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
 
 Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 19:01 


23/09/12
180
$\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}dx\quad\quad a>0$

Как доказать, что этот интеграл можно взять, дифференцируя по параметру? Проверяю условия для дифференцирования:

Можно поставить параметр вот так $\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

1) Что-то не очевидна непрерывность, особенно в точке $x=1$ подынтегральной функции.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctg(x)}{x}=1$ (следствие замечательного предела)

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\arctg(x)}{x\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{\pi}{4}\cdot \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$

2) Сходимость $\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

$\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx=\underset{0}{\overset{0,8}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx+\underset{0,8}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

a) $\left|\underset{0}{\overset{0,8}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx\right|\leqslant \dfrac{5}{3}\cdot \left|\underset{0}{\overset{0,8}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x}dx\right|$ А как тут дальше?

б) $\underset{0,8}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

Как здесь доказывать сходимость?

3) Равномерная сходимость интеграла от производной по параметру:

$I'(a)=\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{1}{x(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}dx$

Вроде как можно по критерию Вейештрасса:

$\left|\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{1}{x(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}dx\right|\leqslant \left|\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx\right|$

Но а как дальше?

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 19:10 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
champion12 в сообщении #667205 писал(а):
$I'(a)=\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{1}{x(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}dx$

Вновь неверно продифференцировано.

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 19:16 


23/09/12
180
Спасибо. Исправляюсь...

3) Равномерная сходимость интеграла от производной по параметру:

$I'(a)=\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{x}{x(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}dx$

Вроде как можно по критерию Вейештрасса:

$\left|\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{dx}{(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}\right|\leqslant \left|\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\right|=\arcsin\left(1\right)-\arcsin\left(0\right)=\dfrac{\pi}{2}$

С равномерной сходимостью теперь понятно, по Вейештрасса сходится!

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 21:53 


23/09/12
180
А можно ли вот так сделать?

$\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

Замена $x=\sin t$

$\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(a\sin t)\cos t\;dt}{\sin t\cos t}=\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(a\sin t)\;dt}{\sin t}$

Подынтегральная функция непрерывна на $\left(0;\frac{\pi}{2}\right]$

$\lim\limits_{t\to 0}\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(a\sin t)}{\sin t}=a$

Значит, подынтегральная функция непрерывна на $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

Значит интеграл $\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(a\sin t)\;dt}{\sin t}$ сходится, так как не является несобственным.

Интеграл от производной по параметру

$\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\sin t\;dt}{(1+a^2\sin^2t)\sin t}=\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{dt}{(1+a^2\sin^2t)}$

Сходится равномерно, так как не является несобственным. Верно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 22:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/10
1600
spb
champion12 в сообщении #667285 писал(а):
Значит, подынтегральная функция непрерывна на $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

Да не непрерывна она, её лишь можно доопределить по непрерывности
champion12 в сообщении #667285 писал(а):
Значит интеграл $\underset{0}{\overset{\pi/2}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{\arctg(a\sin t)\;dt}{\sin t}$ сходится, так как не является несобственным.

Он несобственным был и будет, так как ваша функция не определена в нуле

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 22:19 


23/09/12
180
SpBTimes в сообщении #667295 писал(а):
Он несобственным был и будет, так как ваша функция не определена в нуле


Даже останется несобственным, если доопределить по непрерывности?
Ну а тогда ведь нельзя дифференцировать по параметру?

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение04.01.2013, 22:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/10
1600
spb
Если доопределить по непрерывности, то несобственным не останется.

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение05.01.2013, 00:19 


23/09/12
180
SpBTimes в сообщении #667311 писал(а):
Если доопределить по непрерывности, то несобственным не останется.

Спасибо

-- 05.01.2013, 00:40 --

Но нельзя же вот так просто сказать, что после доопределения инттеграл $\underset{0}{\overset{1}{\raisebox{-3}{\rotatebox{17}{\LARGE\ensuremath{\int}}}}}\dfrac{e^{-ax}\sin(bx)}{x}dx$ становится собственным?

Как-то это странно звучит... Ведь в окрестности $x=0$ все равно ведь подынтегральная функция достаточно большие значения принимает!

 Профиль  
                  
 
 Re: Дифференцируемость по параметру.
Сообщение05.01.2013, 07:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/01/11
2641
СПб
champion12 в сообщении #667353 писал(а):
Ведь в окрестности $x=0$ все равно ведь подынтегральная функция достаточно большие значения принимает!

:shock:

-- Сб янв 05, 2013 07:36:31 --

$\left|\dfrac{e^{-ax}\sin(bx)}{x}\right|\le b$ при $ax\ge 0$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

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