones

π‘’π‘§βˆ’1 βˆ’ 1 β†’ TambiΓ©n es derivable.

Entonces una funciΓ³n derivable entre otra derivable. 𝑠𝑒𝑛 2𝑧

π‘’π‘§βˆ’1βˆ’1 TambiΓ©n es derivable.

Igualamos el denominador a 0:

π‘’π‘§βˆ’1 βˆ’ 1 = 0

π‘’π‘§βˆ’1 = 1

π‘’π‘§βˆ’1 = 𝑒0

𝑧 βˆ’ 1 = 0

𝑧 = 1

Entonces en 𝑓: Β’ βˆ’ 1 β†’ Β’ 𝑒𝑠 π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘π‘™π‘’

En el grafico

Para aplicar el teorema de Cauchy es necesario:

Un abierto simplemente conexo que contiene la curva y su derivada sea continua y que la

curva sea cerrada

≫S es el abierto simplemente conexo, la curva es cerrada.

𝑓: 𝑆 β†’ Β’ 𝑒𝑠 π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘π‘™π‘’

Entonces por el teorema de Cauchy el resultado es 0.

Page 6: Resolucion Examen Parcial de Funciones

Ejemplo 2

Hallar:

𝑠𝑒𝑛2(𝑧2 + 9

𝑧 βˆ’ 3𝑖)

𝐢

𝑑𝑧

Siendo C la elipse de centro 0 y semiejes 1 y 2.

Primero:

𝑓(𝑧) = 𝑠𝑒𝑛2(𝑧2 + 9

𝑧 βˆ’ 3𝑖)

Luego:

𝑧 β†’ Es una funciΓ³n derivable

𝑧2 β†’ Entonces al elevar al cuadrado tambiΓ©n es una funciΓ³n derivable

𝑧2 + 1 β†’ Entonces al elevar al cuadrado tambiΓ©n es una funciΓ³n derivable

𝑧 β†’ Es una funciΓ³n derivable

𝑧 βˆ’ 3𝑖 β†’ TambiΓ©n es una funciΓ³n derivable

Entonces una funciΓ³n derivable entre otra derivable 𝑧2+9

π‘§βˆ’3𝑖 β†’ Es derivable

Page 7: Resolucion Examen Parcial de Funciones

𝑠𝑒𝑛 (𝑧2+9

π‘§βˆ’3𝑖) β†’ El seno tambiΓ©n es derivable

𝑠𝑒𝑛2(𝑧2+9

π‘§βˆ’3𝑖) β†’ Al elevar al cuadrado tambiΓ©n es derivable

Igualamos el denominador a 0

𝑧 βˆ’ 3𝑖 = 0

𝑧 = 3𝑖

Entonces en 𝑓: Β’ βˆ’ 3𝑖 β†’ Β’ 𝑒𝑠 π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘π‘™π‘’

En el grafico

Para aplicar el teorema de Cauchy es necesario:

Un abierto simplemente conexo que contiene la curva y su derivada sea continua y que la

curva sea cerrada.

S es el abierto simplemente conexo, la curva es cerrada.

𝑓: 𝑆 β†’ Β’ 𝑒𝑠 π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘π‘™π‘’

Entonces por el teorema de Cauchy el resultado es 0.

Page 8: Resolucion Examen Parcial de Funciones

b) El teorema de la formula de la integral de Cauchy e indique 2 ejemplos concretos de

aplicaciΓ³n de este teorema.

SoluciΓ³n:

La funciΓ³n 𝐹 𝑧

π‘§βˆ’π‘§π‘œ, es analΓ­tica dentro y sobre la curva 𝛾, excepto en el punto 𝑧 = π‘§π‘œ

Del teorema de Cauchy se tiene

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

= 𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπœ

……………… (1)

Como 𝜏 se puede elegir como un cΓ­rculo de radio νœ€ con centro π‘§π‘œ ; luego una ecuaciΓ³n para 𝜏 es:

𝜏 = 𝑧 βˆ’ π‘§π‘œ = νœ€ π‘œ 𝑧 βˆ’ π‘§π‘œ = νœ€ π‘’π‘–πœƒπ‘‘πœƒ

Donde:

0 ≀ πœƒ ≀ 2πœ‹

Entonces:

𝑑𝑧 = νœ€π‘– π‘’π‘–πœƒπ‘‘πœƒ

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

= 𝐹(π‘§π‘œ + νœ€ π‘’π‘–πœƒ )νœ€π‘– π‘’π‘–πœƒπ‘‘πœƒ

νœ€ π‘’π‘–πœƒ

2πœ‹

0

= 𝐹(π‘§π‘œ + νœ€ π‘’π‘–πœƒ )π‘‘πœƒ

2πœ‹

0

…………… (2)

Ahora reemplazamos (2) en (1) y se obtiene lo siguiente:

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

= 𝐹(π‘§π‘œ + νœ€ π‘’π‘–πœƒ )π‘‘πœƒ

2πœ‹

0

Tomando lΓ­mites a ambos cuando πœ– β†’ 0

limπœ–β†’0

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

= limπœ–β†’0

𝐹(π‘§π‘œ + νœ€ π‘’π‘–πœƒ )π‘‘πœƒ

2πœ‹

0

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

= 𝑖 𝐹(π‘§π‘œ)𝑑𝑧

2πœ‹

0

= 2πœ‹π‘–

Page 9: Resolucion Examen Parcial de Funciones

Donde:

𝐹 π‘§π‘œ =1

2πœ‹π‘–

𝐹 𝑧 𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ π‘§π‘œπ›Ύ

Ejemplo 1

Calcular la integral:

𝑒𝑧2

𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ πœ‹π›Ύ

Donde 𝛾 = {𝑧 ∈𝐢

𝑧 = 4}

𝐹 𝑧 = 𝑒𝑧2 𝑒𝑠 π‘Žπ‘›π‘Žπ‘™π‘–π‘‘π‘–π‘π‘Ž 𝑒𝑛 𝐢

𝐹 π‘§π‘œ = 𝐹 πœ‹ = π‘’πœ‹2

Entonces Reemplazando:

𝑒𝑧2

𝑑𝑧

𝑧 βˆ’ πœ‹π›Ύ

= 2πœ‹π‘–πΉ πœ‹ = 2πœ‹π‘’πœ‹2𝑖

Ejemplo 2

Calcular:

𝑑𝑧

𝑧2 + 8𝑧𝛾

Donde 𝛾: 𝑧 = 1

A la integral:

𝑑𝑧

𝑧2 + 8𝑧𝛾

Se puede expresar:

𝑑𝑧𝑧 + 8𝑧𝛾

Page 10: Resolucion Examen Parcial de Funciones

Entonces:

𝑓 𝑧 =1

𝑧 + 8

Es analΓ­tica en el interior del cΓ­rculo:

𝛾: 𝑧 = 1 𝑦 π‘§π‘œ = 0

Luego la formula integral de Cauchy:

𝑑𝑧𝑧 + 8𝑧 βˆ’ 0𝛾

= 2πœ‹π‘–πΉ 0 = 2πœ‹π‘– 1

0 + 8 =

πœ‹π‘–

4

PROBLEMA 4:

1) Pruebe que en coordenadas polares, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben

como βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ= βˆ’π‘Ÿ

βˆ‚v

βˆ‚r y

βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ= π‘Ÿ

βˆ‚u

βˆ‚r

SoluciΓ³n:

Calcularemos las derivadas parciales de u y v con respecto a x e y usando la regla de la

cadena:

βˆ‚u

βˆ‚x=

βˆ‚u

βˆ‚r.βˆ‚r

βˆ‚x+βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ.βˆ‚ΞΈ

βˆ‚x… (1)

βˆ‚u

βˆ‚y=

βˆ‚u

βˆ‚r.βˆ‚r

βˆ‚y+βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ.βˆ‚ΞΈ

βˆ‚y… (2)

βˆ‚v

βˆ‚x=

βˆ‚v

βˆ‚r.βˆ‚r

βˆ‚x+

βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ.βˆ‚ΞΈ

βˆ‚x… (3)

βˆ‚u

βˆ‚y=

βˆ‚u

βˆ‚r.βˆ‚r

βˆ‚y+βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ.βˆ‚ΞΈ

βˆ‚y… (4)

Sabemos

π‘Ÿ = π‘₯2 + 𝑦2 β†’

βˆ‚r

βˆ‚x=

π‘₯

π‘₯2 + 𝑦2=

π‘₯

π‘Ÿ=

π‘Ÿπ‘π‘œπ‘ πœƒ

π‘Ÿ= π‘π‘œπ‘ πœƒ

βˆ‚r

βˆ‚y=

𝑦

π‘₯2 + 𝑦2=

𝑦

π‘Ÿ=

π‘Ÿπ‘ π‘’π‘›πœƒ

π‘Ÿ= π‘ π‘’π‘›πœƒ

Page 11: Resolucion Examen Parcial de Funciones

πœƒ = π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘‘π‘”π‘¦

π‘₯β†’

βˆ‚ΞΈ

βˆ‚x=

βˆ’π‘¦

π‘₯2 + 𝑦2= βˆ’

𝑦

π‘Ÿ2=

βˆ’π‘Ÿπ‘ π‘’π‘›πœƒ

π‘Ÿ2=

βˆ’π‘ π‘’π‘›πœƒ

π‘Ÿ

βˆ‚ΞΈ

βˆ‚y=

π‘₯

π‘₯2 + 𝑦2=

π‘₯

π‘Ÿ2=

π‘Ÿπ‘π‘œπ‘ πœƒ

π‘Ÿ2=

π‘π‘œπ‘ πœƒ

π‘Ÿ

Reemplazando en (1), (2), (3), (4):

βˆ‚u

βˆ‚x= π‘π‘œπ‘ πœƒ

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’ π‘ π‘’π‘›πœƒ

βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ.1

r

βˆ‚u

βˆ‚y= π‘ π‘’π‘›πœƒ

βˆ‚u

βˆ‚r+ π‘ π‘’π‘›πœƒ

βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ.1

r

βˆ‚v

βˆ‚x= π‘π‘œπ‘ πœƒ

βˆ‚v

βˆ‚rβˆ’ π‘ π‘’π‘›πœ—

βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ.1

r

βˆ‚v

βˆ‚y= π‘ π‘’π‘›πœƒ

βˆ‚v

βˆ‚r+ π‘π‘œπ‘ πœƒ

βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ.1

r

Aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ π‘π‘œπ‘ πœƒ βˆ’

1

r.βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ+βˆ‚v

βˆ‚r π‘ π‘’π‘›πœƒ = 0… (5)

1

r.βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ+βˆ‚v

βˆ‚r π‘π‘œπ‘ πœƒ βˆ’

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ π‘ π‘’π‘›πœƒ = 0… (6)

Multiplicando las ecuaciones anteriores por cosƟ y senƟ y luego sumando:

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ (π‘π‘œπ‘ πœƒ2 + π‘ π‘’π‘›πœƒ2) = 0

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ = 0

βˆ‚u

βˆ‚r=

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ

Ahora, multiplicamos las ecuaciones (5) y (6) por –senƟ y cosƟ respectivamente y las

sumamos:

1

r.βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ+βˆ‚v

βˆ‚r (π‘π‘œπ‘ πœƒ2 + π‘ π‘’π‘›πœƒ2) = 0

βˆ‚u

βˆ‚rβˆ’

1

r.βˆ‚v

βˆ‚ΞΈ = 0

Page 12: Resolucion Examen Parcial de Funciones

βˆ‚v

βˆ‚r= βˆ’

1

r.βˆ‚u

βˆ‚ΞΈ

2) Pruebe que en notaciΓ³n compleja las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben como βˆ‚f

βˆ‚z = π‘œ

SoluciΓ³n:

De las ecuaciones de Cauchy-Riemann se tiene: πœ•π‘’

πœ•π‘₯=

πœ•π‘£

πœ•π‘¦ 𝑦

πœ•π‘’

πœ•π‘¦= βˆ’

πœ•π‘£

πœ•π‘₯ , que serΓ­a igual a:

πœ•π‘’

πœ•π‘₯βˆ’

πœ•π‘£

πœ•π‘¦= 0 𝑦

πœ•π‘’

πœ•π‘¦+

πœ•π‘£

πœ•π‘₯ = 0, esta ΓΊltima ecuaciΓ³n multiplicado por el nΓΊmero

imaginario π’Š se tiene:

π‘–πœ•π‘’

πœ•π‘¦+ 𝑖

πœ•π‘£

πœ•π‘₯= 0

Sumando:

πœ•π‘’

πœ•π‘₯βˆ’

πœ•π‘£

πœ•π‘¦= 0

π‘–πœ•π‘’

πœ•π‘¦+ 𝑖

πœ•π‘£

πœ•π‘₯= 0

Se obtiene:

πœ•π‘’

πœ•π‘₯+ 𝑖

πœ•π‘£

πœ•π‘₯ + ( βˆ’

πœ•π‘£

πœ•π‘¦+ 𝑖

πœ•π‘’

πœ•π‘¦) = 0

πœ• 𝑒 + 𝑖𝑣

πœ•π‘₯+ 𝑖

πœ•π‘’

πœ•π‘¦+ 𝑖

πœ•π‘£

πœ•π‘¦ = 0

πœ• 𝑒 + 𝑖𝑣

πœ•π‘₯+ 𝑖

πœ• 𝑒 + 𝑖𝑣

πœ•π‘¦= 0

πœ•

πœ•π‘₯+ 𝑖

πœ•

πœ•π‘¦ 𝑒 + 𝑖𝑣 = 0

De la igualdad πœ•

πœ•π‘₯+ 𝑖

πœ•

πœ•π‘¦

1

2=

πœ•

πœ•π‘§ :

Page 13: Resolucion Examen Parcial de Funciones

2πœ• 𝑒 + 𝑖𝑣

πœ•π‘§ = 0

πœ• 𝑓 𝑧

πœ•π‘§ = 0

PROBLEMA 5:

a) Resolver la ecuaciΓ³n senz=2

SoluciΓ³n:

Empezamos utilizando la definiciΓ³n de la funciΓ³n seno:

2 = 𝑠𝑒𝑛𝑧 = 1

2𝑖(𝑒𝑖𝑧 βˆ’ π‘’βˆ’π‘–π‘§) =

𝑒2𝑖𝑧 βˆ’ 1

2𝑒𝑖𝑧 𝑖

De aquΓ­ obtenemos: 𝑒2𝑖𝑧 βˆ’ 1 = 4𝑒𝑖𝑧 𝑖. Esta es una ecuaciΓ³n de segundo grado en 𝑒𝑖𝑧

y sus soluciones son

𝑒𝑖𝑧 = 1

2(4𝑖 Β± βˆ’16 + 4) = 𝑖(2 Β± 3)

Entonces, las soluciones de la ecuaciΓ³n propuesta verifican:

𝑧 = 1

π‘–π‘™π‘œπ‘”π‘–(2 Β± 3) = βˆ’π‘–π‘™π‘œπ‘”π‘–(2 Β± 3) = βˆ’π‘–(π‘™π‘œπ‘”π‘– + π‘™π‘œπ‘”(2 Β± 3))

= βˆ’π‘–(𝑖(πœ‹

2 + 2π‘›πœ‹) + π‘™π‘œπ‘”(2 Β± 3))

=πœ‹

2+ 2π‘›πœ‹ βˆ’ π‘–π‘™π‘œπ‘”(2 Β± 3)

Es decir, para cada n ∈ Z tenemos dos soluciones:

𝑧1𝑛 = πœ‹

2+ 2π‘›πœ‹ βˆ’ π‘–π‘™π‘œπ‘” 2 + 3

𝑧2𝑛 = πœ‹

2+ 2π‘›πœ‹ βˆ’ π‘–π‘™π‘œπ‘” 2 βˆ’ 3

Page 14: Resolucion Examen Parcial de Funciones

b) Evaluar 𝑧2

2βˆ’π‘§π‘‘π‘§ +

𝑧

𝑧2+9

∞

𝑐2

∞

𝑐1𝑑𝑧 donde c1 estΓ‘ dado por 𝑧 βˆ’ 1 = 2 y c2 estΓ‘ dado

por 𝑧 βˆ’ 2𝑖 = 4

SoluciΓ³n:

βˆ’ 𝑧2

2 βˆ’ 𝑧=

∞

𝑐1

𝑧2

1 βˆ’ (𝑧 βˆ’ 1)𝑑𝑧 =

𝑧2

𝑧 βˆ’ 1 (1

𝑧 βˆ’ 1 βˆ’ 1)𝑐1𝑐1

=

𝑧3 βˆ’ 𝑧2

2 βˆ’ 𝑧𝑧 βˆ’ 1𝑐1

𝑑𝑧

𝑓 𝑧 =𝑧3 βˆ’ 𝑧2

2 βˆ’ 𝑧→ 𝑓 1 = 0

βˆ’ 𝑧

𝑧2 + 9=

𝑧𝑧 + 3𝑖𝑧 βˆ’ 3𝑖

𝑑𝑧 +

𝑧𝑧 βˆ’ 3𝑖

𝑧 βˆ’ (βˆ’3𝑖)𝑑𝑧 = 2πœ‹π‘–π‘“ 3𝑖 + 2πœ‹π‘–π‘“ βˆ’3𝑖

𝑐22𝑐21

∞

𝑐2

2πœ‹π‘–3𝑖

6𝑖+ 2πœ‹π‘–

βˆ’3𝑖

βˆ’6𝑖= 2πœ‹π‘–