раз асимптотика уже известна остается убедиться что
по правилу Лопиталя
Действительно же! Как всё просто-то было. (:
Попробуйте разбить интеграл на

интеграла и каждый по своему оценить. Промежуточный предел интегрирования подберите самостоятельно. Действуйте, пробуйте, это несложно.
Да, если ещё два раза прокрутить интегрирование по частям, а затем применить первую теорему о среднем, то довольно легко получается.
![$ \int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^2}dt = [\frac{e^{x^2}}{x^4} - e] + 2\int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^3} dt = [\frac{e^{x^2}}{x^4} - e] + 2[\frac{e^{x^2}}{x^6} - e] + 6 \int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^4} dt = o(\frac{e^{x^2}}{x^2}) + 6 \frac{e^{\zeta}}{\zeta^2} \int_1^{x^2} \frac{1}{t^2} dt = o(\frac{e^{x^2}}{x^2}) + 6 \frac{e^{\zeta}}{\zeta^2} (1- \frac{1}{x^2}) = o(\frac{e^{x^2}}{x^2})$ $ \int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^2}dt = [\frac{e^{x^2}}{x^4} - e] + 2\int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^3} dt = [\frac{e^{x^2}}{x^4} - e] + 2[\frac{e^{x^2}}{x^6} - e] + 6 \int_1^{x^2} \frac{e^t}{t^4} dt = o(\frac{e^{x^2}}{x^2}) + 6 \frac{e^{\zeta}}{\zeta^2} \int_1^{x^2} \frac{1}{t^2} dt = o(\frac{e^{x^2}}{x^2}) + 6 \frac{e^{\zeta}}{\zeta^2} (1- \frac{1}{x^2}) = o(\frac{e^{x^2}}{x^2})$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/e/3/de30b795fe3204c9dfd6f564eaf5273582.png)
где

.
Напрашивается замена

, после чего исходный интеграл сводится к

. Ну последний интеграл довольно очевидно стремится к единице. Более того: с точки зрения получения асимптотики дробь можно безнаказанно разложить в ряд, произнеся приличествующие случаю заклинания...
Тоже красивое решение, тут достаточно лишь теоремы о том, что степенные ряды можно интегрировать почленно?