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Las ecuaciones de Cauchy-Riemann

2.9 Si ${\displaystyle \Omega \subseteq \mathbb {C} }$ es una región, defina ${\displaystyle \Omega ^{*}:=\{z\in \mathbb {C} :{\bar {z}}\in \Omega \}}$. Si ${\displaystyle f:\Omega \longrightarrow \mathbb {C} }$ es holomorfa, defina ${\displaystyle f^{*}:\Omega ^{*}\longrightarrow \mathbb {C} }$ mediante ${\displaystyle f^{*}(z)={\overline {f({\bar {z}})}}}$. Demuestre que ${\displaystyle f^{*}}$ es holomorfa.

Demostración:

Sea ${\displaystyle z\in \Omega ,w\in \Omega ^{*}}$, entonces ${\displaystyle {\bar {w}}\in \Omega }$, tomando ${\displaystyle {\bar {w}}=z=a+bi}$. Definimos ${\displaystyle A(a,b),B(a,b):\mathbb {R} ^{2}\longrightarrow \mathbb {R} }$ funciones diferenciables tales que ${\displaystyle f(z)=A(a,b)+B(a,b)i}$, con lo cual ${\displaystyle f}$ es holomorfa, entonces

${\displaystyle f^{*}(w)={\overline {f({\bar {w}})}}={\overline {f(z)}}={\overline {A(a,b)+B(a,b)i}}=A(a,b)+{\big (}-B(a,b){\big )}i}$ Como ${\displaystyle B(a,b)}$ es diferenciable, entonces ${\displaystyle -B(a,b)}$ tambien lo es, luego ${\displaystyle f^{*}}$ es diferenciable.

Por lo tanto ${\displaystyle f^{*}}$ es holomorfa.

Realizado por: Pérez Córdoba Sabino (discusión) 00:29 28 nov 2012 (CST)

2.10 Si ${\displaystyle \Omega =\Omega ^{*}}$ observe que ${\displaystyle \Omega }$ es simétrica con respecto al eje real por el ejercicio anterior se sigue que la función ${\displaystyle g:\Omega \longrightarrow \mathbb {C} }$ dada por ${\displaystyle g(z):=f(z)-f^{*}(z)}$ es holomorfa.

Demostración

Del ejercicio anterior se tiene que si ${\displaystyle f(z)}$ es holomorfa, entonces ${\displaystyle f^{*}(z)}$ es holomorma y en consecuencia diferenciables, de la proposición 2.1 la suma de dos funciones diferenciables es diferenciable, luego ${\displaystyle g(z)}$ es diferenciable, por lo tanto ${\displaystyle g(z)}$ es holomorfa.

Realizado por: Pérez Córdoba Sabino (discusión) 01:01 28 nov 2012 (CST)

2.12. Muestre que la función ${\displaystyle f:\mathbb {C} \to \mathbb {C} }$ dada por ${\displaystyle f(z)=x^{2}+iy^{2}}$ es diferenciable en todos los puntos de la recta ${\displaystyle y=x}$ en ${\displaystyle \mathbb {C} }$, pero no es holomorfa.

Demostración:

Sea ${\displaystyle h=x_{0}+iy_{0}}$ y ${\displaystyle z=x+iy}$ tenemos que:

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {f(z+h)-f(z)}{h}}=\lim _{h\to 0}{\frac {(x+x_{0})^{2}+i(y+y_{0})^{2}-(x^{2}+iy^{2})}{x_{0}+iy_{0}}}}$

Desarrollando los binomios, se eliminan los ${\displaystyle x^{2}}$y los ${\displaystyle iy^{2}.}$ y queda

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {2xx_{0}+(x_{0})^{2}+(2yy_{0}+y_{0})i}{x_{o}+iy_{0}}}.}$

Reagrupando:

${\displaystyle =lim_{h\to 0}{\frac {(x_{0}(2x+x_{0})+iy_{0}(2y+y_{0})}{x_{0}+iy_{0}}}.}$

${\displaystyle =lim_{h\to 0}{\frac {(x_{0}+iy_{0})(2x+x_{0})(2y+y_{0})}{x_{0}+iy_{0}}}.}$

${\displaystyle =lim_{h\to 0}(2x+x_{0})(2y+y_{0}).}$

${\displaystyle =\lim _{h\to 0}{\frac {x^{2}+iy^{2}+x+iy-x^{2}-iy^{2}}{x+iy}}}$

Eliminando, se obtiene que:

$= \lim_{h \to 0} (2x+x_{0})(2y+y_{0})$

$= \lim_{(x,y) \to (0,0)} (2x+x_{0})(2y+y_{0}) = 4xy $

${\displaystyle \therefore }$ existe su límite y en la recta ${\displaystyle y=x}$ se tiene que ${\displaystyle 4x^{2}}$ por lo que existe en todo ese punto y es diferenciable sobre cualquier punto sobre la recta.

Y no es holomorfa porque no se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann.

Esto es que se debe cumplir:

Conclusión:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}}$ Y ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}}$

Sea ${\displaystyle u=x^{2}yv=y^{2}}$ ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=2x}$ ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=0}$

Y

${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial y}}=2y}$

${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}=0}$

${\displaystyle \therefore }$ no se cumple y por lo tanto no son holomorfas.

Realizado por: Jean Carlo Cruz Venegas (discusión) 06:54 29 nov 2012 (CST)

2.13. ¿Cuáles de las funciones siguientes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann?

1) ${\displaystyle f(z)=x^{2}-y^{-}2ixy.}$:

2) ${\displaystyle f(z)=x^{3}-3y^{2}+2x+i(3x^{2}y-y^{3}+2y).}$:

3) ${\displaystyle f(z)=log(x^{2}+y^{2})+iarctg({\frac {x}{y}}).}$:

Se debe de cumplir que:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}}$:

Y:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}}$:

Para ${\displaystyle f(z)=x^{2}-y^{-}2ixy.}$:

Siendo, ${\displaystyle u=x^{2}-y^{2}}$ y ${\displaystyle v=-2xy}$:

las derivadas parciales son:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=2x}$:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-2y}$:

Y: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial y}}=-2x}$:

${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}=-2y}$:

${\displaystyle \therefore }$ no se cumple las ecuaciones de Cauchy- Riemann.:

Para ${\displaystyle f(z)=x^{3}-3y^{2}+2x+i(3x^{2}y-y^{3}+2y)}$:

Siendo, ${\displaystyle u=x^{3}-3y^{2}+2x}$ y ${\displaystyle v=3x^{2}y-y^{3}+2y}$: ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=3x^{2}+2}$: ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-6y}$: Y: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial y}}=3x^{2}-3y^{2}+2}$: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}=6xy}$: ${\displaystyle \therefore }$ no se cumple las ecuaciones de Cauchy- Riemann.: Para ${\displaystyle f(z)={\frac {1}{2}}log(x^{2}+y^{2})+iarctg({\frac {x}{y}}).}$: Siendo, ${\displaystyle u={\frac {1}{2}}log(x^{2}+y^{2})yv=arctg({\frac {x}{y}}).}$: ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {x}{x^{2}+y^{2}}}}$: ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}={\frac {y}{x^{2}+y^{2}}}}$: Y: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial y}}=-{\frac {x}{x^{2}+y^{2}}}}$: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}={\frac {y}{x^{2}+y^{2}}}}$: ${\displaystyle \therefore }$ se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann.:

Realizado por: Jean Carlo Cruz Venegas (discusión) 07:23 29 nov 2012 (CST)

2.16. Si ${\displaystyle f:\mathbb {C} \rightarrow \mathbb {C} }$es holomorfa,${\displaystyle \Omega }$ es de la forma ${\displaystyle f(x+iy)=u(x)+iv(y)}$, demuestre que f es un polinomio de primer grado en z.

Como es holomorfa la función tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann por lo que para la primera ecuación:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}}$

Vemos que ninguna función transcendente (trigonométrica, logarítmica o exponencial) puede ser ya que por ejemplo:

${\displaystyle Sin\left[x\right]\neq Sin\left[y\right]}$

lo mismo se puede hacer para la exponencial y la logarítmica. Con lo que nos quedan las polinómicas, de las cuales solo cumplen las de grado menor o igual 1, pues para las cuadráticas por ejemplo tenemos:si ${\displaystyle u=x^{2}}$ y ${\displaystyle v=y^{2}}$ entonces:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=2x}$ y: ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial y}}=2y}$

con lo que caemos en el caso anterior. Por el otro lado debemos de corroborar las condiciones con la segunda ecuación:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}}$

vemos que los polinomios siguen cumpliendo, pues como la función "u" depende únicamente de x, su derivada con respecto a y se hace 0, de igual forma con "v" como depende solo de y, su parcial con respecto a x se hace 0; por lo que tienen que ser polinomios de primer grado u, v; por lo tanto z es polinomio de primer grado.

Realizado por: Ignacio Peralta Martínez (discusión) 04:20 29 nov 2012 (CST)

2.17. Si ${\displaystyle f:\Omega \to \mathbb {C} }$ es holomorfa, ${\displaystyle \Omega }$ una región y ${\displaystyle u}$ es constante, desmuestre que ${\displaystyle f}$ es constante. Similarmente, si ${\displaystyle v}$ es constante, entonces ${\displaystyle f}$ es constante.

Sea ${\displaystyle f=u+iv}$

a) ${\displaystyle u(x,y)=Ref(z)={\mbox{ constante }},}$ por lo tanto ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial u}{\partial y}}=0}$.
Y por las condiciones de Cauchy-Riemann (C-R) ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}=0}$.
Lo que implica que ${\displaystyle v(x,y)={\mbox{ constante }}\Rightarrow f(z)={\mbox{ constante }}.}$

b) ${\displaystyle v(x,y)=Imf(z)={\mbox{ constante }},}$ por lo tanto ${\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}=0}$.
Y por las condiciones C-R ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial u}{\partial y}}=0}$.
Por tanto ${\displaystyle u(x,y)={\mbox{ constante }}\Rightarrow f(z)={\mbox{ constante }}.}$

Realizado por: Belen (discusión) 23:24 22 nov 2012 (CST)

2.18. Si ${\displaystyle f:\Omega \to \mathbb {C} }$ es holomorfa, ${\displaystyle \Omega }$ una región y ${\displaystyle |f|}$ es constante, desmuestre que ${\displaystyle f}$ es constante.

Si ${\displaystyle |f(z)|=C\Rightarrow |f(z)|^{2}=f(z){\overline {f(z)}}=C^{2}}$ y, por tanto,
${\displaystyle {\overline {f(z)}}={\frac {C^{2}}{f(z)}}}$.
Como el lado derecho es una función holomorfa, ${\displaystyle \Rightarrow {\overline {f(z)}}}$ es holomorfa.

Ahora, como ${\displaystyle {\overline {f(z)}}=u-iv,}$ las condiciones de C-R se traducen en:
${\displaystyle {\begin{cases}{\frac {\partial u}{\partial x}}=-{\frac {\partial v}{\partial y}}\\{\frac {\partial u}{\partial y}}={\frac {\partial v}{\partial x}}\\\end{cases}}}$,
y las mismas condiciones sobre ${\displaystyle f(z)}$ implican
${\displaystyle {\begin{cases}{\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}\\{\frac {\partial u}{\partial y}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}\\\end{cases}}}$.

Así que tenemos que ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=-{\frac {\partial v}{\partial y}}={\frac {\partial v}{\partial y}}\Rightarrow {\frac {\partial v}{\partial y}}=0}$
y, por lo tanto, ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}=0}$.

Análogamente, ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}={\frac {\partial v}{\partial x}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}\Rightarrow {\frac {\partial v}{\partial x}}=0}$ y ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=0}$.
Entonces ${\displaystyle u}$ y ${\displaystyle v}$ son constantes y por tanto ${\displaystyle f(z)={\mbox{ constante}}}$.

Realizado por: Belen (discusión) 23:38 22 nov 2012 (CST)

2.23 Muestre que la función ${\displaystyle f(z)=f(x,y)={\sqrt {xy}}}$ , no es diferenciable en el origen aunque satisface las ecuaciónes de Cauchy-Riemman en 0.

Las ecuaciones de Cauchy – Riemman, aseguran que se cumple lo siguiente:

${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}={\frac {\partial v}{\partial y}}}$ Y ${\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial y}}=-{\frac {\partial v}{\partial x}}}$

Esto es que ${\displaystyle u_{y}(0,0)=0,u_{x}(0,0)=v_{y}(0,0)=0}$

${\displaystyle \therefore }$ Satisface las ecuaciones de Riemman.

Queremos saber si es diferenciable en 0 y para ello tenemos que obtener el limite:

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {f(z+h)-f(z)}{h}}}$

Sea ${\displaystyle h=h_{1}+ih_{2}}$, entonces

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {f(0+h)-f(0)}{h}}}$ = ${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}h_{2}}}{h_{1}+h_{2}i}}}$ y observamos que Cuando ${\displaystyle h_{1}=0}$ entonces

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}h_{2}}}{h_{1}+h_{2}i}}=0}$

Y con ${\displaystyle h_{2}=0}$

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}h_{2}}}{h_{1}+h_{2}i}}=0}$

En el caso de que ${\displaystyle h_{1}=h_{2}}$, se observa que

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}h_{2}}}{h_{1}+h_{2}i}}=lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}h_{1}}}{h_{1}+h_{1}i}}=lim_{h\to 0}{\frac {\sqrt {h_{1}^{2}}}{h_{1}(1+i)}}={\frac {1}{1+i}}lim_{h\to 0}{\frac {|h_{1}|}{h_{1}}}}$

Entonces

${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {|h_{1}|}{h_{1}}}=1,sih_{1}>0}$

Y ${\displaystyle lim_{h\to 0}{\frac {|h_{1}|}{h_{1}}}=-1,sih_{1}<0}$

${\displaystyle \therefore }$ ${\displaystyle f(z)}$ no es diferenciable en z=0

Realizado por: Jean Carlo Cruz Venegas (discusión) 09:47 4 dic 2012 (CST)

mfg-wiki (discusión) 17:32 15 nov 2012 (UTC)

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