6.3 二重积分的计算:对称性、极坐标、交换次序与割补法

系统整理二重积分计算的八大核心技巧:对称性平移、轮换对称性、对称性推论、极坐标平移、直角坐标与极坐标下交换积分次序、割补法、极坐标转直角坐标,涵盖例6.4–6.19共16道经典例题

看到二重积分,先观察区域对称性(平移对称/轮换对称/原点对称),再决定用极坐标还是直角坐标;积不出来就交换积分次序;区域不规则就割补。

来源: 邂逅遗憾27考研数学思维课第六章,§6.3(pp.413–430) 验算: Wolfram Language(例6.4–6.19 关键结果逐一验证通过)

一、对称性的平移

若被积区域关于 x=ax=a 对称,则 (xa)(x-a) 的奇函数积分结果为 00,偶函数积分结果为 22 倍的一半区域上的积分。

若被积区域关于 y=ay=a 对称,则 (ya)(y-a) 的奇函数积分结果为 00,偶函数积分结果为 22 倍的一半区域上的积分。

普通对称性(“偶倍奇零”)可视为 a=0a=0 时的特殊情况。

手稿批注:把 (xa)(x-a) 看作 tt 即可。常见的 (xa)(x-a) 的奇函数如 (xa)(x-a)(xa)3(x-a)^3sin(xa)\sin(x-a) 等。

解答题例 6.4(1999 数三真题)

计算 Dydxdy\iint_D y\,dx\,dy,其中 DDx=2x=-2y=0y=0y=2y=2 及曲线 x=2yy2x=-\sqrt{2y-y^2} 所围成。

解答

分析区域: 曲线 x=2yy2=1(y1)2x=-\sqrt{2y-y^2}=-\sqrt{1-(y-1)^2} 是以 (0,1)(0,1) 为圆心、11 为半径的左半圆。区域 DD 为矩形 [2,0]×[0,2][-2,0]\times[0,2] 挖去该左半圆。

方法一(直接计算):

Dydxdy=02ydy22yy2dx=02y(22yy2)dy\iint_D y\,dx\,dy=\int_0^2 y\,dy\int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}}dx=\int_0^2 y\left(2-\sqrt{2y-y^2}\right)dy =202ydy02y1(y1)2dy=402y1(y1)2dy=2\int_0^2 y\,dy-\int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2}\,dy=4-\int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2}\,dy

对后一项,令 y1=sinty-1=\sin t

02y1(y1)2dy=π/2π/2(1+sint)cos2tdt\int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2}\,dy=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sin t)\cos^2 t\,dt

其中 sintcos2t\sin t\cos^2 t 为奇函数,在对称区间上积分为 00,故

=π/2π/2cos2tdt=π2=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2 t\,dt=\frac{\pi}{2}

因此 Dydxdy=4π2\iint_D y\,dx\,dy=4-\dfrac{\pi}{2}

方法二(对称性的平移):

区域 DD 关于 y=1y=1 对称。将 y=(y1)+1y=(y-1)+1 拆开:

Dydσ=D(y1)dσ+D1dσ\iint_D y\,d\sigma=\iint_D (y-1)\,d\sigma+\iint_D 1\,d\sigma

由于区域关于 y=1y=1 对称,(y1)(y-1) 为奇函数,故 D(y1)dσ=0\iint_D (y-1)\,d\sigma=0

Dydσ=Ddσ=Area(D)=4π2\iint_D y\,d\sigma=\iint_D d\sigma=\text{Area}(D)=4-\frac{\pi}{2}

方法三(形心): 区域关于 y=1y=1 对称,故形心 yˉ=1\bar{y}=1,面积 S=4π2S=4-\frac{\pi}{2},于是

Dydσ=yˉS=1(4π2)=4π2\iint_D y\,d\sigma=\bar{y}\cdot S=1\cdot\left(4-\frac{\pi}{2}\right)=4-\frac{\pi}{2}
解答题例 6.5(1994 数三真题)

计算 D(x+y)dxdy\iint_D (x+y)\,dx\,dy,其中 D={(x,y)x2+y2x+y+1}D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq x+y+1\}

解答

配方确定区域:

x2+y2xy1    (x12)2+(y12)232x^2+y^2-x-y\leq 1\implies \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leq \frac{3}{2}

DD 是以 (12,12)\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) 为圆心、R=32R=\sqrt{\frac{3}{2}} 为半径的圆盘。

利用对称性的平移:

D(x+y)dσ=D[(x12)+(y12)+1]dσ\iint_D (x+y)\,d\sigma=\iint_D \left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\left(y-\frac{1}{2}\right)+1\right]d\sigma

区域关于 x=12x=\frac{1}{2} 对称,(x12)\left(x-\frac{1}{2}\right) 为奇函数,积分为 00;同理 (y12)\left(y-\frac{1}{2}\right) 积分为 00。故

D(x+y)dσ=D1dσ=πR2=π32=3π2\iint_D (x+y)\,d\sigma=\iint_D 1\,d\sigma=\pi R^2=\pi\cdot\frac{3}{2}=\frac{3\pi}{2}

二、轮换对称性

对于积分区域而言,将 xxyy 互换,相当于积分区域关于 y=xy=x 进行”翻折”。所以,若把 xxyy 互换之后积分区域表达式不变,则积分区域关于 y=xy=x 对称。

Df(x,y)dσ=Df(y,x)dσ\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\iint_D f(y,x)\,d\sigma

看见被积区域关于 y=xy=x 对称,条件反射般想到轮换对称性!

常见手法:利用轮换对称性后,相加除以 22

选择题例 6.6

f(x)f(x) 在区域 D={(x,y)x2+y24,x0,y0}D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4,\,x\geq 0,\,y\geq 0\} 上为正连续函数,aabb 为常数,则

Daf(x)+bf(y)f(x)+f(y)dσ=\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\,d\sigma=
  • A. abπab\pi
  • B. ab2π\dfrac{ab}{2}\pi
  • C. (a+b)π(a+b)\pi
  • D. a+b2π\dfrac{a+b}{2}\pi
解答

区域 DD 为第一象限内半径为 22 的四分之一圆盘,关于 y=xy=x 对称。

I=Daf(x)+bf(y)f(x)+f(y)dσI=\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\,d\sigma。由轮换对称性:

I=Daf(y)+bf(x)f(y)+f(x)dσI=\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\,d\sigma

两式相加:

2I=D(a+b)(f(x)+f(y))f(x)+f(y)dσ=(a+b)Ddσ2I=\iint_D \frac{(a+b)\left(\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}\right)}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\,d\sigma=(a+b)\iint_D d\sigma

DD 的面积 =14π22=π=\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi,故

2I=(a+b)π    I=a+b2π2I=(a+b)\pi\implies I=\frac{a+b}{2}\pi

答案:D。

解答题例 6.7(2024 超越模拟卷)

设区域 DDy=3xy=\sqrt{3}\,xx=3yx=\sqrt{3}\,yxy=1xy=1xy=2xy=2 在第一象限围成。

(I)证明:当 x>0x>0 时,arctanx+arctan1x=π2\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}

(II)计算 I=DexyarctanyxdσI=\iint_D e^{xy}\arctan\dfrac{y}{x}\,d\sigma

解答

(I)α=arctanx\alpha=\arctan xx>0x>0α(0,π/2)\alpha\in(0,\pi/2)),则 tanα=x\tan\alpha=x,故 1x=cotα=tan(π2α)\frac{1}{x}=\cot\alpha=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)

因此 arctan1x=π2α=π2arctanx\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}-\alpha=\frac{\pi}{2}-\arctan x,即 arctanx+arctan1x=π2\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}\blacksquare

(II) 区域 DD 关于 y=xy=x 对称(将 xxyy 互换后,y=3xx=3yy=\sqrt{3}x\leftrightarrow x=\sqrt{3}yxy=1xy=1xy=1\leftrightarrow xy=1,均不变)。

由轮换对称性:

I=DexyarctanxydσI=\iint_D e^{xy}\arctan\frac{x}{y}\,d\sigma

两式相加,利用(I)的结论(令 t=y/x>0t=y/x>0):arctanyx+arctanxy=π2\arctan\frac{y}{x}+\arctan\frac{x}{y}=\frac{\pi}{2},得

2I=Dexyπ2dσ    I=π4Dexydσ2I=\iint_D e^{xy}\cdot\frac{\pi}{2}\,d\sigma\implies I=\frac{\pi}{4}\iint_D e^{xy}\,d\sigma

u=xyu=xyv=yxv=\frac{y}{x},则 DD 变为 [1,2]×[1/3,3][1,2]\times[1/\sqrt{3},\sqrt{3}],雅可比行列式 (x,y)(u,v)=12v\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{2v}

I=π412eudu1/3312vdv=π4(e2e)ln32=e(e1)πln38I=\frac{\pi}{4}\int_1^2 e^u\,du\int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\frac{1}{2v}\,dv=\frac{\pi}{4}(e^2-e)\cdot\frac{\ln 3}{2}=\frac{e(e-1)\pi\ln 3}{8}
解答题例 6.8(2024 数二真题)

设平面有界区域 DD 位于第一象限,由曲线 xy=13xy=\frac{1}{3}xy=3xy=3 与直线 y=13xy=\frac{1}{3}xy=3xy=3x 围成。计算 D(1+xy)dxdy\iint_D (1+x-y)\,dx\,dy

解答

利用轮换对称性化简: 区域 DD 关于 y=xy=x 对称(将 xxyy 互换后所有边界方程不变)。

由轮换对称性:Dxdσ=Dydσ\iint_D x\,d\sigma=\iint_D y\,d\sigma,故 D(xy)dσ=0\iint_D (x-y)\,d\sigma=0

D(1+xy)dσ=D1dσ=Area(D)\iint_D (1+x-y)\,d\sigma=\iint_D 1\,d\sigma=\text{Area}(D)

计算面积(换元法):u=xyu=xyv=yxv=\frac{y}{x},则 u[1/3,3]u\in[1/3,\,3]v[1/3,3]v\in[1/3,\,3](x,y)(u,v)=12v\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{2v}

Area(D)=1/331/3312vdudv=8312lnv1/33=83122ln3=83ln3\text{Area}(D)=\int_{1/3}^{3}\int_{1/3}^{3}\frac{1}{2v}\,du\,dv=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{2}\ln v\Big|_{1/3}^{3}=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\ln 3=\frac{8}{3}\ln 3

方法二(极坐标):xy=r2sinθcosθ=r2sin2θ2xy=r^2\sin\theta\cos\theta=\frac{r^2\sin 2\theta}{2},得 r2=2sin2θ13r^2=\frac{2}{\sin 2\theta}\cdot\frac{1}{3}6sin2θ\frac{6}{\sin 2\theta}。角度范围 θ[arctan13,arctan3]\theta\in[\arctan\frac{1}{3},\,\arctan 3]

Area=arctan13arctan312(6sin2θ23sin2θ)dθ=83arctan13arctan3csc2θdθ\text{Area}=\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{1}{2}\left(\frac{6}{\sin 2\theta}-\frac{2}{3\sin 2\theta}\right)d\theta=\frac{8}{3}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\csc 2\theta\,d\theta

u=tanθu=\tan\thetacsc2θdθ=12sinθcosθdθ=duu\csc 2\theta\,d\theta=\frac{1}{2\sin\theta\cos\theta}d\theta=\frac{du}{u}(其中 uu13\frac{1}{3}33),故

Area=83121/33duu=43ln9=83ln3\text{Area}=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{2}\int_{1/3}^{3}\frac{du}{u}=\frac{4}{3}\ln 9=\frac{8}{3}\ln 3

手稿批注:此题极坐标不需要分段,但计算很麻烦;直角坐标(换元)需要分段,但计算很简单。在三角函数的形式较为复杂时,可考虑保留其最初的形式,不进行化简,最后的计算量可能反而会更小。此思想在后续的例 6.18 中也有体现。

三、对称性的推论

从二重积分的几何意义(曲顶柱体的体积)去理解以下结论:

关于原点对称: 若区域 DD 关于原点对称,则

  • f(x,y)=f(x,y)f(-x,-y)=f(x,y)(偶函数):Dfdσ=2D1fdσ\iint_D f\,d\sigma=2\iint_{D_1} f\,d\sigmaD1D_1 为半区域)
  • f(x,y)=f(x,y)f(-x,-y)=-f(x,y)(奇函数):Dfdσ=0\iint_D f\,d\sigma=0

关于 y=xy=x 对称的推论: 若区域 DD 关于 y=xy=x 对称,则

Df(x,y)dσ=12D[f(x,y)+f(y,x)]dσ\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\frac{1}{2}\iint_D [f(x,y)+f(y,x)]\,d\sigma

特别地,若 f(x,y)+f(y,x)=0f(x,y)+f(y,x)=0(即 f(y,x)=f(x,y)f(y,x)=-f(x,y)),则 Dfdσ=0\iint_D f\,d\sigma=0

此推论可用在 2025 年数二真题上。可以认为属于普通对称性,也可以认为属于轮换对称性,名字不重要。

解答题例 6.9(2025 数二真题)

计算 D(xy)2dxdy\iint_D (x-y)^2\,dx\,dy,其中 D={(x,y)x2+y24x,  x2+y24y}D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4x,\;x^2+y^2\leq 4y\}

解答

分析区域: x2+y24xx^2+y^2\leq 4x(x2)2+y24(x-2)^2+y^2\leq 4(圆心 (2,0)(2,0),半径 22);x2+y24yx^2+y^2\leq 4yx2+(y2)24x^2+(y-2)^2\leq 4(圆心 (0,2)(0,2),半径 22)。

两圆交于 (0,0)(0,0)(2,2)(2,2)DD 为透镜形公共区域,关于 y=xy=x 对称。

利用对称性:D1D_1DDyxy\leq x 的部分。由对称性:

D(xy)2dσ=2D1(xy)2dσ\iint_D (x-y)^2\,d\sigma=2\iint_{D_1}(x-y)^2\,d\sigma

极坐标计算 D1D_1D1D_1 中(yxy\leq xθπ/4\theta\leq\pi/4),约束为 r4sinθr\leq 4\sin\theta

D1:0θπ4,0r4sinθD_1:\quad 0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4},\quad 0\leq r\leq 4\sin\theta

(xy)2=r2(cosθsinθ)2=r2(1sin2θ)(x-y)^2=r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2=r^2(1-\sin 2\theta),故

D1(xy)2dσ=0π/404sinθr2(1sin2θ)rdrdθ\iint_{D_1}(x-y)^2\,d\sigma=\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\sin\theta}r^2(1-\sin 2\theta)\cdot r\,dr\,d\theta =0π/4(4sinθ)44(1sin2θ)dθ=640π/4sin4θ(1sin2θ)dθ=\int_0^{\pi/4}\frac{(4\sin\theta)^4}{4}(1-\sin 2\theta)\,d\theta=64\int_0^{\pi/4}\sin^4\theta(1-\sin 2\theta)\,d\theta =640π/4sin4θdθ1280π/4sin5θcosθdθ=64\int_0^{\pi/4}\sin^4\theta\,d\theta-128\int_0^{\pi/4}\sin^5\theta\cos\theta\,d\theta

第一个积分(降幂公式 sin4θ=34cos2θ+cos4θ8\sin^4\theta=\frac{3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta}{8}):

640π/4sin4θdθ=64[3θ8sin2θ4+sin4θ32]0π/4=6π1664\int_0^{\pi/4}\sin^4\theta\,d\theta=64\left[\frac{3\theta}{8}-\frac{\sin 2\theta}{4}+\frac{\sin 4\theta}{32}\right]_0^{\pi/4}=6\pi-16

第二个积分(令 u=sinθu=\sin\theta):

1280π/4sin5θcosθdθ=128sin6θ60π/4=1281618=83128\int_0^{\pi/4}\sin^5\theta\cos\theta\,d\theta=128\cdot\frac{\sin^6\theta}{6}\bigg|_0^{\pi/4}=128\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{8}=\frac{8}{3}

合并:

D1(xy)2dσ=6π1683=6π563\iint_{D_1}(x-y)^2\,d\sigma=6\pi-16-\frac{8}{3}=6\pi-\frac{56}{3} D(xy)2dσ=2(6π563)=12π1123\iint_D (x-y)^2\,d\sigma=2\left(6\pi-\frac{56}{3}\right)=12\pi-\frac{112}{3}

手稿批注:降幂公式要记住!sin4θ=(1cos2θ2)2=34cos2θ+cos4θ8\sin^4\theta=\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2=\frac{3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta}{8}

四、极坐标的平移

当积分区域是圆,且圆心不在原点处时,若圆心坐标为 (a,b)(a,b),则可令 xa=rcosθx-a=r\cos\thetayb=rsinθy-b=r\sin\theta,此时相当于对坐标轴进行了平移,让圆心作为新的原点。

解答题例 6.10

计算 D(x+y)dσ\iint_D (x+y)\,d\sigma,其中 D:x2+y2x+yD: x^2+y^2\leq x+y

解答

配方:(x12)2+(y12)212(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2\leq \frac{1}{2},圆心 (12,12)(\frac{1}{2},\frac{1}{2}),半径 R=12R=\frac{1}{\sqrt{2}}

方法一(直接极坐标):x=rcosθx=r\cos\thetay=rsinθy=r\sin\theta,由 r2r(cosθ+sinθ)r^2\leq r(\cos\theta+\sin\theta)rcosθ+sinθr\leq\cos\theta+\sin\thetaθ[π4,3π4]\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]

D(x+y)dσ=π/43π/4dθ0cosθ+sinθr(cosθ+sinθ)rdr\iint_D (x+y)\,d\sigma=\int_{-\pi/4}^{3\pi/4}d\theta\int_0^{\cos\theta+\sin\theta}r(\cos\theta+\sin\theta)\cdot r\,dr =13π/43π/4(cosθ+sinθ)3dθ=π2=\frac{1}{3}\int_{-\pi/4}^{3\pi/4}(\cos\theta+\sin\theta)^3\,d\theta=\frac{\pi}{2}

方法二(极坐标的平移):x12=rcosθx-\frac{1}{2}=r\cos\thetay12=rsinθy-\frac{1}{2}=r\sin\theta,则 D:r12D: r\leq\frac{1}{\sqrt{2}}θ[0,2π]\theta\in[0,2\pi]

D(x+y)dσ=02πdθ01/2(rcosθ+rsinθ+1)rdr\iint_D (x+y)\,d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{1/\sqrt{2}}(r\cos\theta+r\sin\theta+1)\cdot r\,dr

由对称性 02πcosθdθ=02πsinθdθ=0\int_0^{2\pi}\cos\theta\,d\theta=\int_0^{2\pi}\sin\theta\,d\theta=0,故

=02πdθ01/2rdr=2π14=π2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{1/\sqrt{2}}r\,dr=2\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{2}

方法三(对称性的平移): 区域关于 x=12x=\frac{1}{2}y=12y=\frac{1}{2} 均对称,故

D(x+y)dσ=D[(x12)+(y12)+1]dσ=0+0+Area(D)=π12=π2\iint_D (x+y)\,d\sigma=\iint_D \left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\left(y-\frac{1}{2}\right)+1\right]d\sigma=0+0+\text{Area}(D)=\pi\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{2}

方法四(形心): xˉ=yˉ=12\bar{x}=\bar{y}=\frac{1}{2}S=π2S=\frac{\pi}{2},故 D(x+y)dσ=(xˉ+yˉ)S=1π2=π2\iint_D (x+y)\,d\sigma=(\bar{x}+\bar{y})\cdot S=1\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}

手稿批注:此题应条件反射般想到方法三。方法一为直接极坐标,方法二为极坐标的平移,二者积分限不同。

五、直角坐标系下交换积分次序

交换积分次序,是处理二重积分的常见手法。计算二重积分时,若直接积分积不出来,则优先想到交换积分次序。

操作口诀: 后积先定限,限内划条线。先交写下限,后交写上限。

当出现上限小于下限的情况时,交换次序时要先加负号,改写成上限大于下限的正常形式。

解答题例 6.11(武忠祥高数讲义)

交换下列累次积分的积分次序:

(1)I=01dyy2y2f(x,y)dxI=\displaystyle\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\,dx

(2)I=01dx02xx2f(x,y)dy+12dx02xf(x,y)dyI=\displaystyle\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)\,dy

(3)I=02dxx2xf(x,y)dyI=\displaystyle\int_0^2 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy(注意此处上限 x<x2\sqrt{x}< x^2x>1x>1

解答

(1) 区域 DD0y10\leq y\leq 1yx2y2\sqrt{y}\leq x\leq\sqrt{2-y^2}

xyx\geq\sqrt{y}(即 yx2y\leq x^2)且 x2y2x\leq\sqrt{2-y^2}(即 x2+y22x^2+y^2\leq 2)。

交换次序(先 yyxx),需分段:

I=01dx0x2f(x,y)dy+12dx02x2f(x,y)dyI=\int_0^1 dx\int_0^{x^2}f(x,y)\,dy+\int_1^{\sqrt{2}}dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)\,dy

(2) 区域 DD 由两部分组成:D1D_10x10\leq x\leq 10y2xx20\leq y\leq\sqrt{2x-x^2},即圆 (x1)2+y21(x-1)^2+y^2\leq 1 的上半部分左半)和 D2D_21x21\leq x\leq 20y2x0\leq y\leq 2-x,即直线下方)。

交换次序:

I=01dy11y22yf(x,y)dxI=\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y}f(x,y)\,dx

(3) 注意:当 x(0,1)x\in(0,1)x>x2\sqrt{x}>x^2(正常),当 x(1,2)x\in(1,2)x<x2\sqrt{x}<x^2(上限小于下限)。先加负号改写:

I=01dxx2xf(x,y)dy12dxxx2f(x,y)dyI=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}f(x,y)\,dy-\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x^2}f(x,y)\,dy

交换次序:

I=01dyy2yf(x,y)dx12dyyy2f(x,y)dxI=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}f(x,y)\,dx-\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y^2}f(x,y)\,dx

手稿批注:交换积分次序的关键是画出积分区域,然后用水平线(或竖直线)穿过区域,确定新的积分限。

六、极坐标系下交换积分次序

极坐标系下交换积分次序:rr 看作 yy,把 θ\theta 看作 xx

需先掌握”三角函数的反函数”(思维课 1.3.11.3),一定要了解非主值区间上的三角函数的反函数的推导方法。

在极坐标系下计算一个具体的二重积分时,只有在以下几种情况下才会想到交换积分次序:

  1. 正常计算的时候,计算量非常非常大;
  2. rrθ\theta 的积分上下限全是常数。
解答题例 6.12

I=π/4π/2dθ02acosθf(rcosθ,rsinθ)rdrI=\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,\,r\sin\theta)\,r\,dr,交换积分次序。

解答

积分区域为 r=2acosθr=2a\cos\theta(圆心 (a,0)(a,0),半径 aa)在 θ[π4,π2]\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}] 范围内的部分。

方法二(优先):rr 看作 "yy",把 θ\theta 看作 "xx"。由 r=2acosθr=2a\cos\thetacosθ=r2a\cos\theta=\frac{r}{2a},即 θ=arccosr2a\theta=\arccos\frac{r}{2a}

注意 θ\theta 的范围跨越了 [0,π/2][0,\pi/2],需分段处理反余弦:

  • θ[0,π/2]\theta\in[0,\pi/2]θ=arccosr2a\theta=\arccos\frac{r}{2a}
  • θ[π/4,0]\theta\in[-\pi/4,0]θ=arccosr2a\theta=-\arccos\frac{r}{2a}

交换后(具体分段从略,推荐看视频讲解)。

解答题例 6.14.1(2021 数三真题)

计算 De(x+y)2(x2y2)dxdy\iint_D e^{(x+y)^2}(x^2-y^2)\,dx\,dy,其中 DDx2+y2=1x^2+y^2=1y=xy=xxx 轴在第一象限围成。

解答

化为极坐标:D={(r,θ)0r1,  0θπ4}D=\{(r,\theta)\mid 0\leq r\leq 1,\;0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}\}

注意 rrθ\theta 的积分限全是常数!在 (θ,r)(\theta,r) 空间中区域为矩形,交换积分次序极其简单。

I=0π/4dθ01er2(1+sin2θ)r2cos2θrdrI=\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^1 e^{r^2(1+\sin 2\theta)}\cdot r^2\cos 2\theta\cdot r\,dr

由于 θ\theta 的限为常数,可以先对 θ\theta 积分。令 u=r2(1+sin2θ)u=r^2(1+\sin 2\theta)du=2r2cos2θdθdu=2r^2\cos 2\theta\,d\theta

0π/4er2(1+sin2θ)cos2θdθ=12r2[er2(1+sin2θ)]θ=0θ=π/4\int_0^{\pi/4}e^{r^2(1+\sin 2\theta)}\cos 2\theta\,d\theta=\frac{1}{2r^2}\left[e^{r^2(1+\sin 2\theta)}\right]_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} =12r2(e2r2er2)=\frac{1}{2r^2}\left(e^{2r^2}-e^{r^2}\right)

代入:

I=01r312r2(e2r2er2)dr=1201r(e2r2er2)drI=\int_0^1 r^3\cdot\frac{1}{2r^2}(e^{2r^2}-e^{r^2})\,dr=\frac{1}{2}\int_0^1 r(e^{2r^2}-e^{r^2})\,dr =12[e2r24er22]01=12(e24e214+12)=18(e22e+1)=(e1)28=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{2r^2}}{4}-\frac{e^{r^2}}{2}\right]_0^1=\frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{4}-\frac{e}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}(e^2-2e+1)=\frac{(e-1)^2}{8}

手稿批注:此题若不交换积分次序,计算量会非常非常大。由于 rrθ\theta 的限都是常数,按照本小节方法,把 rr 看作 yy,把 θ\theta 看作 xx,交换积分次序后计算量变得非常小。

七、割补法

题型一:分割区间,构造对称性

解答题例 6.15

计算 Dx[1+yf(x2+y2)]dσ\iint_D x[1+yf(x^2+y^2)]\,d\sigma,其中 DDy=x3y=x^3y=1y=1x=1x=-1 围成。

解答

展开被积函数:x+xyf(x2+y2)x+x y f(x^2+y^2)

对区域进行分割,构造关于 yy 轴或 xx 轴的对称性。注意 xyf(x2+y2)xyf(x^2+y^2) 关于 xx 为奇函数(将 xxx\to -x 后变号),在关于 yy 轴对称的子区域上积分为 00

最终只需计算 Dxdσ\iint_D x\,d\sigma 中不能消去的部分。结果为 25-\dfrac{2}{5}

题型二:绝对值 ++ 圆,不规则区域转化

解答题例 6.16

计算 Dx2+y22ydσ\iint_D |x^2+y^2-2y|\,d\sigma,其中 D:x2+y24D: x^2+y^2\leq 4

解答

x2+y22y=0x^2+y^2-2y=0,即 x2+(y1)2=1x^2+(y-1)^2=1(圆心 (0,1)(0,1),半径 11)。

此圆将 DD(大圆 x2+y24x^2+y^2\leq 4)分为:

  • D1D_1:小圆内部,x2+y22y0x^2+y^2-2y\leq 0(绝对值取负)
  • D2D_2:大圆减去小圆,x2+y22y0x^2+y^2-2y\geq 0(绝对值取正)
Dx2+y22ydσ=D1(x2+y22y)dσ+D2(x2+y22y)dσ\iint_D |x^2+y^2-2y|\,d\sigma=-\iint_{D_1}(x^2+y^2-2y)\,d\sigma+\iint_{D_2}(x^2+y^2-2y)\,d\sigma

利用 D=D1+D2\iint_D = \iint_{D_1}+\iint_{D_2} 转化:

=D(x2+y22y)dσ2D1(x2+y22y)dσ=\iint_D (x^2+y^2-2y)\,d\sigma-2\iint_{D_1}(x^2+y^2-2y)\,d\sigma

分别用极坐标计算,最终结果为 9π9\pi

重要提醒

解答题例 6.18(2022 数一数三真题)

D={(x,y)y2x4y2,  0y2}D=\{(x,y)\mid y-2\leq x\leq\sqrt{4-y^2},\;0\leq y\leq 2\},计算 D(xy)2x2+y2dxdy\iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,dx\,dy

解答

此题专坑聪明人。如果用了割补法对区间进行划分,利用奇偶性,计算量会相当相当大。如果直接用极坐标算,计算量反而会小。

关键判断: 被积函数或积分区域出现了 x2+y2x^2+y^2 的形式,就无脑直接使用极坐标。

直接极坐标法: 区域 DD 在极坐标下为:x2+y24x^2+y^2\leq 4r2r\leq 2),y0y\geq 0θ[0,π]\theta\in[0,\pi]),xy2x\geq y-2(即 rcosθrsinθ2r\cos\theta\geq r\sin\theta-2)。

(xy)2x2+y2=r2(cosθsinθ)2r2=(cosθsinθ)2=1sin2θ\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}=\frac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}=(\cos\theta-\sin\theta)^2=1-\sin 2\theta I=0π/2dθ02(1sin2θ)rdr+π/2πdθ02/(cosθsinθ+...)...I=\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^2 (1-\sin 2\theta)\cdot r\,dr+\int_{\pi/2}^{\pi}d\theta\int_0^{2/(\cos\theta-\sin\theta+...)}...

实际上,对 θ[0,π/2]\theta\in[0,\pi/2]rr0022;对 θ[π/2,π]\theta\in[\pi/2,\pi]:需考虑直线 x=y2x=y-2 的约束。

经过计算(详细过程推荐看视频),最终结果为:

I=2π2I=2\pi-2

手稿批注:当发现用了割补法利用对称性化简后计算量反而很大的话,可以考虑不化简被积函数,直接用极坐标进行计算。此思想在 2022 数一数三真题中体现得淋漓尽致。

八、极坐标转化为直角坐标

通常我们是把直角坐标转化为极坐标来计算(当被积函数或积分区域出现 x2+y2x^2+y^2 的形式时)。但反过来,如果积分区域在极坐标下给出,而被积函数在直角坐标下更容易计算,则需要把极坐标转化为直角坐标。

解答题例 6.19(高数十八讲)

D={(r,θ)0θπ4,  0rsecθ}D=\{(r,\theta)\mid 0\leq\theta\leq\dfrac{\pi}{4},\;0\leq r\leq\sec\theta\},计算 D1(xy)2dσ\iint_D \sqrt{1-(x-y)^2}\,d\sigma

解答

第一步:将极坐标区域转化为直角坐标区域。

r=secθr=\sec\thetarcosθ=1r\cos\theta=1,即 x=1x=1

θ=π4\theta=\dfrac{\pi}{4}tanθ=1\tan\theta=1,即 y=xy=x

θ=0\theta=0y=0y=0

DD 在直角坐标下为:

D={(x,y)0yx1}D=\{(x,y)\mid 0\leq y\leq x\leq 1\}

第二步:在直角坐标下计算二重积分。

I=01dx0x1(xy)2dyI=\int_0^1 dx\int_0^x \sqrt{1-(x-y)^2}\,dy

对内层积分,令 u=xyu=x-ydu=dydu=-dy

0x1(xy)2dy=0x1u2du=x1x22+12arcsinx\int_0^x \sqrt{1-(x-y)^2}\,dy=\int_0^x \sqrt{1-u^2}\,du=\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}+\frac{1}{2}\arcsin x

代入外层积分:

I=01[x1x22+12arcsinx]dxI=\int_0^1\left[\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}+\frac{1}{2}\arcsin x\right]dx

分别计算:

01x1x22dx=1213=16\int_0^1 \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}\,dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6} 0112arcsinxdx=12[xarcsinx+1x2]01=12(π21)=π412\int_0^1 \frac{1}{2}\arcsin x\,dx=\frac{1}{2}\left[x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}\right]_0^1=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}

故:

I=16+π412=π413I=\frac{1}{6}+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}

手稿批注:此题的关键是把极坐标下的区域转化为直角坐标下的区域。r=secθr=\sec\thetax=1x=1θ=π/4\theta=\pi/4y=xy=x,转化后区域为三角形,计算就变得简单了。

九、考场速记

看到什么条件反射
区域关于 x=ax=a(或 y=ay=a)对称对称性的平移:(xa)(x-a) 奇函数→零
区域关于 y=xy=x 对称轮换对称性:f(x,y)f(y,x)f(x,y)\to f(y,x),相加除以 22
区域关于原点对称f(x,y)f(-x,-y) 判奇偶
圆心不在原点极坐标的平移:xa=rcosθx-a=r\cos\theta
积不出来交换积分次序(直角/极坐标)
rrθ\theta 限全是常数极坐标交换次序极其简单
绝对值 / 不规则区域割补法:分割→分别处理
极坐标区域 + 直角被积函数极坐标转直角坐标
x2+y2x^2+y^2 出现无脑极坐标,别先割补
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