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
 
 Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 09:16 


23/11/11
230
Помогите, плиз, с таким интегралом.

$I(a)=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{x^2-a^2}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx$

Вот попытка:

$$I(a)=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{x^2+a^2-2a^2}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\;dx}_{\text{Дирихле}}-2a^2\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\dfrac{\pi}{4}-2a^2\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx$$

А как дальше?

Была еще такая идея:

$$I(a)=-\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{a^2+x^2-2x^2}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\;dx}_{\text{Дирихле}}+\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{\sin xd(x^2+a^2)}{x^2+a^2}dx=\dfrac{\pi}{4}-\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\sin(x)d \big (\ln(x^2+a^2) \big)}_{I_1}$$

$$I_1=\sin x\cdot \ln(x^2+a^2) \Bigg|_0^{+\infty}-\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\cos(x) \big (\ln(x^2+a^2) \big)dx=\sin x\cdot \ln(x^2+a^2) \Bigg|_0^{+\infty}+\Bigg(\cos x\cdot \ln(x^2+a^2) \Bigg|_0^{+\infty}-$$

$$-\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\sin(x)d \big (\ln(x^2+a^2) \big)}_{I_1}\Bigg)$$

$$I_1=0,5\Bigg(\sin x\cdot \ln(x^2+a^2) \Bigg|_0^{+\infty}+\cos x\cdot \ln(x^2+a^2) \Bigg|_0^{+\infty}\Bigg)$$

Но ведь эти радости расходятся?

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 09:52 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Ну, его надо распространить по чётности на всю ось, а потом откровенно по вычетам (с использованием леммы Жордана).

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 15:04 


23/11/11
230
ewert в сообщении #661318 писал(а):
Ну, его надо распространить по чётности на всю ось, а потом откровенно по вычетам (с использованием леммы Жордана).


А можно ли как-то без использования Теории Функций Комплексного Переменного?

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 15:21 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Сведите к интегралу $\int_0^\infty \frac{1}{x^2+1}\frac{\sin{ax}}{x}\,dx$, который вычислите дифференцированием по параметру.

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 15:48 


23/11/11
230
nnosipov в сообщении #661394 писал(а):
Сведите к интегралу $\int_0^\infty \frac{1}{x^2+1}\frac{\sin{ax}}{x}\,dx$, который вычислите дифференцированием по параметру.


Спасибо.

$I(a)=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{x^2-a^2}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx$

$$I(a)=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{x^2+a^2-2a^2}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\;dx}_{\text{Дирихле}}-2a^2\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\dfrac{\pi}{4}-2a^2\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx}_{I_2(a)}$$

$I_2(a)=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+a^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\;dx=\Bigg|x=at\Bigg|=\dfrac{1}{a}\underbrace{\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\sin (at)}{t}\;dt}_{I_3(a)}$

${I_3(a)}=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\sin (at)}{t}\;dt$

${I_3'(a)}=a\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\cos (at)}{t}\;dt$

${I_3''(a)}=-a^2\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\sin (at)}{t}\;dt$

$I_3''(a)=-a^2I(a)\;\;\;\;\;\;\;\;\;I_3(0)=0;\;\;\;\;\;\;\;\;\;I'(0)=0$

$I_3''(a)+a^2I(a)=0$

$I_3=C_1\sin(a)+C_2\cos(a)$

$I_3(0)=C_2=0$

$I_3'(0)=\big(C_1\cos(a)-C_2\sin(a)\big)\Bigg|_{a=0}=C_1=0$

$I_3(a)=0$

$I(a)=\dfrac{\pi}{4}$

Верно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 15:56 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
number_one в сообщении #661403 писал(а):
Верно?
Нет. Найдите правильно $I_3'(a)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 15:58 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Тут совершенно ничего невозможно понять, и ответ, разумеется, неверен -- в него в любом случае должна войти экспонента. Если не ошибаюсь, должно получиться $\frac{\pi}2(-e^{-a}-1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 16:46 


23/11/11
230
nnosipov в сообщении #661406 писал(а):
number_one в сообщении #661403 писал(а):
Верно?
Нет. Найдите правильно $I_3'(a)$.


${I_3(a)}=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\sin (at)}{t}\;dt$

${I_3'(a)}=a\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{t}{t^2+1}\cdot\dfrac{\cos (at)}{t}\;dt=\dfrac{a\pi}{2}e^{-|a|}\;\;\;\Big(\text{интеграл Лапласа, с ним уже однажды разобрался!!!}\Big)$

$I_3(a)=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ae^{-|a|}da$

Но как-то смущает модуль...

-- 21.12.2012, 16:47 --

ewert в сообщении #661407 писал(а):
Тут совершенно ничего невозможно понять, и ответ, разумеется, неверен -- в него в любом случае должна войти экспонента. Если не ошибаюсь, должно получиться $\frac{\pi}2(-e^{-a}-1)$.

Уже что-то похожее получается!

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение21.12.2012, 17:52 


23/11/11
230
$I_3(a)=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ae^{-|a|}da$

1) $a<0$

$I_3(a)=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ae^{a}da=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ad\Big(e^{a}\Big)=\dfrac{\pi}{2} ae^{a}-\dfrac{\pi}{2}e^a+C_1$

$I_3(0)=0$ => $C_1=-\dfrac{\pi}{2}$

2) $a\geqslant 0$

$I_3(a)=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ae^{-a}da=-\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int ad\Big(e^{-a}\Big)=-\dfrac{\pi}{2} ae^{-a}-\dfrac{\pi}{2}e^{-a}+C_2$

$I_3(0)=0$ => $C_2=\dfrac{\pi}{2}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение22.12.2012, 00:38 


23/11/11
230
В итоге $I_3(a)=\Big(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{2} ae^{-|a|}\Big)\operatorname{sgn}(a)-\dfrac{\pi}{2}e^{-|a|}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение22.12.2012, 10:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/01/11
2641
СПб
number_one в сообщении #661429 писал(а):

${I_3'(a)}=a\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{t}{t^2+1}\cdot\dfrac{\cos (at)}{t}\;dt=\dfrac{a\pi}{2}e^{-|a|}\;\;\;\Big(\text{интеграл Лапласа, с ним уже однажды разобрался!!!}\Big)$


nnosipov в сообщении #661406 писал(а):
Найдите правильно $I_3'(a)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение22.12.2012, 13:51 


23/11/11
230
Спасибо!!

${I_3(a)}=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{t^2+1}\cdot\dfrac{\sin (at)}{t}\;dt$

${I_3'(a)}=\displaystyle\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{t}{t^2+1}\cdot\dfrac{\cos (at)}{t}\;dt=\dfrac{a\pi}{2}e^{-|a|}\;\;\;\Big(\text{интеграл Лапласа, с ним уже однажды разобрался!!!}\Big)$

$I_3(a)=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int e^{-|a|}da=-\operatorname{sgn}(a)e^{-|a|}+C$

$I(0)=C=0$

$$I_3(a)=-\operatorname{sgn}(a)e^{-|a|}$

Но в ответах нету $\operatorname{sgn}(a)$

У меня что-то неверно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Еще один интеграл
Сообщение22.12.2012, 18:33 


23/11/11
230
Ответ, почему-то такой: $\frac{\pi}2(e^{-|a|}-1)$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

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