109 年 國立成功大學航空太空工程學系碩士班乙組《工程數學》

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第 1 題

For a differential equation 2xy′+y=02xy' + y = 0
a. (2%) Show that 2xy′+y=02xy' + y = 0 can be written as ydx+2xdy=0ydx + 2xdy = 0.
b. (4%) Solve the differential equation using separable method.
c. (2%) Is this differential equation exact?
d. (7%) If yes, solve. If not, look for an integrating factor and solve.

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核心觀念

本題考查:

  • 一階微分方程的微分形式轉換。
  • 可分離變數法。
  • 恰當微分方程的判定。
  • 積分因子的尋找與使用。

對微分形式

M(x,y) dx+N(x,y) dy=0M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0

若在考慮區域內滿足

∂M∂y=∂N∂x,\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x},

則稱為恰當微分方程。


(a)改寫成微分形式

原方程為

2xy′+y=0.2xy'+y=0.

由

y′=dydx,y'=\frac{dy}{dx},

可得

2xdydx+y=0.2x\frac{dy}{dx}+y=0.

兩邊同乘以 dxdx:

2x dy+y dx=0.2x\,dy+y\,dx=0.

整理後即為

y dx+2x dy=0.\boxed{y\,dx+2x\,dy=0}.

(b)使用可分離變數法求解

原方程為

2xdydx+y=0.2x\frac{dy}{dx}+y=0.

移項得

2xdydx=−y.2x\frac{dy}{dx}=-y.

在 x≠0x\neq 0 且 y≠0y\neq 0 的區域內分離變數:

1y dy=−12x dx.\frac{1}{y}\,dy = -\frac{1}{2x}\,dx.

兩邊積分:

∫1y dy=−12∫1x dx.\int \frac{1}{y}\,dy = -\frac12\int \frac{1}{x}\,dx.

因此

ln⁡∣y∣=−12ln⁡∣x∣+C.\ln|y| = -\frac12\ln|x|+C.

利用對數性質,

ln⁡∣y∣=ln⁡(∣x∣−1/2)+C.\ln|y| = \ln\left(|x|^{-1/2}\right)+C.

取指數後:

∣y∣=C1∣x∣−1/2.|y|=C_1|x|^{-1/2}.

將常數符號併入任意常數 CC,得到

y=C∣x∣−1/2.\boxed{y=C|x|^{-1/2}}.

若題目限定 x>0x>0,則可寫成較熟悉的形式:

y=Cx−1/2=Cx.\boxed{y=Cx^{-1/2}=\frac{C}{\sqrt{x}}}.

其中 C=0C=0 時包含解 y=0y=0。


(c)判斷是否為恰當微分方程

由(a)式,微分方程為

y dx+2x dy=0.y\,dx+2x\,dy=0.

因此

M(x,y)=y,N(x,y)=2x.M(x,y)=y,\qquad N(x,y)=2x.

分別計算偏導數:

∂M∂y=1,∂N∂x=2.\frac{\partial M}{\partial y}=1, \qquad \frac{\partial N}{\partial x}=2.

因為

∂M∂y≠∂N∂x,\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x},

所以此微分方程不是恰當微分方程。

此方程不是恰當微分方程。\boxed{\text{此方程不是恰當微分方程。}}

(d)尋找積分因子並求解

由於方程不恰當,尋找只依賴 xx 的積分因子 μ(x)\mu(x)。

若

μ(x)M dx+μ(x)N dy=0\mu(x)M\,dx+\mu(x)N\,dy=0

為恰當微分方程,則積分因子可由公式

μ′(x)μ(x)=My−NxN\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M_y-N_x}{N}

求得。

本題中

My=1,Nx=2,N=2x,M_y=1,\qquad N_x=2,\qquad N=2x,

所以

μ′μ=1−22x=−12x.\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1-2}{2x} = -\frac{1}{2x}.

積分得

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第 2 題

Solve the initial value problem, y′′−6y′+9y=e3xy'' - 6y' + 9y = e^{3x},
a. (3%) Solve the homogeneous solution.
b. (5%) Solve the nonhomogeneous solution.
c. (2%) Solve the initial problem, y(0)=1,y′(0)=1y(0) = 1, y'(0) = 1.

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核心觀念

本題考查二階常係數線性微分方程:

y′′−6y′+9y=e3x.y''-6y'+9y=e^{3x}.

左側微分算子可因式分解為

D2−6D+9=(D−3)2,D^2-6D+9=(D-3)^2,

其中 D=ddxD=\dfrac{d}{dx}。因此需掌握:

  1. 齊次解的特徵方程法。
  2. 非齊次解的待定係數法。
  3. 當外力項與齊次解重複時,待定係數法需要乘上適當次方的 xx。
  4. 利用初始條件決定任意常數。

a. 齊次解

先考慮對應的齊次方程:

y′′−6y′+9y=0.y''-6y'+9y=0.

設

y=erx,y=e^{rx},

代入後得到特徵方程:

r2−6r+9=0.r^2-6r+9=0.

因式分解:

(r−3)2=0.(r-3)^2=0.

因此 r=3r=3 是二重根。對於二重根 rr,齊次解為

yh=(C1+C2x)erx.y_h=(C_1+C_2x)e^{rx}.

代入 r=3r=3,得到

yh=(C1+C2x)e3x.\boxed{y_h=(C_1+C_2x)e^{3x}}.

b. 非齊次解

非齊次方程為

y′′−6y′+9y=e3x.y''-6y'+9y=e^{3x}.

右側外力項為 e3xe^{3x},而 e3xe^{3x} 已包含在齊次解中;且特徵根 r=3r=3 的重數為 22。因此待定係數法的試誤形式必須乘上 x2x^2:

yp=Ax2e3x.y_p=Ax^2e^{3x}.

方法一:直接代入

令

yp=Ax2e3x.y_p=Ax^2e^{3x}.

先求導:

yp′=A(2x+3x2)e3x,y_p'=A(2x+3x^2)e^{3x}, yp′′=A(2+12x+9x2)e3x.y_p''=A(2+12x+9x^2)e^{3x}.

代回左側:

\begin{align*}
y_p''-6y_p'+9y_p
&=A(2+12x+9x^2)e^{3x}\
&\quad-6A(2x+3x^2)e^{3x}
+9Ax^2e^{3x}.
\end{align*}

整理括號內各項:

2+12x+9x2−12x−18x2+9x2=2.2+12x+9x^2-12x-18x^2+9x^2=2.

所以

yp′′−6yp′+9yp=2Ae3x.y_p''-6y_p'+9y_p=2Ae^{3x}.

與右側 e3xe^{3x} 比較係數:

2A=1,2A=1,

因此

A=12.A=\frac12.

故非齊次特解為

yp=12x2e3x.\boxed{y_p=\frac12x^2e^{3x}}.

因此方程的通解為

y=yh+yp=e3x(C1+C2x+x22).y=y_h+y_p =e^{3x}\left(C_1+C_2x+\frac{x^2}{2}\right).

方法二:平移微分算子

由於

y′′−6y′+9y=(D−3)2y,y''-6y'+9y=(D-3)^2y,

令

y=e3xu(x).y=e^{3x}u(x).

利用公式

(D−3)(e3xu)=e3xu′,(D-3)\bigl(e^{3x}u\bigr)=e^{3x}u',

可得

(D−3)2(e3xu)=e3xu′′.(D-3)^2\bigl(e^{3x}u\bigr)=e^{3x}u''.
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第 3 題15 分

Using Frobenius Method to solve x2y′′+(x2+x)y′−y=0x^2y'' + (x^2 + x)y' - y = 0. Try to identify the series as expansions of known functions. Show the details of your work.

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先假設 Frobenius 形式

y=∑n=0∞anxn+r,a0≠0y=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+r},\qquad a_0\neq0

求導

y′=∑n=0∞an(n+r)xn+r−1,y′′=∑n=0∞an(n+r)(n+r−1)xn+r−2y'=\sum_{n=0}^{\infty}a_n (n+r)x^{n+r-1},\qquad y''=\sum_{n=0}^{\infty}a_n (n+r)(n+r-1)x^{n+r-2}

代入方程式

x2y′′+(x2+x)y′−y=0x^{2}y''+(x^{2}+x)y'-y=0

得到

∑n=0∞an[(n+r)2−1]xn+r+∑n=0∞an(n+r)xn+r+1=0.\sum_{n=0}^{\infty}a_n\big[(n+r)^2-1\big]x^{n+r} +\sum_{n=0}^{\infty}a_n (n+r)x^{n+r+1}=0 .

把第二項改變指標 k=n+1k=n+1 為

∑k=1∞ak−1(k−1+r)xk+r.\sum_{k=1}^{\infty}a_{k-1}(k-1+r)x^{k+r}.

最低階次 xrx^{r} 的係數給出特徵方程

a0(r2−1)=0⟹r=1  或  r=−1.a_0\big(r^{2}-1\big)=0\quad\Longrightarrow\quad r=1\;\text{或}\;r=-1 .


1. r=1r=1

遞迴式

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第 3 題15 分

Using Frobenius Method to solve x2y′′+(x2+x)y′−y=0x^2y'' + (x^2 + x)y' - y = 0. Try to identify the series as expansions of known functions. Show the details of your work.

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核心觀念

本題考查:

  • x=0x=0 為正則奇點時的 Frobenius Method。
  • 指標方程(indicial equation)與指標根。
  • 級數係數遞迴關係。
  • 當兩個指標根相差整數時,第二組解的處理。
  • 將所得級數辨認為已知函數的 Taylor 展開。

原方程為

x2y′′+(x2+x)y′−y=0.x^2y''+(x^2+x)y'-y=0.

除以 x2x^2 得

y′′+(1+1x)y′−1x2y=0.y''+\left(1+\frac1x\right)y'-\frac1{x^2}y=0.

因為 xP(x)=x+1xP(x)=x+1 與 x2Q(x)=−1x^2Q(x)=-1 在 x=0x=0 附近皆為解析函數,所以 x=0x=0 是正則奇點,適合使用 Frobenius Method。


Frobenius 級數代入

設

y=∑n=0∞anxn+r,a0≠0.y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+r},\qquad a_0\neq 0.

則

y′=∑n=0∞an(n+r)xn+r−1,y'=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(n+r)x^{n+r-1}, y′′=∑n=0∞an(n+r)(n+r−1)xn+r−2.y''=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(n+r)(n+r-1)x^{n+r-2}.

代入原方程:

x2y′′+xy′+x2y′−y=0.x^2y''+xy'+x^2y'-y=0.

前三項中的同次方部分為

x2y′′+xy′−y=∑n=0∞an[(n+r)(n+r−1)+(n+r)−1]xn+r.x^2y''+xy'-y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\left[(n+r)(n+r-1)+(n+r)-1\right]x^{n+r}.

因此

(n+r)(n+r−1)+(n+r)−1=(n+r)2−1.(n+r)(n+r-1)+(n+r)-1=(n+r)^2-1.

而

x2y′=∑n=0∞an(n+r)xn+r+1=∑n=1∞an−1(n+r−1)xn+r.x^2y' = \sum_{n=0}^{\infty}a_n(n+r)x^{n+r+1} = \sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}(n+r-1)x^{n+r}.

所以整體可寫成

a0(r2−1)xr+∑n=1∞[an((n+r)2−1)+an−1(n+r−1)]xn+r=0.a_0(r^2-1)x^r + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n\bigl((n+r)^2-1\bigr) +a_{n-1}(n+r-1) \right]x^{n+r}=0.

指標方程

最低次方 xrx^r 的係數必須為零,因此

r2−1=0.r^2-1=0.

得到指標根

r1=1,r2=−1.\boxed{r_1=1,\qquad r_2=-1}.

兩根相差 22,屬於相差正整數的情形,需分別處理。


第一組解:r=1r=1

對 n≥1n\geq 1,係數遞迴關係為

an((n+r)2−1)+an−1(n+r−1)=0.a_n\bigl((n+r)^2-1\bigr)+a_{n-1}(n+r-1)=0.

代入 r=1r=1:

an((n+1)2−1)+nan−1=0.a_n\bigl((n+1)^2-1\bigr)+na_{n-1}=0.

由於

(n+1)2−1=n(n+2),(n+1)^2-1=n(n+2),

故

ann(n+2)+nan−1=0.a_n n(n+2)+na_{n-1}=0.

約去 nn:

an=−an−1n+2.a_n=-\frac{a_{n-1}}{n+2}.

因此

an=(−1)n2!(n+2)!a0.a_n=\frac{(-1)^n2!}{(n+2)!}a_0.

取 a0=1a_0=1,得到

y1=x∑n=0∞(−1)n2!(n+2)!xn.y_1 = x\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n2!}{(n+2)!}x^n.

前幾項為

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第 4 題20 分

Use Laplace inverse to solve the following equation:
Y(s)=1.151s+0.1774s4+0.739s3+0.921s2Y(s) = \frac{1.151 s + 0.1774}{s^4 + 0.739 s^3 + 0.921 s^2}

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核心觀念

本題要求由 Y(s)Y(s) 求其反拉普拉斯變換 y(t)y(t),核心是:

  1. 先將有理函數作部分分式分解。
  2. 利用基本反拉普拉斯公式
L−1{1s}=1,L−1{1s2}=t\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}=1,\qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}=t
  1. 對二次式配方,套用
L−1{s+a(s+a)2+b2}=e−atcos⁡bt\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}\right\} =e^{-at}\cos bt L−1{b(s+a)2+b2}=e−atsin⁡bt\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s+a)^2+b^2}\right\} =e^{-at}\sin bt

已知

Y(s)=1.151s+0.1774s4+0.739s3+0.921s2Y(s)=\frac{1.151s+0.1774}{s^4+0.739s^3+0.921s^2}

先提出 s2s^2:

Y(s)=1.151s+0.1774s2(s2+0.739s+0.921)Y(s)=\frac{1.151s+0.1774}{s^2(s^2+0.739s+0.921)}

解題方法:部分分式分解

設

1.151s+0.1774s2(s2+0.739s+0.921)=As+Bs2+Cs+Ds2+0.739s+0.921\frac{1.151s+0.1774}{s^2(s^2+0.739s+0.921)} = \frac{A}{s}+\frac{B}{s^2} +\frac{Cs+D}{s^2+0.739s+0.921}

兩邊同乘以 s2(s2+0.739s+0.921)s^2(s^2+0.739s+0.921),得

1.151s+0.1774=As(s2+0.739s+0.921)+B(s2+0.739s+0.921)+(Cs+D)s21.151s+0.1774 = As(s^2+0.739s+0.921) +B(s^2+0.739s+0.921) +(Cs+D)s^2

整理各次方係數:

(A+C)s3+(0.739A+B+D)s2+(0.921A+0.739B)s+0.921B(A+C)s^3+(0.739A+B+D)s^2 +(0.921A+0.739B)s+0.921B

因此比較係數可得

A+C=0A+C=0 0.739A+B+D=00.739A+B+D=0 0.921A+0.739B=1.1510.921A+0.739B=1.151 0.921B=0.17740.921B=0.1774

先求 BB:

B=0.17740.921=0.192617B=\frac{0.1774}{0.921}=0.192617

再求 AA:

A=1.151−0.739B0.921=1.095175A=\frac{1.151-0.739B}{0.921} =1.095175

所以

C=−A=−1.095175C=-A=-1.095175

以及

D=−0.739A−B=−1.001951D=-0.739A-B=-1.001951

故

Y(s)=1.095175s+0.192617s2+−1.095175s−1.001951s2+0.739s+0.921Y(s) = \frac{1.095175}{s} +\frac{0.192617}{s^2} +\frac{-1.095175s-1.001951}{s^2+0.739s+0.921}

二次式配方

將分母配方:

s2+0.739s+0.921=(s+0.3695)2+b2s^2+0.739s+0.921 = (s+0.3695)^2+b^2

其中

b2=0.921−(0.3695)2=0.78446975b^2=0.921-(0.3695)^2 =0.78446975

因此

b=0.78446975≈0.885703b=\sqrt{0.78446975}\approx 0.885703

將分子改寫成 s+0.3695s+0.3695 的形式:

−1.095175s−1.001951-1.095175s-1.001951 =−1.095175(s+0.3695)−0.597284=-1.095175(s+0.3695)-0.597284
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第 5 題20 分

Find the solution of T(x,t)T(x, t) for the partial differential equation:
∂2T∂x2+∂T∂t=0\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial T}{\partial t} = 0 in 0<x<10 < x < 1, for t>0t > 0,
with the boundary conditions of
∂T∂x=0\frac{\partial T}{\partial x} = 0 at x=0x = 0, for t>0t > 0
T=aT = a at x=1x = 1, for t>0t > 0
and the initial condition of T=aT = a at t=0t = 0, in 0≤x≤10 \le x \le 1.

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核心觀念

本題是偏微分方程的初、邊界值問題,主要考查:

  • 齊次化:先消除非齊次邊界條件。
  • 分離變數法。
  • 混合邊界條件所形成的特徵值問題。
  • 由初始條件決定特徵級數係數。
  • 最後驗證解是否同時滿足偏微分方程、邊界條件與初始條件。

原方程式為

∂2T∂x2+∂T∂t=0,\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial T}{\partial t}=0,

亦即

Tt=−Txx.T_t=-T_{xx}.

雖然其符號與常見的熱方程式 Tt=TxxT_t=T_{xx} 相反,但本題的初始條件與邊界條件皆由常數 aa 滿足,因此解為定常解。


解題方法一:直接判斷定常解

觀察題目給定:

T(x,0)=a,T(x,0)=a,

且右端邊界為

T(1,t)=a.T(1,t)=a.

若令

T(x,t)=a,T(x,t)=a,

則

Tt=0,Txx=0.T_t=0,\qquad T_{xx}=0.

因此偏微分方程式左側為

Txx+Tt=0+0=0,T_{xx}+T_t=0+0=0,

完全滿足控制方程。

再檢查邊界條件:

在 x=0x=0,

Tx(0,t)=0,T_x(0,t)=0,

符合 Neumann 邊界條件;在 x=1x=1,

T(1,t)=a,T(1,t)=a,

符合 Dirichlet 邊界條件。

初始條件方面,

T(x,0)=a,T(x,0)=a,

也完全符合題目要求。

因此

T(x,t)=aT(x,t)=a

即為本題解。


解題方法二:以齊次化與分離變數確認

令

u(x,t)=T(x,t)−a.u(x,t)=T(x,t)-a.

則 T=u+aT=u+a,且因為 aa 為常數,

Tt=ut,Txx=uxx.T_t=u_t,\qquad T_{xx}=u_{xx}.

原方程式化為

uxx+ut=0.u_{xx}+u_t=0.

邊界條件變為

ux(0,t)=0,u_x(0,t)=0,

以及

u(1,t)=0.u(1,t)=0.

初始條件則為

u(x,0)=T(x,0)−a=0.u(x,0)=T(x,0)-a=0.

因此問題轉化為

uxx+ut=0,0<x<1, t>0,u_{xx}+u_t=0, \qquad 0<x<1,\ t>0,

搭配

ux(0,t)=0,u(1,t)=0,u(x,0)=0.u_x(0,t)=0,\qquad u(1,t)=0,\qquad u(x,0)=0.

設

u(x,t)=X(x)G(t).u(x,t)=X(x)G(t).

代入偏微分方程式:

X′′(x)G(t)+X(x)G′(t)=0.X''(x)G(t)+X(x)G'(t)=0.

除以 XGXG 得

X′′X+G′G=0.\frac{X''}{X}+\frac{G'}{G}=0.

令分離常數為 −λ-\lambda,得到

X′′X=−λ,G′G=λ.\frac{X''}{X}=-\lambda, \qquad \frac{G'}{G}=\lambda.

因此

X′′+λX=0,X''+\lambda X=0,

以及

G′−λG=0.G'-\lambda G=0.

空間部分的邊界條件為

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第 6 題20 分

Find the finite Fourier cosine transform of the function:
a) f(x)=2f(x) = 2 for 0≤x≤0.50 \le x \le 0.5
f(x)=−1f(x) = -1 for 0.5<x≤π0.5 < x \le \pi
b) f(x)=e−xf(x) = e^{-x} for 0≤x≤π0 \le x \le \pi

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核心觀念

在區間 0≤x≤π0\le x\le \pi 上,有限 Fourier cosine transform 通常定義為

Fc(n)=∫0πf(x)cos⁡(nx) dx,n=0,1,2,…F_c(n)=\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx,\qquad n=0,1,2,\ldots

其中 nn 為非負整數,因為 {cos⁡(nx)}\{\cos(nx)\} 是區間 [0,π][0,\pi] 上的 Fourier cosine 基底。

若課本採用正規化定義

F^c(n)=2π∫0πf(x)cos⁡(nx) dx,\widehat F_c(n)=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx,

則只需將下列結果全部乘上 2π\dfrac{2}{\pi}。


解題方法

題目分別對兩個函數計算

Fc(n)=∫0πf(x)cos⁡(nx) dx.F_c(n)=\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx.

分段函數須依分界點 x=0.5x=0.5 拆成兩個積分;指數函數則直接使用

∫eaxcos⁡(bx) dx=eaxa2+b2(acos⁡bx+bsin⁡bx).\int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\bigl(a\cos bx+b\sin bx\bigr).

a) 分段常數函數

題目給定

f(x)={2,0≤x≤0.5,−1,0.5<x≤π.f(x)= \begin{cases} 2,&0\le x\le 0.5,\\ -1,&0.5<x\le \pi. \end{cases}

因此

Fc(n)=2∫01/2cos⁡(nx) dx−∫1/2πcos⁡(nx) dx.F_c(n) = 2\int_0^{1/2}\cos(nx)\,dx - \int_{1/2}^{\pi}\cos(nx)\,dx.

對 n≥1n\ge 1,

∫cos⁡(nx) dx=sin⁡(nx)n,\int\cos(nx)\,dx=\frac{\sin(nx)}{n},

所以

\begin{align*}
F_c(n)
&=
\frac{2\sin(n/2)}{n}

\frac{\sin(n\pi)-\sin(n/2)}{n}\
&=
\frac{3\sin(n/2)-\sin(n\pi)}{n}.
\end{align*}

由於 nn 為整數,

sin⁡(nπ)=0,\sin(n\pi)=0,

故

Fc(n)=3sin⁡(n/2)n,n≥1.\boxed{F_c(n)=\frac{3\sin(n/2)}{n}},\qquad n\ge1.

當 n=0n=0 時,不能直接代入上式,應由定義計算:

Fc(0)=∫0πf(x) dx=2(12)−(π−12)=32−π.F_c(0)=\int_0^\pi f(x)\,dx = 2\left(\frac12\right)-(\pi-\tfrac12) = \frac32-\pi.

因此 a) 的完整答案為

Fc(n)={32−π,n=0,3sin⁡(n/2)n,n=1,2,3,….\boxed{ F_c(n)= \begin{cases} \dfrac32-\pi,&n=0,\\[6pt] \dfrac{3\sin(n/2)}{n},&n=1,2,3,\ldots. \end{cases} }

b) 指數函數

題目給定

f(x)=e−x.f(x)=e^{-x}.

因此

Fc(n)=∫0πe−xcos⁡(nx) dx.F_c(n)=\int_0^\pi e^{-x}\cos(nx)\,dx.

使用積分公式

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