第三章幂级数展开46007


the solution of numerical equations.
CR
R1 z0
CR1
R
收敛
发散
R:收敛半径 CR: 收敛圆
有 lk i m |a|kak1||R R1 1kk1lk i m aakk1R1lim R1ak
R11 R
a k k1
幂级数在收敛圆内绝对且一致收敛!
三、例题
例1 求 1 t t2 tk 的收敛圆。t 为复数
解:Rlimak lim11
2、幂级数在收敛圆内可逐项积分
lw (z)dzl w k(z)dz lw k(z)dz
k 1
k 1
3、幂级数在收敛圆内可逐项求导
w(n)(z) wk(n)(z)
k1
4、幂级数的回路积分表示
w ( z ) 1
w ( ) d
2 i C R1 z
1
a k ( z0 )k
k0
d
2 i C R1
limR a k
k
1
ak1
级数发散
即: | zz0 |R 收敛
CR z0 R
|zz0 |R 发散
圆内收敛
R:收敛半径 圆外发散 CR: 收敛圆
2、根式判别法:

lk i mk |ak
||zz0|k
1(3.2.2)收敛,
(3.2.1)绝 对收敛
lk i mk |ak ||zz0|k 1级数发散
Rlim 1 kk |ak|
使得 n > N() 时,上式成立,便说
wk (z)
在 B 内一致收敛。
k 1
2、一致收敛级数的性质
记级数和为 w( z)
(1)在B内一致收敛的级数,如果级数的每一 项 wk (z) 都是 B 内的连续函数,则级数的和
w(z) 也是 B 内的连续函数。
(2)逐项求积分 在曲线 l 上一致收敛的级数, 如果级数的每一项 wk (z) 都是 l 上的连续函数, 则级数的和 w(z) 也是 l 上的连续函数,而且 级数可沿 l 逐项求积分。
lw (z)dzl w k(z)dz lw k(z)dz
k 1
k 1
(3)逐项求导数(外氏-Weierstrass 定理)
设级数 wk ( z) 在 B 中一致收敛,w k(z)(k0 ,1 ,2 , ) k 1
在 B 中单值解析,则级数的和 w(z) 也是 B
中的单值解析函数,w( z )
的各阶导数可由
lim|zz0 k ak
|
1,
ak1
则(3.2.2)收敛,而(3.2.1)绝对收敛。 引入记号 R lim ak
a k k 1
则即:若
|
z
z0
|limak a k
k1
R,则(3.2.1) 绝对收敛。
另一方面,若 | zz0 |R 则
lim|ak1 k |ak
||zz0 ||zz0
1
R:收敛半径 CR: 收敛圆
|z 2 0 | |z 2 | R t 1 ,|z 0 |R t R z 1
1z2z4z6 1 1 z2 (z||1)
四、幂级数所代表的函数的解析性质
1、幂级数每一项均是z的解析函数,而且在收敛
圆内任一闭区域中一致收敛,据外氏定理,这
级数的和 w(z) 是收敛圆内的一个解析函数
的级数叫作以z0为中心的幂级数。 二、幂级数敛散性
1、比值判别法(达朗贝尔判别法)
|a k|( |z z 0 )|k |a 0 | |a 1 |( |z z 0 )| |a 2 |( |z z 0 ) 2 |
k 0
(3.2.2)
按比值判别法(达朗贝尔判别法)

lk i m|a|kak1||||zzzz00||kk1
a 1 k
k
k1
n tk1tt2 tn1tn1
k0
1t
若 | t |1,

n
lim
tk
1tn1
1
nk0
1t 1t
1tt2 tk 1 (t||1). 1t
例 2 求 1 z 2 z 4 z 6 的收敛圆。z 为复数.
解:
z2 t
1tt2t3
CR
R1 z0
CR1
R
收敛
发散
Rt
limak a k
第三章幂级数展开46007
柯西收敛判据 (级数收敛的充分必要条件):
对B内每点 z,任给小正数 > 0, 必有 N(, z) 存在,使得当 n > N(, z) 时,
n p
wk (z)
k n1
——为-N语言叙 述的极限定义!
式中 p 为任意正整数。N一般随 z 不同而不同,
但如果对任给小正数 > 0, 存在与 z 无关的N(),
z
1
a k ( z0 )k d
k 0 2 i C R1 z
§3.3 解析函数的泰勒(Taylor)级数展开:
定理:设 f (z) 在以 z0 为圆心的圆 CR 内 解析,则 对 圆内的任意 z 点, f (z) 可展为幂级数,
f(z) ak(zz0)k
k0
其中展开系数为
ak21i ( C R 1 f(z0))k1df(kk )(!z0)
C R1 为圆CR 内包含 z 且与CR 同心的圆。
It was in 1715 that Taylor published
(with no consideration of convergence)
his well-known expansion theorem.
In 1717, Taylor applied his series to
wk (z)
逐项求导数得到,即:
k 1
w(n)(z) wk(n)(z)
k1
且最后的级数
w
( k
n
)
(
z
)
在B
内的任意一个区
k 1
域中一致收敛。
3、级数一致收敛的外氏(Weierstrass)判别法,
或优级数判别法,或M判别法
若对于某区域 B (或曲线 l )上所有各点 z, 函
数项级数
wk (z)
各项的模
|wk(z)|mk,
k 1
(mk 是与 z 无关的正数),而正的常数项级数
mk
收敛,则 wk ( z ) 在区域 B (或曲线 l )上
k 1
k 1
绝对且一致收敛。
§3.2 幂级数 一、定义
a k(zz0)ka 0a 1(zz0)a 2(zz0)2 ,(3.
k 0
其中 z0, a0, a1 , a2, 为复常数。 这样
(收敛半径的另一公式)
lim
k
| z z0 |k
k
limk k
|
z
z0
|
k
R
1
k 1
1
| ak |k
z0
收敛
CR
R 发散
R:收敛半径 CR: 收敛圆
3、收敛圆内幂级数绝对且一致收敛
作 CR1 (R1R)
在 |zz0 |R1
有 |ak(zz0)k||ak|R 1 k
对 | ak | R1k 应用比值判别法 k 0
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第03章_幂级数展开

第03章_幂级数展开
数学物理方法
第3章 幂级数展开要学习幂级数展开? 实变函数的幂级数展开: (1) 将实变函数进行泰勒展开,截取幂级数的前面有限项 的和可以作为函数的近似(项数取决于要达到的近似 程度); (2) 常微分方程可用级数方法求解。 §3.1 复数项级数 §3.2 幂级数 §3.3 泰勒级数展开 §3.4 解析延拓 §3.5 洛朗级数展开 §3.6 孤立奇点的分类
WangChengyou © Shandong University, Weihai
数学物理方法
第3章 幂级数展开
2
§3.1 复数项级数 1. 复数项级数 设有复数项的无穷级数
w =w +w +w + +w +
它的每一项都可分为实部和虚部, wk uk ivk 前n+1项的级数和为 复数项无穷级数的和
其中,w( ) a0 a1 ( z0 ) a2 ( z0 ) 2
幂级数的和在收敛圆的内部是解析函数,在收敛圆内不 可能有奇点。 幂级数在收敛圆内可以逐项求导任意多次。 因为收敛圆的内部是单连通区域,所以幂级数在收敛圆 内又可以逐项积分。 逐项积分或逐项求导不改变收敛半径。P37 习题1. 2.
lim ak z z0
k k
k
数学物理方法
第3章 幂级数展开
k
11
例1:求幂级数 z 的收敛圆
k 0
解: a 1 k
R lim
ak ak 1
k
1 lim 1 k 1
收敛圆:以 z=0为圆心 半径为1 z 1
事实上,本例是几何级数,公比是z,所以 前n+1项的和为:
数学物理方法

第3章 幂级数展开

03_幂级数展开

03_幂级数展开

k = n +1
∑ w ( z) < ε
k
n+ p
( p 为任意正整数 为任意正整数)
如果N和 无关 就称复变项级数 无关, 复变项级数(2)在 或 上一致收敛。 如果 和z无关,就称复变项级数 在B(或l)上一致收敛。
在区域B上一致收敛的复变项级数的每一项都是 上的连续 在区域 上一致收敛的复变项级数的每一项都是B上的连续 上一致收敛的复变项级数的每一项都是 函数,则级数的和也是B上的连续函数 上的连续函数。 函数,则级数的和也是 上的连续函数。 上一致收敛的复变项级数的每一项都是l上的连续 在曲线 l上一致收敛的复变项级数的每一项都是 上的连续 上一致收敛的复变项级数的每一项都是 函数,则级数的和也是l上的连续函数 而且级数可以沿l逐项 上的ห้องสมุดไป่ตู้续函数, 函数,则级数的和也是 上的连续函数,而且级数可以沿 逐项 积分。 积分。 如果对于某个区域B(或曲线 上所有的点z,复变项级数(2) 如果对于某个区域 或曲线l)上所有的点 ,复变项级数 或曲线 上所有的点 的各项的模 wk ( z ) ≤ mk ,而正的常数项级数
由此,可得到收敛半径R的另一公式: 由此,可得到收敛半径 的另一公式: 的另一公式
1 R = lim k →∞ k | a | k
幂级数在收敛圆内部不仅绝对而且一致收敛。 幂级数在收敛圆内部不仅绝对而且一致收敛。
的收敛圆, 为复变数 为复变数。 例1:求幂级数 :求幂级数1+t+t2+⋅⋅⋅ +tk+⋅⋅⋅ 的收敛圆,t为复变数。
a0 + a1 z − z0 + a2 z − z0 + ⋅⋅⋅ + ak z − z0 + ⋅⋅⋅

第三章幂级数展开

第三章幂级数展开
17
函数 f(z)=Ln z 在z=1点的Taylor级数展开 函数 f(z)=(1+z)n 在z=0点的Taylor级数展开
18
解析函数的一个等价命题
函数 f(z)在B内解析的充分必要条件为 f(z)在B内 任一点的邻域内可展成幂级数
19
展成幂级数的几种方法
直接方法
间接方法 函数 f(z)=arctan z 在z=0点的Taylor级数展开 函数 f(z)=sin z 在z=0点的Taylor级数展开 函数 f(z)=1/(1-z)2 在z=0点的Taylor级数展开
时,有 n p
wk (z)
k n1
其中p为任意正数
若与z无关则称 一致收敛
5
性质 连续性 可积性
解析性
级数 wn (z) 在B内一致收敛,且wn(z) n 1
连续,则该级数在B内连续
级数 wn (z) 在C上一致收敛,且wn(z) n 1
在C上连续,则
wn (z)dz wn (z)dz
n
8
举例
求级数 z n 的敛散半径及收敛圆
n 1
9
求级数 (1)n1 z2(n1) 的敛散半径收敛圆 n1
10
内闭一致收敛
幂级数在收敛圆内内闭一致收敛
幂级数的性质
在收敛园内幂级数具有连续性、可积性和解析性
11
可积性
12
第三节 Taylor级数展开
13
Taylor定理
设函数 f(z)以z0为圆心的圆周CR内解析,则对于圆内
n

f (z) an (z z0 )n
n
(1) 在B内连续;
(2) 在B内解析,且于B内可逐项可导;

第三章幂级数展开

第三章幂级数展开

第三章 幂级数展开ξ3.1 复数项的级数一.复数的无穷级数可表示为:121kk n k ww w w w ∞==++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+∑ (1)其中:k k w u iv =+前n 项和为:11nn k k n k s w w w w w ===++⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+∑=11nnkkk k ui v ==+∑∑当n →∞时级数:n s →级数:1kn w∞=∑故111n kkk k k k w u i v ∞∞====+∑∑∑一个复数项级数可分解为实部项级数可虚部项级数两个级数的组合收敛问题是线性讨论级数的一个重要方面,而复数项级数的收敛问题可以归结为两个实数项级数(实部和虚部)的收敛 1. 柯西收敛判据:一个级数还可写为:11kn kk k n ws w∞∞=≠+=+∑∑ (4)其中n s 是钱n 项和1kk n w∞≠∑为余项判据:任何一个小正数ξ>0 若能找到一个N 使得n>N 时1n pkk n wξ+=+<∑则称1kn w∞=∑收敛,其中p 为任意整数 2. 绝对收敛若11kk k w∞∞===∑∑是收敛的,则1kk w∞=∑绝对收敛两个敛的级数相乘后所得的级数耶是绝对收敛的,其和等于相乘级数和的乘积二.复变项级数(复变函数项级数) 1.函数项级数一般表示为:121()()()()kkk w z w z w z w z ∞==++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅∑ (5)函数项级数的收敛问题得涉及到z 的取值域,若z 在B 上取值是(5)收敛,则称1()kk w z ∞=∑在B 上收敛。

B 称为1()kk w z ∞=∑的收敛域函数项级数也可表示为:111()nkkkk k k n w z ww∞∞===+==∑∑∑ (6)2. 函数项级数的收敛 如在B 上,对于个点z任意给0ξ>,若存在N 使得n>N 时有1n pkk n wξ+=+<∑则称级数1()nkk w z =∑在B 上一致收敛3.收敛级数性质(1)在B 上一致收敛的函数项级数的每一项都是B 上的连续函数 (2)在B 上一致收敛的函数项级数的每一项都可积分⇒逐项积分 (3) 若有()k k w z m ≤,而1kk m ∞=∑是收敛的,则()kw z ∑绝对且一致收敛ξ3.2 幂级数最典型也最常见的级数——即级数的各项都是幂函数2001020()()()k k k a z z a a z z a z z ∞=-=+-+-+⋅⋅⋅⋅⋅⋅∑ (1) 其中0z 、0a 、1a 、2a ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅都是复常数,这一的级数叫做以0z 为中心展开的幂级数 一.级数收敛判别法1. 比值判别法(达朗贝尔判别法): 若:110100lim lim1k k k kk k kka z z a z z a a z z +++→∞→∞-=-<- (3)则(2)正项级数收敛,亦即级数(1)绝对收敛 2. 根值判别法若:1k < (4)则级数(2)收敛,亦即级数(1)绝对收敛3. 收敛域和收敛半径函数级数的收敛问题(从根本上)具体要涉及的是收敛u 的问题即,z 在什么样的范围内取值级数是收敛的,收敛判别法本身给出了z 的取值范围: 由判别法“1”:01l i m kk k a z z a →∞+-< (5)则 1limkk k a R a →∞+= (6)为级数(1)的收敛半径 只要满足0z z R -< 的所有点其级数(1)都收敛则以0z 为中心R 为半径的区域是(1)的收敛区域,对应圆称(1)的收敛圆。

数学物理方法_第三章_幂级数展开

数学物理方法_第三章_幂级数展开

数学物理方法_第三章_幂级数展开幂级数展开是数学物理中常用的一种方法,它是通过使用幂级数来表示一个函数,从而方便对函数进行近似计算和分析。

在许多问题中,幂级数展开可以简化计算的复杂性,帮助我们更好地理解问题的本质。

幂级数是一个无穷级数,形式为:f(x)=a0+a1(x-x0)+a2(x-x0)^2+a3(x-x0)^3+...其中,a0、a1、a2...是常数系数,x0是展开点。

幂级数展开可以将一个任意函数表示成一个级数,进而通过截断级数的方式来近似求解。

这种展开方法在物理学和工程学中得到广泛应用。

幂级数展开的理论基础是泰勒级数展开,泰勒级数展开是幂级数展开的一个特殊情况。

泰勒级数展开是指将任意可导函数在其中一点x0附近展开成幂级数。

泰勒展开的前n+1项可以用n阶导数来表示,形式如下:f(x)=f(x0)+f'(x0)(x-x0)+f''(x0)(x-x0)^2/2!+f'''(x0)(x-x0)^3/3!+...+f^n(x0)(x-x0)^n/n!+...幂级数展开的应用非常广泛,它在数学、物理、工程学和计算机科学中都有着重要的地位。

以下是幂级数展开的几个典型应用:1.函数逼近幂级数展开是一种有效的函数逼近方法。

通过截断幂级数,我们可以用其前几项来近似计算函数的值。

这对于高阶函数和复杂函数来说是非常有用的,因为我们可以通过截断级数来减少计算的复杂性。

2.微分方程的求解使用幂级数展开的方法可以求解一些特定的微分方程。

对于一些微分方程,无法找到解析解,但通过将解展开成幂级数的形式,可以将微分方程转化为代数方程,从而求得解的逼近解。

3.近似计算幂级数展开是一种常用的近似计算方法。

通过截取幂级数的前几项,我们可以将一个复杂的函数近似成一个简单的形式,从而方便我们进行数值计算。

4.解析几何的研究在解析几何中,幂级数展开是研究曲线和曲面的重要工具。

通过展开曲线或曲面,我们可以对其性质进行分析和计算,帮助我们更好地理解几何问题。

北京大学数学物理方法经典课件第三章-幂级数展开

北京大学数学物理方法经典课件第三章-幂级数展开

泰勒级数的定义及性质
泰勒级数是幂级数的一种特殊形式,它将函数展开为一系列的非负整数次幂函数的和。泰勒级数在解析学中起 着重要的作用,具有一些重要的性质。
泰勒展开的应用
通过泰勒展开,我们可以将复杂的函数近似为一个多项式,从而简化计算和分析。泰勒展开在数学和物理领域 中有广泛的应用,包括数值计算、数值解微分方程等。
幂级数展开的基本思想和方法
幂级数展开的基本思想是将待展开的函数表示为幂级数的形式,然后通过求 解系数的方式得到展开式。常用的展开方法包括泰勒展开和洛朗展开。
幂级数展开的典型例题
通过具体的例题,我们可以更好地理解和应用幂级数展开。这些例题涉及到各种函数的展开,以及如何利用展 开式求解问题。
幂级数练习题解析
为了加深对幂级数展开的理解提高 解决问题的能力和技巧。
幂级数分析的收敛性问题
在进行幂级数展开时,我们需要考虑展开式的收敛性。这一节将介绍幂级数 在不同区域内的收敛性条件,并给出相应的判别方法。
幂级数收敛半径的计算方法
幂级数的收敛半径是一个重要的概念,它决定了幂级数在哪些点上收敛。我们将介绍几种计算收敛半径的方法, 并通过例题进行实际应用。
经典函数的泰勒级数展开
许多经典函数都可以表示为泰勒级数的形式。在这一节中,我们将重点介绍 几个常见函数的泰勒级数展开,比如指数函数、对数函数、三角函数等。
洛朗级数的定义及性质
洛朗级数是一种特殊的幂级数展开形式,它包含了正幂次和负幂次两部分。 洛朗级数在解析学和复变函数中有重要的应用。
洛朗展开的应用
幂级数展开的误差估计
在实际计算中,我们常常需要估计幂级数展开的误差。这一节将介绍如何使 用剩余项来估计幂级数展开的误差,并给出具体的计算方法。

第三章 幂级数展开

uk ( z ) = 1 2π i uk (ξ ) ∫ l ξ z dξ
∞ (ξ ) ∫ l ξ z dξ = ∑0 uk ( z ) = ( z ) k=
1 代入上式得: 代入上式得: π i 2
上式表明(z)可表示成边界的线积分,即(z)为单连 )可表示成边界的线积分, ) 通区G的科西公式 因此, G内的解析函数 的科西公式, 内的解析函数。 通区G的科西公式,因此,为G内的解析函数。 可逐项微商, ② 可逐项微商,即: ( z ) = [∑ uk ( z )] = ∑ uk ( n ) ( z )
(n)
uk (ξ ) n! (z) = ∑ ∫ l (ξ z )n+1 dξ k = 0 2π i

由于u 为 内的解析函数 根据高阶导数的科西公式: 内的解析函数, 由于 k(z)为G内的解析函数,根据高阶导数的科西公式:
n! u (z) = 2π i
( n)
uk (ξ ) ∫ l (ξ z )n+1 dξ
这时复变项级数退化为复数项级数,可以利用上面方法 这时复变项级数退化为复数项级数, 来讨论它的收敛性. 其部分和为: 来讨论它的收敛性 其部分和为:
S n ( z0 )∑ uk ( z0 ) = u0 ( z0 ) + u1 ( z0 ) + + un ( z0 )
n
为唯一确定的极限值, 若lim Sn ( z0 ) = S ( z0 ) ,S(z0)为唯一确定的极限值,则称级数在 为唯一确定的极限值 n→∞ z = z0收敛。 收敛。 对于任意给定的ε ε-δ说法 对于任意给定的ε > 0,存在 = N(ε, z0 ),使得当 δ ,存在N ε , n ≥ N时,有|Sn(z0) –S(z0)| < ε,则级数收敛 则级数收敛. 时 将上面的z 换成z, 收敛. 将上面的 0换成 ,则称复变项级数 ∑ uk ( z ) 在z收敛 收敛

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= 2 1 iC R 1 ' f b 1 z 1 b bd 2 1 iC R 2 ' fz b 1 z 1 b bd
CR1' CR2'
::zzbb= bb 2 1 iC R 1 ' f b k 0 z b b k d 2 1 iC R 2 ' f z b k 0 z b b k d
= k 0 2 1 i C R 1 'f b k 1 d z b k k 0 2 1 i C R 2 ' f b k d z b k 1
1、达朗贝尔判别法:
k充 分 大 时 , w w kk 1q 1 k 1w kz绝 对 收 敛
证明:k N N p 1 w kz= k N N p 1 w 1zq k 1 w 1zq N 1 q q N p N
wkz收敛 k1
wkz绝 对 收 敛 k1
k = N + 1 k = N + 1
1
1
z 1时,zk收敛 k=1
z 1时, zk绝对收敛 k=1
二、绝对收敛性的判别法:
wk z 收敛
k=1
wk z绝对收敛
k=1
Np
Np
wkz wkz
k=N+1
k=N+1
w kz收 敛 w kz绝 对 收 敛
k = 1
k = 1
二、绝对收敛性的判别法:
第三章 幂级数展开
§3.1 幂级数的收敛性
一、基本概念:
N :任意大正整数
不存在 发 散
n
p :任意正整数 :任意小正数
wk
k1
z
lni m k1wk
z

数学物理方程第三章幂级数展开PPT课件

z
z0
() a 0 a 1 ( z 0 ) a 2 ( z 0 )2

1
1
2i z
有界,
利用柯西公式得
2 1 iC ' ( z )d 2 1 iC 'a 0z0 d 2 1 iC 'a 1 ( z z0 )d 2 1 iC 'a 2 ( z z0 )2 d
a 0 a 1 (z z0 ) a 2 (z z0 )2
Np
k (z1) .
N 1
05.12.2020
N(z2)
阜师院数科院
k (z2) k (z1) k (z2)
3.2 幂级数 幂函数的复变项级数
1. 定义 对于各复常数 z0,a1,a2, ,ak, , 级数
a k ( z z 0 ) k a 0 a 1 ( z z 0 ) a 2 ( z z 0 ) 2 a k ( z z 0 ) k (3.2.1)
故当 z z0 R 当 z z0 R
,(3.2.1) 绝对收敛。 ,(3.2.1) 可能发散。
R 叫收敛半径,以 z 0 为圆心,R 为半径的圆叫
幂级数的 收敛圆
最简单的收敛区域。保证幂级数在圆内的点上绝 对收敛,而在圆外可能发散。圆外仍有区域是收 敛的。
根值判别法
lk i m k ak zz0 1, (3.2.2) 收敛,(3.2.1) 绝对收敛。
lk i m k ak zz0 1, (3.2.2) 发散,(3.2.1) 发散。
05.12.2020
阜师院数科院
故 R lim 1
a k k k
例 (1) 1tt2 tk
解: ak 1
收敛半径:
R lim ak 1 a k

数学物理方法 第三章 幂级数展开

k
(| t | 1).
例 2 求 1 z 2 z 4 z 6 的收敛圆。z 为复数. 解: CR CR1 2 z t z0
1 t t t
2 3
R1
R
收敛
发散
ak 1 Rt lim lim 1 k a k 1 k 1
2 2
R:收敛半径 CR: 收敛圆
3、绝对收敛级数

| wk |
k 1 k 1


u v 收敛,则
2 k
w
k 1

k
绝对收敛。
a. 绝对收敛级数改变先后次序,和不变; b. 两个绝对收敛级数逐项相乘,其和收敛,为两级数 和之积。
p
k 0
k 0 k

k
A,

q
k 0

k
B

p q p q c
k 0 k k 0 l 0 k l n 0
n
AB
cn pk qn k
k 0
n
三、函数项级数 1、概念与收敛判据
w ( z) w ( z) w ( z) w ( z)
k 1 k 1 2 k

w ( z ) ( k 1 , 2 , 3 , ) k 设 是 z 平面上某区 域 B中的单值解析函数。如果函数项
w( z)dz w ( z) dz w ( z)dz
l l k 1 k k 1 l k


(3)逐项求导数(外氏-Weierstrass 定理)
wk ( z) (k 0,1,2,) 设级数 wk ( z ) 在 B 中一致收敛, k 1
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