- •Раздел 5. Интегральное исчисление функции одной переменной
- •5.1 Неопределенный интеграл и методы его вычисления
- •Первообразная функция и неопределённый интеграл Основные свойства неопределённого интеграла и правила интегрирования
- •2. Таблица основных формул интегрирования
- •3. Интегрирование дробно-рациональных функций
- •4. Способы интегрирования некоторых других классов функций
- •5.2 Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница
- •1. Интегральная сумма Римана. Понятие определённого интеграла
- •2. Свойства определенного интеграла
- •3. Вычисление определенного интеграла
- •4. Замена переменных в определённом интеграле
- •5. Интегрирование по частям определённого интеграла
- •6. Приближенное вычисление определенного интеграла
- •Формула прямоугольников
- •Формула трапеций
- •Формула парабол
- •5.3 Геометрические приложения определённого интеграла
- •1. Вычисление площадей плоских фигур
- •2. Вычисление длины дуги кривой
- •3. Вычисление объема тела по известным площадям его параллельных сечений
- •4. Вычисление объемов тел вращения
- •5. Вычисление площадей поверхности тела вращения
- •5.4 Несобственные интегралы и методы их вычисления
- •1. Понятие несобственного интеграла
- •2. Несобственные интегралы от неотрицательных функций
4. Способы интегрирования некоторых других классов функций
Интегралы вида
,
(4.1)
где
- многочлен, берутся по частям, причем
за u берется
.
Интегрировать по частям нужно столько
раз, какова степень многочлена
.
Пример.
;
.
Интеграл вида
,
(4.2)
где
- многочлен, берется по частям. При этом
за
берется
.
Пример.
;
.
Вычисляем
;
.
Следовательно,
.
Пусть
- рациональная функция переменных х
и у. Интегралы вида
(4.3)
сводятся к интегралам от рациональных функций подстановкой
.
(4.4)
Действительно, из (4.4) находим:
.
4.5)
Пример.
.
Обозначим
,
.
Следовательно,
=
=
=
.
Выражение
,
(4.6)
где
- рациональные числа, называется
биномиальным дифференциалом. Их
интегрирование сводится к интегрированию
дробно-рациональных функций только в
трех случаях:
- целое, подстановка
,
где
- общий знаменатель дробей m
и n;
- целое, подстановка
,
где
- знаменатель числа р;
- целое, подстановка
.
Выдающийся русский математик П.Л. Чебышёв доказал, что только в этих трех случаях интегралы от биномиальных дифференциалов (4.6) выражаются через элементарные функции.
Примеры.
№1.
.Здесь
,
т.е. имеем 1ый случай (р - целое).
Положим:
,
.
Следовательно,
.
№2.
.
Здесь
,
т.е.
-
целое. Имеем 2ой случай. Полагаем
.
Следовательно,
№3.
.
Здесь
.
Имеем 3й случай. Положим
,
,
.
Следовательно,
.
Имеем:
,
т.е.
,
,
,
,
,
,
.
.
Интегралы вида
,
(4.7)
сводятся к интегралам от дробно-рациональных функций одной из трех подстановок Эйлера:
1)
=
,
если
;
(4.8)
2)
=
,
если
;
(4.9)
3)
=
или
=
,
(4.10)
если
,
а
- корни квадратного трехчлена.
Примеры. №1.
.(
,
1ая или 2ая подстановки).
Положим
,
,
.
Имеем
;
.
Следовательно,
.
.
№2.
.(
,
2я или 3я подстановки). Положим
,
,
.
Следовательно,
=
.
№3.
.(
,
2я или 3я подстановки). Положим
,
,
,
,
.
Следовательно,
=
.
Имеем:
;
т.е.
,
,
,
.
Следовательно,
,
.
Значит,
=
.
Интегралы вида
,
(4.11)
где
- рациональная функция двух переменных,
сводятся к интегрированию дробно-рациональных
функций универсальной подстановкой
.
(4.12)
Действительно,
.
(4.13)
Пример.
.
Положим:
.
Имеем:
=
.
7. Интегралы вида
,
(4.14)
где
- рациональная функция, удобнее брать
с помощью подстановки:
.
(4.15)
Пример.
.
Интегралы вида
,
(4.16)
где
,
т.е. рациональные числа, подстановкой
(4.17)
приводятся к интегралам от биномиальных дифференциалов. Действительно,
=
.
На основании критерия Чебышева этот интеграл выражается через элементарные функции лишь в трех случаях, когда одно из чисел:
,
,
(4.18)
является целым числом. В частности, если оба числа и - целые, то это условие выполняется, т.к. если одно (или два) из этих чисел - нечетные, то целым будет или , или все три. Если же p и q - четные числа, то число - целое.
Интегралы вида
,
(4.19)
где - многочлен степени , берутся по частям. Полагают:
,
,
(4.20)
или
,
.
(4.21)
Пример.
.
Положим:
,
.
Следовательно,
=
.
Аналогичным способом берутся интегралы вида
,
(4.22)
где
- рациональная функция.
В заключение заметим, что рассмотренные способы интегрирования далеко не исчерпывают все многообразие приемов интегрирования. Из изложенного следует, насколько операция интегрирования сложнее операции дифференцирования. Если продифференцировать можно любую элементарную функцию, то обратная операция - интегрирование даже в принципе иногда не разрешима в элементарных функциях. Такие интегралы называются интегралами не выражающимися в квадратурах. К их числу, например, относятся интегралы:
(4.23)
