![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Интегрирование тригонометрических функций.
1. Интегралы вида ò sinmx cosnx dx а) Если хотя бы один из показателей m и n – нечётное положительное число – используются подстановки sinx = t при нечётном n и cosx = t при нечетном m. Примеры:
б) Если оба показателя m и n – чётные положительные числа, подынтегральную функцию следует преобразовать с помощью известных соотношений: Пример: 2. Интегралы вида ò tgmxdx и ò ctgmxdx, где m – целое положительное число, интегрируются с помощью соотношений tg2x = sec2x–1 и ctg2x = cosec2x – 1, позволяющих последовательно понижать степень подынтегральной функции. Пример:
Аналогично находятся интегралы вида ò tgmx secnx dx и ò ctgmx cosecnx dx, где n – целое положительное число. Интегралы ò sin(mx) cos(nx) dx, ò cos(mx) cos(nx) dx, ò sin(mx) sin(nx) dx вычисляются с помощью формул sina cosb = ½ [sin(a +b) + sin(a – b)], cosa cosb = ½ [cos(a + b) + cos(a – b)], sina sinb = ½ [cos(a – b) – cos (a + b)], позволяющих произведение тригонометрических функций представить в виде суммы. Интегралы вида ò R(sinx, cosx)dx, где R – рациональная функция, вычисляются с помощью универсальной тригонометрической подстановки tg x/2 = t ( х = 2arctgt ). Переход к новой переменной в подынтегральном выражении осуществляется с помощью формул:
Пример: Проинтегрируем с помощью тригонометрической подстановки простейшую рациональную дробь четвёртого типа Интегрирование некоторых иррациональных функций. 1. Интегралы вида ò R(x, (ax + b) m1/n1, (ax + b) m2/n2, …)dx, где R – рациональная функция, а mi, ni, – целые числа, вычисляются с помощью подстановки ах + b = ts, где s – наименьшее общее кратное чисел ni. Пример: где
2. Интегралы вида Пример:
3. Интегралы вида Пример:
1. Интеграл вида
Пример: 5. Интегралы вида х =а sect ( х = а cosect ), для второго х = а sint ( х = а cost ) и для третьего х = а tgt ( x = a ctgt ). Пример:
О «неберущихся» интегралах
Выше говорилось, что если и выполняются условия существования первообразной, то не всегда она может быть найдена как конечная комбинация элементарных функций. Соответствующий интеграл можно рассматривать как новую неэлементарную функцию. Такие функции часто носят название специальных, многие из них хорошо изучены (и табулированы). Например, та из первообразных
1.7. Контрольные вопросы по теме «Неопределённый интеграл». 1) Сформулируйте определение первообразной функции. Докажите, что любые две первообразные одной и той же функции отличаются на постоянное слагаемое. 2) Что называется неопределённым интегралом? Каков его геометрический смысл и основные свойства? 3) Постройте кривые семейства 4) Каковы основные методы интегрирования функций? 5) Выведите формулу интегрирования по частям. 6) Укажите некоторые типы интегралов, которые удобно вычислять методом интегрирования по частям. 7) Что называется дробно-рациональной функцией (или рациональной дробью)? 8) Назовите четыре типа правильных рациональных дробей. 9) Как найти интегралы от простейших рациональных дробей 1-го и 2-го типа? 10) Как найти интегралы от простейших рациональных дробей 3-го и 4-го типа? 11) Как найти интегралы вида 12) Как найти интегралы вида 13) Как найти интегралы вида 14) Как найти интегралы вида 15) Как найти интегралы вида 16) Как найти интегралы вида 17) Как найти интегралы вида 18) Приведите примеры «неберущихся» интегралов. 19) Какая функция называется функцией Гаусса, как она определяется?
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 511; Нарушение авторского права страницы