人邮高数 第7章 第7-1-9题

教材习题

📝 题目

9.设 $f(x, y)$ 在 $D_{\rho}=\left\{(x, y) \mid x^{2}+y^{2} \leqslant \rho^{2}\right\}$ 上连续,求 $\displaystyle{\lim} _{\rho \rightarrow 0^{+}} \frac{1}{\rho^{2}} \displaystyle{\iint_{D_{\rho}} f(x, y) \mathrm{d} \sigma$ .

💡 答案解析

[AI解答]

[AI解答]

我们要求极限: $$ \lim_{\rho \to 0^+} \frac{1}{\rho^2} \iint_{D_\rho} f(x,y) \, \mathrm{d}\sigma, $$ 其中 $ D_\rho = \{ (x,y) \mid x^2 + y^2 \le \rho^2 \} $,且 $ f(x,y) $ 在原点附近连续。

**步骤1:利用积分中值定理** 由于 $ f $ 在闭区域 $ D_\rho $ 上连续,由二重积分的中值定理,存在一点 $ (\xi, \eta) \in D_\rho $,使得 $$ \iint_{D_\rho} f(x,y) \, \mathrm{d}\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \text{面积}(D_\rho). $$ 而圆盘面积 $ \text{面积}(D_\rho) = \pi \rho^2 $。

**步骤2:代入表达式** 于是 $$ \frac{1}{\rho^2} \iint_{D_\rho} f(x,y) \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\rho^2} \cdot f(\xi, \eta) \cdot \pi \rho^2 = \pi f(\xi, \eta). $$

**步骤3:取极限** 当 $ \rho \to 0^+ $ 时,点 $ (\xi, \eta) $ 趋于原点 $ (0,0) $,由 $ f $ 的连续性得 $$ \lim_{\rho \to 0^+} f(\xi, \eta) = f(0,0). $$ 因此极限值为 $$ \lim_{\rho \to 0^+} \frac{1}{\rho^2} \iint_{D_\rho} f(x,y) \, \mathrm{d}\sigma = \pi f(0,0). $$

**最终答案**: $$ \boxed{\pi f(0,0)} $$

难度:★★☆☆☆

📋 详细解题步骤

步骤 1/3
目标:利用二重积分中值定理
由于 f 在闭区域 D_ρ 上连续,由二重积分的中值定理,存在一点 (ξ, η) ∈ D_ρ,使得 ∬_{D_ρ} f(x,y) dσ = f(ξ, η) · 面积(D_ρ)。而圆盘面积 = πρ²。
公式:∬_{D_ρ} f(x,y) dσ = f(ξ, η) · πρ²
提示:中值定理要求函数连续且区域连通,这里满足条件。
步骤 2/3
目标:代入表达式并化简
将积分表达式代入极限中:1/ρ² ∬_{D_ρ} f(x,y) dσ = 1/ρ² · f(ξ, η) · πρ² = π f(ξ, η)。
公式:1/ρ² ∬_{D_ρ} f(x,y) dσ = π f(ξ, η)
提示:ρ² 被约掉,简化了表达式。
步骤 3/3
目标:取极限并利用连续性
当 ρ → 0⁺ 时,点 (ξ, η) 趋于原点 (0,0)。由 f 的连续性,lim_{ρ→0⁺} f(ξ, η) = f(0,0)。因此极限值为 π f(0,0)。
公式:lim_{ρ→0⁺} π f(ξ, η) = π f(0,0)
提示:注意 (ξ, η) 依赖于 ρ,但连续性保证极限等于 f(0,0)。

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