MKI Funkce f(z) má singularitu v bodě 0. a) Stanovte oblast, ve které konverguje hlavní část Laurentova rozvoje funkce f(z) v bodě 0.

Podobné dokumenty
Komplexní analýza. Reziduová věta a její aplikace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

15. Nulové body a póly. Věta. Je-li funkce f : G holomorfní v oblasti G a f(z 0 ) 0 pro z 0 G, pak

ŘADY KOMPLEXNÍCH FUNKCÍ

Komplexní analýza. Laplaceova transformace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% POJMY, JEJICHŽ ZNALOST SE OČEKÁVÁ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

0 = 2e 1 (z 3 1)dz + 3z. z=0 z 3 4z 2 + 3z + rez. 4. Napište Fourierův rozvoj vzhledem k trigonometrickému systému periodickému

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Kapitola 9. Rezidua. Matematická analýza 4. KMA/MA o12. Definice 9.1. ( izolovaná singularita )

Matematika 3. Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3

B3B01 KAT - Komplexní Analýza a transformace

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Jednou z nejdůležitějších funkcí, které se v matematice a jejích aplikacích používají je

Separovatelné diferenciální rovnice

Z transformace. Definice. Z transformací komplexní posloupnosti f = { } f n z n, (1)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory

Inverzní Laplaceova transformace

Univerzita Karlova v Praze procesy II. Zuzana. funkce

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Komplexní analýza. Holomorfní funkce. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

FOURIEROVA TRANSFORMACE FOURIEROVA VĚTA

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

FOURIEROVA TRANSFORMACE

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

18 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy

Teorie měření a regulace

Komplexní analýza. Fourierovy řady. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE

DERIVACE FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: 2, b n = n. n n n.

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

19 Hilbertovy prostory

Podobnostní transformace

Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb

Semestrální písemka BMA3 - termín varianta A13 vzorové řešení

17. Posloupnosti a řady funkcí

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

Kapitola 7: Integrál.

DEFINICE,VĚTYADŮKAZYKÚSTNÍZKOUŠCEZMAT.ANALÝZY Ib

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

SINGULARITY A REZIDUA IZOLOVANÉ SINGULARITY

M4140 Vybrané partie z matematické analýzy Přírodovědecká fakulta MU

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021

Vyjádření ke studentské anketě

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Matematická analýza III.

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

11. Číselné a mocninné řady

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Diskretizace. 29. dubna 2015

MATEMATIKA 2. Sbírka úloh. RNDr. Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

13. přednáška 13. ledna k B(z k) = lim. A(z) = M(z) m 1. z m.

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zápočtová písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3 varianta A

Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 19. z aˇr ı 2016 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 19. z aˇr ı / 19

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

9. cvičení z Matematické analýzy 2

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

ŘADY KOMPLEXNÍCH FUNKCÍ OBECNÉ VLASTNOSTI

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

16 Fourierovy řady Úvod, základní pojmy

Uzavřené a otevřené množiny

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Úvod do parciálních diferenciálních rovnic. 2 Kanonický tvar lineárních PDR 2. řádu pro funkce

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: s1a64/cd/index.htm.

SBÍRKA ÚLOH I. Základní poznatky Teorie množin. Kniha Kapitola Podkapitola Opakování ze ZŠ Co se hodí si zapamatovat. Přírozená čísla.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009

Laplaceova transformace

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Maturitní témata z matematiky

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. přednáška 15. října 2007

Cvičení z Lineární algebry 1

Derivace a monotónnost funkce

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček. 8. přednáška 11MSP pondělí 20. dubna 2015

9. Vícerozměrná integrace

3. ledna list a odevzdejte tento zvláštní list (listy) i všechny ostatní listy, které jste při řešení

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

Zápo tová písemná práce. 1 z p edm tu 01RMF varianta A

Obsah. 1. Komplexní čísla

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Transkript:

MKI -00 Funkce f(z) má singularitu v bodě 0. a) Stanovte oblast, ve které konverguje hlavní část Laurentova rozvoje funkce f(z) v bodě 0. V jakém rozmezí se může pohybovat poloměr konvergence regulární části tohoto rozvoje? b) H(z) = X n= a n z n je hlavní část Laurentova rozvoje funkce f(z) v bodě 0. Stanovte funkci a určete její definiční obor. G(z) = X n= na n n+ z n+ c) Použitím integrálního vyjádření koeficientů Laurentova rozvoje funkce H(z) v bodě nula dokažte následující tvrzení: Pro každé R > 0 existuje konstanta M 0 tak, že pro všechna n N. a n MR n a) viz strany slidů 44-45, vyplývá z definice singularity, vnitřní poloměr je nula b) integrace člen po členu např. slidy strana 6-7 c) slide strana 8, též skripta cv 9, str. 9 Je dána funkce f(t) =, a b, a, b > 0. (t +a )(t +b ) a) Pomocí reziduové věty určete Fourierovu transformaci F (p) funkce f(t). b) Určete Fourierovu transformaci funkce g(t) = cos t f(t). a) Zcela typický příklad - slide str., příklad na str. 5, příklad č. 5 z elektronické sbírky (pro konkrétní a a b, princip stejný), též elektronická sbírka příklad č.,... plus řada dalších příkladů ze cvičení... b) typický příklad na gramatiku, slide 5, modulace pronásobením funkcí kosinus byla též uvedena jako příklad na tabuli na přednášce. Laplaceův obraz funkce f(t) je funkce F (p) = (p a)(p b)( e p ), kde a, b 0 a b. Stanovte vzorcem f(t) na intervalu < 00, 0 >. typický příklad - slide p. 78 pro konkrétní hodnoty a, b; elektronická sbírka příklad č. 5, řada příkladů přednáška tabule a cvičení...

4 Zaměstnaný člověk ztratí v daném měsíci práci s pravděpodobností 0,05. Nezaměstnaný člověk najde v daném měsíci práci s pravděpodobností 0,45. X k je náhodná veličina, která přiřazuje náhodně vybrané osobě v k tém měsíci jeden ze dvou stavů zaměstnaná a nezaměstnaná. a) Zdůvodněte, že X k, k = 0,,..., je homogenní Markovův řetězec a nalezněte jeho matici pravděpodobností přechodu. b) Na začátku je pravděpodobnost, že náhodně vybraná osoba je nezaměstnaná 0, 05. Stanovte pravděpodobnost p n, že náhodně vybraná osoba v n tém měsíci je zaměstnaná. c) Klasifikujte stavy daného Markovova řetězce. 4a) viz definice slide p. 7 4b) přesně jako na příkladu slide p. 79 Př. 8.; místo zdravý a nemocný stavy zaměstnaný a nezaměstnaný, konkrétně zadaná hodnota p. 4c) obdoba příkladu ze slidu p. 84 Př. 4.

MKI -00 (Všechny odpovědi je nutno zdůvodnit!) Funkce f(z) má singularitu v bodě 0. a) Předpokládejme, že 0 je podstatná singularita. Stanovte typ singularity 0 pro funkce g(z) = z 00 f(z) a h(z) = f(z) z 00. b) Stanovte lim z 0 f(z) za předpokladu, že 0 je jednoduchý pól funkce f(z). c) Předpokládejme, že existuje konstanta M 0, přirozené číslo k N, a prstencové okolí nuly P tak, že pro všechna z P platí nerovnost Jakého typu může být singularita 0? f(z) M z k. a) řešeno na cvičení, jinak též skripta Cv, 8, str. 46 (elektronická verze skript p. 4-44). b) přímo z definice pólu vyplývá, že limita je nekonečno c) vyplývá z diskuze rychlosti konvergence v pólu na přednášce - slidy p. 60-6. Podobná cvičení skripta 7- p. 46 (elektronická verze skript p. 44). Je dána funkce f(z) = z + z α, kde α C. Určete obraz f(d) jednotkového otevřeného kruhu D = {z C z < }. (Proberte všechny případy v závislosti na α!) příklady na slidech 56, 57 využívají kruhovou inverzi ze slidu p. 7 a) Pomocí reziduové věty nalezněte Fourierův obraz funkce f(t) = + t. b) Pomocí předchozího výsledku řešte diferenciální rovnici y (t) + y(t) = h(t), kde h(t) L (R). (Výsledek vyjádřete v integrálním tvaru!) a) slide str. 5, elektronická sbírka přiklad č. 5, řada příkladů na cvičeních... Není nic typičtějšího...

b) Obdobné jako na slidu č. 5, též elektronická sbírka příklad č. 7, řada příkladů na cvičeních,... 4 Posloupnost (a n) n=0 má Z-obraz F (z) = Ln z+ z. a) Stanovte posloupnost (a n). b) Stanovte Z(na n) n=0. 4a) Analogie příkladu č. 6 skripta p. 9 (elektronická verze skript p. 7) - z rozvoje se hned odečtou koeficiety. 4b) Jen věta o derivaci Z-obrazu (slide p.9)! 4

MKI -00 (Všechny odpovědi je nutno zdůvodnit!) a) Funkce F (z) má k-násobný pól v bodě 0 a Laurentův rozvoj P n= anzn. Stanovte lim z 0 z l F (z) v závislosti na celočíselném parametru l. b) Funkce f(z) je holomorfní v otevřeném kruhu D = {z C z < }. Pro každý bod z 0 D platí, že koeficient a v Taylorově rozvoji funkce f(z) se středem v bodě z 0 je roven nule. Čemu je rovna funkce f(z)? a) Aplikace věty 6. slide p.6 b) příklad na Taylorův rozvoj, příklad skripta p. 96 (elektronická verze skript p. 9) C je kladně orientovaná kružnice z = /. V závislosti na parametru α Z určete integrál Z z + z + + z + «dz. z α cos z C první sčítanec standardní reziduum, druhý analogie Úlohy na str. 4 ve skriptech (elektronická verze skript p. 40), podobný příklad na cvičení, podobný příklad skripta p. 67 (elektronická verze skript p. 65) atd. Je dána diferenciální rovnice y(0) = 0, kde funkce h(t) má Laplaceův obraz y (t) + y(t) = h(t), H(p) = ( e p )(p ). Nalezněte y(t) na intervalu <, >. metoda odštěpení pólu, podobné slide p. 78, řešené příklady na přednášce, elektronická sbírka 8-. 4 Určete korelační funkci stacionárního procesu, jehož spektrální hustota je Analogie příkladu na slidu p. 67. f(λ) = + λ 4 + λ 4. 5

MKI 4-00 Všechny odpovědi je nutno zdůvodnit!. Necht funkce f(z) je celistvá (tj. holomorfní v C) a f(z) z pro všechna z C. Dokažte, že potom f(z) = αz, kde α C. Aplikace Liouvilleovy věty ze slidu p. 05.. Je dána funkce f(z) = z + 4 z(z + ). (a) Nalezněte Laurentovu řadu funkce f(z) v prstencovém okolí bodu z 0 = 0. (b) Určete reziduum funkce v bodě z 0 = 0. g(z) = f(z) z50 (a) Typický příklad, slidy p. 5-54. (b) Definice rezidua + bod a); stačí pouze zjistit hodnotu příslušného koeficientu v Laurentově rozvoji funkce g(z).. Vypočtěte Z + sin(ax) x(x + b ) dx, kde a, b > 0. Naprosto typický příklad - teorie potřebná k výpočtům je na slidech p. 88 a p. 90. Je možné také využít přímo vzorec ze skript p. 6 (elektronická verze skript p. 60). Obdobné příklady lze nalézt např. ve skriptech p. 7 (elektronická verze skript p. 70). 4. Necht α C a (a n) Z 0. Pomocí Z-transformace nalezněte řešení diferenční rovnice y n+ + y n = nx α n k a k k=0 s počáteční podmínkou y 0 = 0. Další typický příklad - podobný příkladu ze slidu p. 6. 6

MKI 5-00 (Všechny odpovědi je nutno zdůvodnit!) P (z) a Q(z) jsou polynomy s reálnými koeficienty, které namají kořeny na reálné ose. Polynom P (z) má stupeň n a polynom Q(z) má stupeň n +. a) Stanovte kde C R = {z C Im z 0, z = R}. Z P (z) lim R C R Q(z) ejz dz, b) Předpokládejme, že všechny kořeny polynomu Q leží v kruhu z < R. Uvažujme kladně orientované křivky K R = {z C Im z > 0, z = R} [ R, R] a H R = {z C Im z < 0, z = R} [ R, R]. Ukažte, že Z K R Z P (z) Q(z) dz = H R P (z) Q(z) dz. a) Jednodušší verze nerovností v Jordanově lemmatu - slidy 84-87; též slidy 80 a skripta strana 55, 56 (elektronická verze skript p. 5-54). b) Reziduová věta + důsledek 7.. ze slidu p. 75 Je dána funkce F (z) = ln( + z 4 ). a) Stanovte Laplaceův vzor k funkci F (z) (ve formě Taylorova rozvoje). b) Stanovte inverzní Z-transformaci funkce F (z). Napište prvních deset členů. a) Přímo rozvoj v okolí jedna slide p. 6, ještě přímočařeji slide p. 54 + Věta ze slidu p. 47. a) Definice Z-transformace + bod a) Je dána diferenční rovnice y n+ + nx α k y n k =, k=0 kde α C \ {0} je parametr a y 0 = y = 0. a) Určete Z-obraz poslupnosti (y n) n=0 (pro obecný parametr α). Nyní řešte jednu z následujících úloh: b) Pro jaké α je řešení zadané lineární rovnice lineární kombinací mocninných posloupností? (Nutno zdůvodnit!) 7

c) Nalezněte řešení dané diferenční rovnice pro hodnotu parametru α =. a) Příklad na slidu p. 6 pro α =, elektronická sbírka příklad 5. c) Příklad na slidu p. 6, elektronická sbírka příklad 5. 4 (Y n) n Z je časová řada bílého šumu s rozptylem σ a nulovou střední hodnotou. Definujme posloupnost klouzavých součtů vztahem X n = Y n + Y n + Y n, n Z. a) Stanovte jednorozměrnou kovarianční funkci R(n) procesu (X n). Nakreslete její graf! b) Stanovte spektrální hustotu procesu (X n) n=0 ve tvaru trigonometrického polynomu. Příklad ze slidu p. 7, resp. p. 6, jen změněny koeficienty. 8

MKI 6-00 Je dána racionální funkce R(z) = P (z), kde polynom P (z) má stupeň n a polynom Q(z) stupeň Q(z) m ostře větší než n. a) Stanovte res R(z). b) Předpokládejme, že Q(z) má pouze jednoduché kořeny. Ukažte, že funkce f(t) = X {α C Q(α)=0} P (α) Q (α) eαt je inverzní Laplaceova transformace funkce R(p). a) Přímo řešený příklad skripta p. 45 (elektronická verze skript p. 4). b) Dosazení do vzorce ze slidu 60 + Tvrzení 6.5 ze slidu 69. Je dána reálná funkce dvou proměnných u(x, y) = x + y + α x y + e x cos y, kde α R. a) Stanovte α tak, aby u(x, y) byla reálnou částí celistvé funkce. b) Pro tato α stanovte všechny celistvé funkce s reálnou částí rovnou funkci u(x, y). a) podmínka harmoničnosti slide p. 47 b) podobně jako úloha ze skript p. 9 dole (elektronická verze skript p. 7) + další příklady na cvičení. Je dána funkce f(t) = t ((t) (t )). a) Stanovte Fourierovu transformaci funkce f(t). b) Stanovte inverzní Fourierovu transformaci funkce g(t) = f(t + ). c) Pomocí bodu a) stanovte komplexní Fourierovy koeficienty funkce f(t) na intervalu < 0, >. a) přímo z definice Fourierovy transformace b) jen základní gramatika c) viz slide p. 6 9

4 Je dána funkce F (p) = (p a) k ( e p ), kde a R a k N. Funkce f(t) je Laplaceův vzor funkce F (p). a) Na základě metody odštěpení pólů stanovte kvalitativně neustálenou složku funkce f(t). b) Pro případ a = 0 a k = nalezněte pomocí metody reziduí sínově-kosínový tvar Fourierovy řady periodické části funkce f(t). 4a) stačí citovat slide p. 7, mnohokrát modelové příklady na přednášce i cvičení 4b) podobně jako příklad 9.4 ze slidu p. 75 + příklady na cvičení + příklady v elektronické sbírce (např. 4). 0