Интеграл.

main.c · 22/07/12 560

$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln |\tg (\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})|$ , как к этому пришли, хотя бы дайте идею.

Vova_Gidro · 06/08/09 127 Украина

О универсальной тригонометрической подстановке слышали что-нибудь?

Ms-dos4 · 25/02/08 2961

Используйте либо универсальную тригонометрическую подстановку либо подстановку $\[\sin x = t\]$ .

main.c · 22/07/12 560

Всё, спасибо, я придумал, там нужно было представить косинус как синус, а затем разложить по формуле двойного угла, ну и т.д.

main.c · 22/07/12 560

Есть интеграл:
$\int\frac{dx}{1+x^4}$
Путём некоторых преобразований прихожу к виду:
$\int\frac{-\frac{\sqrt{2}x}{4} + \frac{1}{2}}{{(x-\frac{\sqrt{2}}{2})^2}+\frac{1}{2}}dx + \int\frac{\frac{\sqrt{2}x}{4} + \frac{1}{2}}{{(x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2}+\frac{1}{2}}dx$
В первом делаю замену $y = x-\frac{\sqrt{2}}{2}$ , получаю:
$I_1 = \int\frac{-\frac{\sqrt{2}y}{4} + \frac{1}{4}}{y^2+\frac{1}{2}}dy = \int\frac{-\frac{\sqrt{2}}{8}}{y^2+\frac{1}{2}}d(y^2+\frac{1}{2}) + \int\frac{\frac{1}{4}}{y^2+\frac{1}{2}}dy = -\frac{\sqrt{2}}{8}\ln|x^2-\sqrt{2}x+1| + \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctg(\sqrt{2}x - 1)$
Во втором делаю замену $z = x+\frac{\sqrt{2}}{2}$ и получаю:
$I_2 = \int\frac{\frac{\sqrt{2}z}{4} + \frac{1}{4}}{z^2+\frac{1}{2}}dz = \int\frac{\frac{\sqrt{2}}{8}}{z^2+\frac{1}{2}}d(z^2+\frac{1}{2}) + \int\frac{\frac{1}{4}}{z^2+\frac{1}{2}}dz = \frac{\sqrt{2}}{8}\ln|x^2+\sqrt{2}x+1| + \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctg(\sqrt{2}x + 1)$
В итоге:
$I = \frac{\sqrt{2}}{8}\ln|\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}| + \frac{1}{2\sqrt{2}}(\arctg(\sqrt{2}x - 1) + \arctg(\sqrt{2}x + 1))$
А в ответе:
$I = \frac{\sqrt{2}}{8}\ln|\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}| + \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctg(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x})$
Я так думаю, что мой ответ и ответ в учебнике отличаются на константу и тогда оба решения верны, но я в этом не уверен, поэтому у меня вопрос, каким это образом можно прийти к такому ответу?

B@R5uk · 26/05/12 1535 приходит весна?

Это случайно не страница 100, номер 78 из МАВЗа?

Сумму арктангенсов можно представить как арктангенс некоторого выражения. Выражение легко выводится, если вспомнить тангенс суммы. Однако, там есть одна гадость: в вашем ответе вы получили непрерывную функцию, а в ответе, не смотря на свой более компактный вид, представлена разрывная. Но эти две функции эквивалентны, с точностью до двух констант, разных справа и слева от нуля.

main.c · 22/07/12 560

B@R5uk в сообщении #829510 писал(а):

Это случайно не страница 100, номер 78 из МАВЗа?

Сумму арктангенсов можно представить как арктангенс некоторого выражения. Выражение легко выводится, если вспомнить тангенс суммы. Однако, там есть одна гадость: в вашем ответе вы получили непрерывную функцию, а в ответе, не смотря на свой более компактный вид, представлена разрывная. Но эти две функции эквивалентны, с точностью до двух констант, разных справа и слева от нуля.

Нет, это "Задачи и упражнения по математическому анализу ч. 1" Виноградова, Олехник, Садовничий, номер 189 :-)

Ms-dos4 · 25/02/08 2961

Они отличаются на константу. Тут надо знать 2 формулы
$\[{\mathop{\rm arctg}\nolimits} x + {\mathop{\rm arctg}\nolimits} y = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{x + y}}{{1 - xy}}\]$
и
$\[{\mathop{\rm arctg}\nolimits} x + {\mathop{\rm arcctg}\nolimits} x = \frac{\pi }{2}\]$
Тогда имеем
$\[\begin{array}{l} {\mathop{\rm arctg}\nolimits} (\sqrt {2x} - 1) + {\mathop{\rm arctg}\nolimits} (\sqrt {2x} + 1) = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{2\sqrt 2 x}}{{ - 2{x^2} + 2}} = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{\sqrt 2 x}}{{ - {x^2} + 1}} = \\ = - {\mathop{\rm arcctg}\nolimits} \frac{{{x^2} - 1}}{{\sqrt 2 x}} = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{{x^2} - 1}}{{\sqrt 2 x}} \mp \frac{\pi }{2} \end{array}\]$

Для положительных $\[x\]$ имеем "+".

B@R5uk · 26/05/12 1535 приходит весна?

Для положительных иксов к $\arctg{\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}}$ надо наоборот прибавлять $\frac{\pi}{2}$ , а для отрицательных -- отнимать. То есть функция $\arctg{\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}}+\frac{\pi}{2}$\operatorname{sign}{x}$ будет иметь устранимый разрыв в нуле и будет в точности равняться функции $\arctg(\sqrt{2}x-1)+\arctg(\sqrt{2}x+1)$

Ms-dos4 · 25/02/08 2961

B@R5uk

(Оффтоп)

Я почти сразу после своего сообщения это поправил

main.c · 22/07/12 560

Ms-dos4 в сообщении #829516 писал(а):

Они отличаются на константу. Тут надо знать 2 формулы
$\[{\mathop{\rm arctg}\nolimits} x + {\mathop{\rm arctg}\nolimits} y = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{x + y}}{{1 - xy}}\]$
и
$\[{\mathop{\rm arctg}\nolimits} x + {\mathop{\rm arcctg}\nolimits} x = \frac{\pi }{2}\]$
Тогда имеем
$\[\begin{array}{l} {\mathop{\rm arctg}\nolimits} (\sqrt {2x} - 1) + {\mathop{\rm arctg}\nolimits} (\sqrt {2x} + 1) = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{2\sqrt 2 x}}{{ - 2{x^2} + 2}} = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{\sqrt 2 x}}{{ - {x^2} + 1}} = \\ = - {\mathop{\rm arcctg}\nolimits} \frac{{{x^2} - 1}}{{\sqrt 2 x}} = {\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{{x^2} - 1}}{{\sqrt 2 x}} \mp \frac{\pi }{2} \end{array}\]$

Для положительных $\[x\]$ имеем "+".

Мне понятны все преобразования, кроме последнего, почему при положительных прибавляем, а при отрицательных отнимаем?

main.c · 22/07/12 560

Я так понимаю, что вопрос глупый, раз никто не отвечает

........но может всё-таки найдутся добрые люди?

Ms-dos4 · 25/02/08 2961

Вам выше уже отвечали. Ваша исходная сумма арктангенсов функция непрерывная, и если слева и справа устремлять её к нулю там будет 0. Получившаяся же функция имеет слева (в нуле) предел $\[\frac{\pi }{2}\]$ , справа $\[ - \frac{\pi }{2}\]$ , поэтому нужно справа прибавлять, а слева вычитать $\[\frac{\pi }{2}\]$ , что бы функция снова стала непрерывной в нуле, как и исходная и равнялась ей.
(А корни растут из знаков, т.к. $\[{\mathop{\rm arctg}\nolimits} x + {\mathop{\rm arcctg}\nolimits} x = \pm \frac{\pi }{2}\]$ , в зависимости от знака x. И следовательно произведённые преобразования, вообще говоря, неравносильны.)

bot · 21/12/05 5909 Новосибирск

Добавлю 5 коп. Подинтегральная функция непрерывна на $\mathbb R$ , значит имеет первообразную на всём $\mathbb R$ . Функция из ответа таковой не является - она разрывна в нуле. Вот, чтобы его устранить, надо добавить разные константы в разных полуинтервалах $\mathbb R^-$ и $\mathbb R^+$ , чтобы предел слева и справа в нуле совпали. После устранения полученная функция совпадёт с Вашей.

Предположительно ответ получен следующим образом:

$\displaystyle \int \dfrac {d x}{1+x^4}=\int \dfrac {\frac{d x}{x^2}}{\frac{1}{x^2}+x^2}=\frac12 \left(\int \dfrac {d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} -\int \dfrac {d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2}\right)=\ldots$

Здесь, поделив на $x$ , сразу отказались от поиска первообразной на $\mathbb R$ , что конечно чревато последующим стыкованием в нуле.

main.c · 22/07/12 560

Хорошо, добавили мы, но мы тем самым не устранили разрыв в нуле, он так и остался разрывом первого рода, просто в одном случае он был неустранимый, а теперь устранимый, следовательно, если подходить формально, по определению, ответ из учебника не верен, так как Вы сами только что сказали:

bot в сообщении #829687 писал(а):

Подинтегральная функция непрерывна на $\mathbb R$ , значит имеет первообразную на всём $\mathbb R$ . Функция из ответа таковой не является - она разрывна в нуле.

Научный форум dxdy

Правила форума

Интеграл.

Кто сейчас на конференции