Несобственный интеграл от убывающей функции

Pilotus · 17/04/09 2

Есть неотрицательная убявающая функция $f(x)$ , определенная на положительной полуоси...несобственный интеграл от нее по этому промежутку сходится...Как можно доказать, что $f(x) = o(1/x), x \to \infty$ ...?

gris · 13/08/08 14468

А от противного и докажите. Используя теорему о совместной сходимости/расходимости несобственных интегралов от двух неотрицательных функций.

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Это почти сразу следует из К.К. сходимости несобств. интеграла.

alexandros · 17/04/09 9

К.К. - это критерий Коши?..если да, то не могу связать его с тем, что надо...

ewert · 11/05/08 32166

Ну не так чтоб сразу, надо ещё как минимум по частям проинтегрировать. А вот при чём тут Коши -- не очень понял.

$\int_0^Mf(x)\,dx=xf(x)\Big|_0^M+\int_0^Mx\,|f'(x)|\,dx.$

Первое слагаемое справа ограничено снизу. Следовательно (ввиду сходимости левой части) интеграл справа ограничен сверху. Следовательно (ввиду его положительности) он сходится. Следовательно и т.д.

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

ewert в сообщении #205664 писал(а):

Ну не так чтоб сразу, надо ещё как минимум по частям проинтегрировать.

Ура!!! Наука сильно продвинулась вперед и вбок! Теперь ewert умеет дифференцировать все монотонные функции! А меня он этому научит?

Pilotus · 17/04/09 2

Допустим интеграл
$\int\limits_0^M {xf'(x)dx}$ сходится...а причем здесь
$f(x) = o(1/x),x \to \infty$ ?

ewert · 11/05/08 32166

Brukvalub в сообщении #205665 писал(а):

Теперь ewert умеет дифференцировать все монотонные функции! А меня он этому научит?

Научу. Понимайте его в смысле Стильтьеса, и всего делов.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Pilotus писал(а):

Допустим интеграл
$\int\limits_0^M {xf'(x)dx}$ сходится...а причем здесь
$f(x) = o(1/x),x \to \infty$ ?

ну а если сходится второе слагаемое в правой части, то что можно сказать про первое там же?...

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Вот схема док-ва без интегрирований по частям и интегралов Стильтеса:
1. Доказываем, что $f(x) \to 0\;,\;x \to + \infty$
2. Из К.К. сх-сти следует, что, начиная с некоторого а, все интегралы
$\int\limits_a^x {f(x)dx} \;,\;x \ge a$ достаточно малы.
3. Из монотонности функции $f(x)$ и оценки $\int\limits_a^x {f(x)dx} \ge \;f(a)(x - a),\;x \ge a$
все сразу и следует.

ewert · 11/05/08 32166

Да, так лучше. Только зачем $x$ ? Надо просто $2a$ . И никаких Кошей.

ASA · 30/01/09 194

ewert писал(а):

Да, так лучше. Только зачем $x$ ? Надо просто $2a$ . И никаких Кошей.

$x=2a$ положить можно. Толька как без Коши-то?

ewert · 11/05/08 32166

Ну, Ватсон: $\int_a^{+\infty}$ ведь стремится к нулю. Раз уж интеграл вообще сходится. А к чему тогда стремится $\int_a^{2a}$ (особенно учитывая, что он заведомо меньше)?...

ASA · 30/01/09 194

И то правда.

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Отвечу ewert в фирменном ewertовом стиле: К.К здесь методически важен, ибо нужно хоть раз на каждом занятии напоминать его студентам

ewert · 11/05/08 32166

А я в том же стиле (если я правильно понял, о чём речь) отвечу: "В данном случае К.К. методически никуда не годится, ибо не следует плодить сущностей без необходимости. Методически. Категорически не годится."

Научный форум dxdy

Правила форума

Несобственный интеграл от убывающей функции

Кто сейчас на конференции