📝 题目
2.画出积分区域,并计算下列二重积分: (1) $\displaystyle{\iint}_{D} x \sqrt{y} \mathrm{~d} \sigma$ ,其中 $D$ 是由两条拖物线 $y=\sqrt{x}, y=x^{2}$ 所围成的闭区域; (2) $\displaystyle{\iint}_{D} x y^{2} \mathrm{~d} \sigma$ ,其中 $D$ 是由圆周 $x^{2}+y^{2}=4$ 及 $y$ 轴所围成的右半闭区域; (3) $\displaystyle{\iint}_{D} \mathrm{e}^{x+y} \mathrm{~d} \sigma$ ,其中 $D=\{(x, y)| | x|+|y| \leqslant 1\}$ ; (4) $\displaystyle{\iint}_{D}\left(x^{2}+y^{2}-x\right) \mathrm{d} \sigma$ ,其中 $D$ 是由直线 $y=2, y=x$ 及 $y=2 x$ 所围成的闭区域。
💡 答案与解析
[AI解答]
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### (1) 积分区域 $D$ 由 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=x^2$ 围成。 先求交点: $$ \sqrt{x}=x^2 \quad\Rightarrow\quad x=x^4 \quad\Rightarrow\quad x(1-x^3)=0 $$ 得 $x=0$ 或 $x=1$,对应 $y=0$ 和 $y=1$。 画出区域,在 $0\le x\le 1$ 上,下边界为 $y=x^2$,上边界为 $y=\sqrt{x}$。
$$ \iint_D x\sqrt{y}\,d\sigma = \int_{x=0}^{1} \int_{y=x^2}^{\sqrt{x}} x\sqrt{y}\,dy\,dx $$
先对 $y$ 积分: $$ \int_{y=x^2}^{\sqrt{x}} \sqrt{y}\,dy = \left[\frac{2}{3}y^{3/2}\right]_{x^2}^{\sqrt{x}} = \frac{2}{3}\left( (x^{1/2})^{3/2} - (x^2)^{3/2} \right) = \frac{2}{3}\left( x^{3/4} - x^{3} \right) $$
再对 $x$ 积分: $$ \iint_D = \int_{0}^{1} x\cdot\frac{2}{3}(x^{3/4}-x^3)\,dx = \frac{2}{3}\int_{0}^{1} (x^{7/4} - x^4)\,dx $$
计算: $$ \int_{0}^{1} x^{7/4}\,dx = \frac{4}{11},\quad \int_{0}^{1} x^4\,dx = \frac{1}{5} $$ 所以: $$ \iint_D = \frac{2}{3}\left( \frac{4}{11} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2}{3}\cdot \frac{20-11}{55} = \frac{2}{3}\cdot \frac{9}{55} = \frac{6}{55} $$
**答案:** $\displaystyle \frac{6}{55}$
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### (2) 区域 $D$:右半圆 $x^2+y^2\le 4,\ x\ge 0$。 采用极坐标:$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$, $0\le r\le 2,\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$,面积元 $d\sigma = r\,dr\,d\theta$。
被积函数 $xy^2 = r\cos\theta\cdot r^2\sin^2\theta = r^3\cos\theta\sin^2\theta$。
$$ \iint_D xy^2\,d\sigma = \int_{\theta=-\pi/2}^{\pi/2} \int_{r=0}^{2} r^3\cos\theta\sin^2\theta \cdot r\,dr\,d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta\sin^2\theta\,d\theta \int_{0}^{2} r^4\,dr $$
先算 $r$ 部分: $$ \int_{0}^{2} r^4\,dr = \left[\frac{r^5}{5}\right]_{0}^{2} = \frac{32}{5} $$
再算 $\theta$ 部分:令 $u=\sin\theta$,则 $du=\cos\theta\,d\theta$, 当 $\theta=-\pi/2\to\pi/2$ 时,$u=-1\to 1$, $$ \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta\sin^2\theta\,d\theta = \int_{-1}^{1} u^2\,du = \frac{2}{3} $$
相乘得: $$ \iint_D = \frac{32}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{64}{15} $$
**答案:** $\displaystyle \frac{64}{15}$
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### (3) 区域 $D: |x|+|y|\le 1$ 是菱形,顶点 $(\pm1,0),\ (0,\pm1)$。 由对称性,可将区域分成四块,但被积函数 $e^{x+y}=e^x e^y$ 不对称,故直接积分。
先对 $x$ 积分:对于固定 $y\in[-1,1]$, $|x|\le 1-|y|$,即 $- (1-|y|) \le x \le 1-|y|$。
$$ \iint_D e^{x+y}\,d\sigma = \int_{y=-1}^{1} \int_{x=-(1-|y|)}^{1-|y|} e^{x+y}\,dx\,dy $$
先对 $x$ 积分: $$ \int_{-(1-|y|)}^{1-|y|} e^{x+y}\,dx = e^y \left[ e^x \right]_{-(1-|y|)}^{1-|y|} = e^y \left( e^{1-|y|} - e^{-(1-|y|)} \right) = e^y \cdot 2\sinh(1-|y|) $$
于是: $$ \iint_D = 2\int_{-1}^{1} e^y \sinh(1-|y|)\,dy $$ 由于被积函数关于 $y$ 偶($|y|$ 偶,$e^y$ 部分偶?注意 $e^y$ 不是偶函数,但区间对称时需分拆)。
分 $y\ge0$ 和 $y<0$: $$ = 2\left[ \int_{-1}^{0} e^y \sinh(1+y)\,dy + \int_{0}^{1} e^y \sinh(1-y)\,dy \right] $$
对第一个积分,令 $t=-y$,则 $y=-t,\ dy=-dt$,当 $y=-1\to0$,$t=1\to0$: $$ \int_{-1}^{0} e^y \sinh(1+y)\,dy = \int_{1}^{0} e^{-t} \sinh(1-t)(-dt) = \int_{0}^{1} e^{-t} \sinh(1-t)\,dt $$
而第二个积分是 $\int_{0}^{1} e^y \sinh(1-y)\,dy$。 所以总和为: $$ \int_{0}^{1} \left[ e^{-y}\sinh(1-y) + e^{y}\sinh(1-y) \right] dy = \int_{0}^{1} 2\cosh y \cdot \sinh(1-y)\,dy $$
利用公式:$2\cosh y \sinh(1-y) = \sinh(1) + \sinh(1-2y)$? 实际上: $$ 2\cosh A \sinh B = \sinh(A+B) + \sinh(B-A) $$ 令 $A=y,\ B=1-y$,则: $$ 2\cosh y \sinh(1-y) = \sinh(1) + \sinh(1-2y) $$
于是: $$ \int_{0}^{1} [\sinh 1 + \sinh(1-2y)]\,dy = \sinh 1 \cdot 1 + \int_{0}^{1} \sinh(1-2y)\,dy $$
计算: $$ \int_{0}^{1} \sinh(1-2y)\,dy = \left[ -\frac{1}{2}\cosh(1-2y) \right]_{0}^{1} = -\frac{1}{2}[\cosh(-1) - \cosh(1)] = -\frac{1}{2}(\cosh 1 - \cosh 1)=0 $$
所以积分结果为 $\sinh 1$,再乘以外面的因子2: $$ \iint_D = 2 \cdot \sinh 1 = 2\sinh 1 = e - e^{-1} $$
**答案:** $\displaystyle e - e^{-1}$
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### (4) 区域由 $y=2,\ y=x,\ y=2x$ 围成。 画出图形:三条直线交点为 $y=x$ 与 $y=2$ 得 $(2,2)$, $y=2x$ 与 $y=2$ 得 $(1,2)$, $y=x$ 与 $y=2x$ 得 $(0,0)$。 区域为三角形,顶点 $(0,0),\ (1,2),\ (2,2)$。
采用先 $x$ 后 $y$ 积分: $y$ 从 $0$ 到 $2$, 对于固定 $y$,下边界 $