2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 17:27 


25/10/09
832
Здравствуйте! Не получается взять 2 интеграла..Помогите, пожалуйста, разобраться.

1) $\int\limits_0^1\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

$\int\limits_0^1\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\int\limits_0^{0,5}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx+\int\limits_{0,5}^1\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

$$\int\limits_0^{0,5}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int\limits_{\varepsilon_1}^{0,5}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\lim\limits_{\varepsilon_1\to 0}\int\limits_\varepsilon^{0,5}\dfrac{x-\frac{x^3}{3}+O(x^5)}{x}dx=F(0,5)-0$$

$\int\limits_{0,5}^1\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\lim\limits_{\varepsilon_2\to 0}\int\limits_{0,5}^{\varepsilon_2}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=???$

2) $\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}$

$\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx=\int\limits_0^{1}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx+\int\limits_1^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx$

$\int\limits_0^{1}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int\limits_{\varepsilon}^{1}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int\limits_{\varepsilon}^{1}\dfrac{\Big(2x-\frac{8x^3}{6}+O(x^5)\Big)^4}{x^4}dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int\limits_{\varepsilon}^{1}{\Big(2-\frac{8x^2}{6}+O(x^4)\Big)^4}dx=$

$=F(1)-0$

$\int\limits_1^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx=\lim\limits_{A\to +\infty}\int\limits_1^{A}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}dx=???$

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 19:53 


25/10/09
832
Хотя, мне кажется, что вот такая запись "F(0,5)-0" - некорректна все-таки. Но меня больше всего пугают особенности на бесконечности....

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 20:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Вы делаете нет. Зачем все эти манипуляции с эпсилонами? Что и как они могли бы дать?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 20:20 


25/10/09
832
ИСН в сообщении #661541 писал(а):
Вы делаете нет. Зачем все эти манипуляции с эпсилонами? Что и как они могли бы дать?


Ну это ведь несобственные интегралы, ведь точки, в которых особенность нужно рассматривать в предельном смысле, отсюда и эпсилоны....

А что лучше сделать, чтобы было "то"?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 20:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/12/05
10059
Что было "то" надо брать интеграл от той функции, которую задали, а не отзаборного эпсилон-эквивалента. Попробуйте по частям, заменой переменной.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 20:33 


25/10/09
832
Dan B-Yallay в сообщении #661560 писал(а):
Что было "то" надо брать интеграл от той функции, которую задали, а не отзаборного эпсилон-эквивалента. Попробуйте по частям, заменой переменной.

Хорошо, спасибо. А на что можно заменить?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 21:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Особенность не нужно рассматривать. Вернее, нужно, когда мы исследуем сходимость. То есть выясняем, существует ли вообще интеграл. Если Вы этого хотели, то вперёд. А если нет, то назад.
Интегралы такие вообще не берутся в неопределённом виде, но берутся хитрыми приёмами в конкретно этих пределах. Если Вы знаете какие-нибудь другие похожие случаи, то какие? А если нет, то начинать надо уж точно не с этих.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 21:32 


25/10/09
832
ИСН в сообщении #661584 писал(а):
Особенность не нужно рассматривать. Вернее, нужно, когда мы исследуем сходимость. То есть выясняем, существует ли вообще интеграл. Если Вы этого хотели, то вперёд. А если нет, то назад.
Интегралы такие вообще не берутся в неопределённом виде, но берутся хитрыми приёмами в конкретно этих пределах. Если Вы знаете какие-нибудь другие похожие случаи, то какие? А если нет, то начинать надо уж точно не с этих.

Да, нужно именно вычислить интеграл.

Знаю, $\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin(x)}{x}dx=\dfrac{\pi}{4}\quad\quad\int\limits_0^{+\infty}e^{-x^2}dx\;\;\;\;\;\;\;\;\;\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\cos(\alpha x)}{1+x^2}dx......$, формулы Фруллани, видимо к этому тут сводится, да?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 21:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Первый на самом деле равен $\pi\over2$, а так всё ОК. Стало быть, знаете. Хорошо. Ну вот и эти из той же оперы (в широком смысле). Надо крутиться, придумывать, прилаживать что-то. Параметр там всунуть, али к пределу перейти...

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 21:47 


25/10/09
832
ИСН в сообщении #661598 писал(а):
Первый на самом деле равен $\pi\over2$, а так всё ОК. Стало быть, знаете. Хорошо. Ну вот и эти из той же оперы (в широком смысле). Надо крутиться, придумывать, прилаживать что-то. Параметр там всунуть, али к пределу перейти...


Есть такая мысль.

$I(\alpha)=\int\limits_0^1\dfrac{\arctg(\alpha x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

$I'(\alpha)=\int\limits_0^1\dfrac{dx}{x(1+\alpha^2x^2)\sqrt{1-x^2}}$

$x=\cos t$

$I'(\alpha)=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{\sin tdt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)\sin t}=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{(1+\alpha^2\cos^2t-\alpha^2\cos^2t)dt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)}=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha^2\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{\cos t)dt}{1+\alpha^2\cos^2t}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{d(\alpha \sin t)}{(1+\alpha^2-\alpha^2\sin^2t)}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha\int\limits_0^{\alpha}\dfrac{du}{1+\alpha^2-u^2}=\dfrac{1}{2+2\alpha^2}\ln\Bigg|\dfrac{u+1+\alpha^2}{u-1-\alpha^2}\Bigg|\Biggl|_0^\alpha$

Что-то одна несобственность самоустранилась)) Верно? А как дальше?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 22:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/01/11
2641
СПб
integral2009 в сообщении #661599 писал(а):

$I(\alpha)=\int\limits_0^1\dfrac{\arctg(\alpha x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$


этот, наверное, не годится... потом же интегрировать по параметру, а этот ни при каких значениях $\alpha$ неизвестен

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 22:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Чего это ни при каких? В нуле - ноль :lol:

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 22:24 


25/10/09
832
А куда здесь что прикрутить, а то я тот интеграл, почти взял, остался табличный...

-- Пт дек 21, 2012 22:29:48 --

$I'(\alpha)=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{\sin tdt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)\sin t}=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{(1+\alpha^2\cos^2t-\alpha^2\cos^2t)dt}{\cos t(1+\alpha^2\cos^2t)}=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha^2\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{\cos t)dt}{1+\alpha^2\cos^2t}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{d(\alpha \sin t)}{(1+\alpha^2-\alpha^2\sin^2t)}=$

$=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\alpha\int\limits_0^{\alpha}\dfrac{du}{1+\alpha^2-u^2}=\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}-\dfrac{1}{2+2\alpha^2}\ln\Bigg|\dfrac{u+1+\alpha^2}{u-1-\alpha^2}\Bigg|\Biggl|_0^\alpha$

Хотя все равно этот зверь не берется... $\int\limits_0^{\pi/2}\dfrac{dt}{\cos t}$

-- Пт дек 21, 2012 22:33:17 --

Что-то не получается(((

-- Пт дек 21, 2012 22:54:09 --

Попробую вот второй задаче пока что прикрутить параметр:

2) $\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(2x)}{x^4}$

2) $I(\alpha)=\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin^4(\alpha x)}{x^4}$

$I'(\alpha)=\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{4\sin^3(\alpha x)\cos(\alpha x)}{x^4}dx$

$$I''(\alpha)=\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{12\sin^2(\alpha x)\cos^2(\alpha x)-4\sin^4(\alpha x)}{x^4}dx=12\int\limits_0^{\+\infty}\dfrac{\sin^2(\alpha x)\cos^2(\alpha x)}{x^4}dx-4I(\alpha)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 23:22 
Аватара пользователя


12/05/12
604
Оттуда
Насчёт неберущегося зверя - умножьте числитель и знаменатель на косинус и занесите под дифференциал.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два несобственных интеграла
Сообщение21.12.2012, 23:29 


25/10/09
832
cool.phenon в сообщении #661632 писал(а):
Насчёт неберущегося зверя - умножьте числитель и знаменатель на косинус и занесите под дифференциал.

Да, я неправильно выразился -- не сходится он)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group