Берущийся интеграл

SomePupil · 07/01/15 1145

Вот он:
$\int\limits_{0}^{+\infty} \frac{\ln {x}}{b^2+x^2}dx.$
Частный случай этого интеграла ( $b = 1$ ) был впервые вычислен Л. Эйлером.

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Вычеты никто не отменял.

provincialka · 18/01/13 12044 Казань

(о терминологии)

Вообще говоря, "берущимися" принято называть неопределенные интегралы, вычисляемые в элементарных функциях, тут не тот случай.

NDP · 20/09/05 85

SomePupil в сообщении #1242861 писал(а):

Частный случай этого интеграла ( $b = 1$ )

Без труда считается при помощи замены $t=1/x$ .
Общий случай $b\ne 0$ , без ограничения общности полагая $b>0$ , сводим к частному с помощью замены $x=bt$ .
При $b=0$ интеграл расходится.

SomePupil · 07/01/15 1145

NDP, правильно. Фокус в том, чтобы свести к случаю $b = 1.$ Ответ получается $\frac{\pi \ln{b}}{2b}.$

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Этот случай ничем не особый. Вот как изучите комплексный анализ, отпадет охота вычислять несобственные интегралы с помощью искусственных приемов.

kp9r4d · 09/02/14 ∞ 1377

А как по вычетам? Там же точка 0 неприятная, она мало того что на контуре, так ещё и существенная особенность.

NDP · 20/09/05 85

kp9r4d
Ну это же классика. Контур строится, естественно, с обходом нуля.
В Сидоров, Федорюк, Шабунин можно посмотреть.
Существенной особенности там нет, поскольку с.о.т. - это особенность однозначного характера. Здесь же точка ветвления. (А сама по себе существенная особенность ничему не мешает.)

kp9r4d · 09/02/14 ∞ 1377

А-а-а, эти всякие keyhole contour, да, было что-то такое. Да, точку ветвления и имел в виду, про себя проговорил "точка ветвления" а написал про существенную особенность почему-то.

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Точка ноль вполне приятная, так как функция хоть и растет при приближении к ней, но логарифмически. Поэтому по малой полуокружности вклад в интеграл будет стремиться к нулю. Ну и бесконечность тоже хорошая из-за квадрата в знаменателе.

kp9r4d · 09/02/14 ∞ 1377

Спасибо, не PhD по интегралам по контуру просто.

SomePupil · 07/01/15 1145

Возобновляю тему, потому что появились вопросы.
Если построить контур как указано выше, то вклады по окружностям, действительно, оказываются малы. Остаются вклады по полупрямым, которые равны соответственно $I_{\rho} = \int\limits_{\rho}^{+\infty} \frac{\ln x}{b^2+x^2}dx$
по правой полупрямой (здесь $\rho$ - радиус малой полуокружности) и $\int\limits_{\rho}^{+\infty} \frac{\ln (-x)}{b^2+x^2}dx$
по левой полупрямой.
Для главной ветви логарифма $\ln (-x) = \ln x + i \pi,$ поэтому сумма этих двух вкладов равна $2I_{\rho} + \frac{i\pi^2}{2b} - \frac{i \pi}{b}\arctg {\frac{\rho}{b}}.$
С другой стороны, это значение можно выразить через вычет функции $\ln(z)/(b^2+z^2)$ в точке $ib,$ который равен $\ln(ib)/(2b).$ Другими словами, выражение выше будет равно
$2\pi i\;\frac{\ln(ib)}{2b} = \pi i\;\frac{\ln b + i\pi/2}{b} = \pi i\;\frac{\ln b}{b} - \frac{\pi^2}{2b}.$
И все бы было хорошо, да вот только исходный интеграл от действительнозначной функции (при $\rho \to 0$ ) оказался равным у меня комплексному числу с ненулевой мнимой частью. Я где-то ошибся. Вопрос, принципиальную ли ошибку я совершил, или же у меня проблемы только с арифметикой?

Slav-27 · 14/10/14 1207

SomePupil
С арифметикой, вычет считать не умеете.

SomePupil · 07/01/15 1145

Slav-27, разве вычет функции $\frac{\ln z}{b^2 + z^2} = \frac{\ln z}{(b + iz)(b - iz)}$
в точке $ib$ не равен $\ln(ib)/(2b)$ ?

Otta · 09/05/13 8904

Нет. Вы полностью первую скобку из знаменателя выбрасываете, а это неправильно.

Научный форум dxdy

Берущийся интеграл

Кто сейчас на конференции