第三章 一元函数积分学及其应用
基础题
选择题
1 设\(f(x)\)是连续函数,且\(f(x)\neq0\),若\(\int xf(x)\)d\(x=\arcsin x+C\),则\(\int\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=()\)
- A. \(\frac13(1-x^2)^{\frac32}+C\)
- B. \(\frac23(1-x^2)^{\frac32}+C\)
- C. \(-\frac13(1-x^2)^{\frac32}+C\)
- D. \(-\frac23(1-x^2)^{\frac32}+C\)
第1步: 首先要知道\(f(x)\)的具体表达式,作为选择题应该如何快速计算呢?
- 利用积分与求导互为逆运算的性质
- 已知 \(\int x f(x) \mathrm{d} x = \arcsin x + C\)
- 对等式两边同时对 \(x\) 求导
- 左边求导得到 \(x f(x)\)
- 右边求导得到 \(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\)
- 因此,得到方程 \(x f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\)
- 解这个方程,得到 \(f(x) = \frac{1}{x \sqrt{1-x^2}}\)
- 接下来,我们需要计算 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\)
- 考研数学中
积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
第2步
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数只有一种类型 - 所以,初步判断应该使用
换元法
.对于含有根式的情况,可以使用第二类换元法
,但这道题比较简单,也可以使用第一类换元法
作整体代换,即凑积分的方法 - 令 \(u = 1-x^2\),则 \(\mathrm{d}u = -2x \mathrm{d}x\),即 \(x \mathrm{d}x = -\frac{1}{2} \mathrm{d}u\)
- 代入积分,得到 \(\int x \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x = \int \sqrt{u} \cdot -\frac{1}{2} \mathrm{d}u = -\frac{1}{2} \int \sqrt{u} \mathrm{d}u\)
- 计算 \(\int \sqrt{u} \mathrm{d}u\),这是一个基本积分,结果是 \(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}}\)
- 因此,\(\int x \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}}\)
- 代回 \(u = 1-x^2\),得到 \(\int x \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C\)
- 所以选 C
2 设 \(f(x)\) 是连续函数,\(F(x)\) 是 \(f(x)\) 的原函数,则( ).
- A. 当 \(f(x)\) 为奇函数时,\(F(x)\) 必为偶函数
- B. 当 \(f(x)\) 为偶函数时,\(F(x)\) 必为奇函数
- C. 当 \(f(x)\) 为周期函数时,\(F(x)\) 必为周期函数
- D. 当 \(f(x)\) 为单调函数时,\(F(x)\) 必为单调函数
第1步: 首先要明确奇函数
和偶函数
的定义是什么?
- 奇函数: \(f(-x) = -f(x)\)
- 偶函数: \(f(-x) = f(x)\)
- 原函数 \(F(x)\) 是 \(f(x)\) 的不定积分,即 \(F(x) = \int f(x) \mathrm{d}x\)
- 下面先使用定义,对选项A进行分析,寻找规律再分析其余选项,你能试试吗?
第2步
- 如果 \(f(x)\) 是奇函数,即 \(f(-x) = -f(x)\)。
- 考虑 \(F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t\),我们需要验证 \(F(-x)\) 是否等于 \(F(x)\)。
- \(F(-x) = \int_a^{-x} f(t) \mathrm{d}t\),通过变量替换 \(u = -t\),得到 \(F(-x) = \int_{-a}^x f(-u) \mathrm{d}u = \int_{-a}^x -f(u) \mathrm{d}u = -\int_{-a}^x f(u) \mathrm{d}u\)。
- 由于 \(f(x)\) 是奇函数,\(\int_{-a}^x f(u) \mathrm{d}u\) 是一个奇函数的积分,结果是偶函数。
- 因此,\(F(-x) = F(x)\),即 \(F(x)\) 是偶函数。
- 作为单选题,已经可以确定选A.作为练习题,可以再检查一下其它选项,你能通过假设反例的方法快速验证一下吗?
第3步
- 选项 B: 当 \(f(x)\) 为偶函数时,\(F(x)\) 不一定为奇函数。例如,\(f(x) = 1\) 是偶函数,但 \(F(x) = x + C\) 不是奇函数。
- 选项 C: 当 \(f(x)\) 为周期函数时,\(F(x)\) 不一定为周期函数。例如,\(f(x) = \tan(x)\) 是周期函数,但 \(F(x) = -ln|\cos(x)| + C\) 不是周期函数。
- 选项 D: 当 \(f(x)\) 为单调函数时,\(F(x)\) 不一定为单调函数。例如,\(f(x) = x\) 是单调函数,但 \(F(x) = \frac{x^2}{2} + C\) 不是单调函数。
- 通过上述分析,只有选项 A 是正确的。
3 设 \(F(x)\) 是 \(\sin x^2\) 的一个原函数,则 \(\mathrm{d}[ F( x^2) ] = ()\)
- A. \(\sin x^4 \mathrm{d}x\)
- B. \(\sin x^2 \mathrm{d}(x^2)\)
- C. \(2x\sin x^2 \mathrm{d}x\)
- D. \(2x\sin x^4 \mathrm{d}x\)
第1步: 如何根据原函数的定义,把\(F(x)\)表示为具体的函数形式?
- 对于选择题,不一定要急于把原函数计算出来,可以先根据定义,表示出\(F(x)\) 和 \(\sin x^2\)的关系
- 题目要求我们求 \(\mathrm{d}[ F( x^2) ]\),其中 \(F(x)\) 是 \(\sin x^2\) 的一个原函数。
- 根据原函数的定义,\(F(x)\) 满足 \(F'(x) = \sin x^2\)。
- 我们需要利用这个定义来求 \(\mathrm{d}[ F( x^2) ]\)。
- 接下来,显然应该使用
链式求导法则
来计算,具体应该如何做呢?
第2步
- 熟悉
链式求导法则
的同学可以跳过这一步,直接计算出结果.下面采用详细的代换步骤来进行说明 - 设 \(u = x^2\),则 \(F(x^2) = F(u)\)。
- 根据链式法则,\(\mathrm{d}[ F(u) ] = F'(u) \mathrm{d}u\)。
- 由于 \(u = x^2\),我们有 \(\mathrm{d}u = 2x \mathrm{d}x\)。
- 你能完成后续的计算吗?
第3步
- 代入 \(u = x^2\) 和 \(\mathrm{d}u = 2x \mathrm{d}x\),我们得到: $$ \mathrm{d}[ F( x^2) ] = F'(x^2) \mathrm{d}(x^2) = F'(x^2) \cdot 2x \mathrm{d}x $$
- 由于 \(F'(x^2) = \sin (x^2)^2 = \sin x^4\),我们得到: $$ \mathrm{d}[ F( x^2) ] = \sin x^4 \cdot 2x \mathrm{d}x = 2x \sin x^4 \mathrm{d}x $$
- 通过上述推导,我们得出 \(\mathrm{d}[ F( x^2) ] = 2x \sin x^4 \mathrm{d}x\)。
- 因此,正确选项是 D。
4. 设 \(f(x)=\begin{cases}\sin x,&0\leqslant x<\pi,\\2,&\pi\leqslant x\leqslant2\pi,\end{cases}F(x)=\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t\),则( ).
- A. \(x=\pi\) 是 \(F(x)\) 的跳跃间断点
- B. \(x=\pi\) 是 \(F(x)\) 的可去间断点
- C. \(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处连续但不可导
- D. \(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处可导
第1步: 首先分析 \(f(x)\) 在定义域上的性质
- \(f(x)\) 在区间 \([0, \pi)\) 上是 \(\sin x\),在区间 \([\pi, 2\pi]\) 上是常数 2。
- 观察 \(f(x)\) 在 \(x=\pi\) 处的行为:\(f(x)\) 在 \(x=\pi\) 处从 \(\sin \pi = 0\) 跳跃到 2,这是一个跳跃间断点。
- 由于 \(f(x)\) 在 \([0, 2\pi]\) 上只有有限个第一类间断点(即 \(x=\pi\)),根据知识点,\(f(x)\) 在 \([0, 2\pi]\) 上是可积的。
- 接下来,你能分析 \(F(x)\) 的性质吗?
第2步
- 由于 \(f(x)\) 在 \([0, 2\pi]\) 上可积,根据知识点,\(F(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d}t\) 在 \([0, 2\pi]\) 上是连续的。
- 特别地,\(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处连续。
- 再分析 \(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处的可导性是什么?
第3步
- 由于 \(f(x)\) 在 \(x=\pi\) 处不连续,根据知识点,\(f(x)\) 在 \(x=\pi\) 处没有原函数。
- 因此,\(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处不可导。
- 综上所述,\(F(x)\) 在 \(x=\pi\) 处连续但不可导。
- 因此,正确选项是 C。
注意:有以下知识点
- 设 \(F(x)=\int_0^x f(t) \mathrm{d} t, x \in[a, b]\), 则
- \(f(x)\) 在 \([a, b]\) 上可积 \(\Rightarrow F(x)\) 在 \([a, b]\) 上连续;
- \(f(x)\) 在 \([a, b]\) 上连续 \(\Rightarrow F(x)\) 在 \([a, b]\) 上可导.
- 若 \(f(x)\) 在 \([a, b]\) 上只有有限个第一类间断点, 则 \(f(x)\) 在 \([a, b]\) 上可积.
- 若 \(f(x)\) 在 \([a, b]\) 上存在第一类间断点, 则 \(f(x)\) 没有原函数.
5. \(f(x)=\begin{cases}x^2+1,&x\leqslant0,\\cos x,&x>0\end{cases}\)的一个原函数为( )
- A. \(F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x ,&x\leqslant0\\\\\sin x+1,&x>0\end{cases}\)
- B. \(F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x+1,&x\leqslant0\\\\\sin x+2,&x>0\end{cases}\)
- C. \(F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x+1,&x\leqslant0\\\\\sin x ,&x>0\end{cases}\)
- D. \(F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x ,&x\leqslant0\\\\\sin x ,&x>0\end{cases}\)
第1步: 确定 \(x \leqslant 0\) 时的原函数
- 当 \(x \leqslant 0\) 时,\(f(x) = x^2 + 1\)
- 计算其不定积分:\(F(x) = \int (x^2 + 1) \mathrm{d} x = \frac{1}{3} x^3 + x + C_1\)
- 这里 \(C_1\) 是积分常数
- 接下来,确定 \(x > 0\) 时的原函数
第2步
- 当 \(x > 0\) 时,\(f(x) = \cos x\)
- 计算其不定积分:\(F(x) = \int \cos x \mathrm{d} x = \sin x + C_2\)
- 这里 \(C_2\) 是积分常数
- 下面如何确定常数项呢?
第3步
- 利用原函数的连续性确定常数
- 由于原函数 \(F(x)\) 必须是连续的,因此在 \(x = 0\) 处,左极限和右极限必须相等
- 计算左极限:\(\lim_{x \to 0^-} F(x) = C_1\)
- 计算右极限:\(\lim_{x \to 0^+} F(x) = C_2\)
- 因此,\(C_1 = C_2\),令 \(C_1 = C_2 = C\)
- 确定最终的原函数形式是什么?
第4步
- 结合以上结果,原函数 \(F(x)\) 可以表示为: $$ F(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} x^3 + x + C, & x \leqslant 0\\ \sin x + C, & x > 0 \end{cases} $$
- 通过比较,选项 D 符合我们推导的形式,其中 \(C = 0\)
6. 设 \(f(x)\) 在 \([0,1]\) 上连续,\(f(x)>0, f^\prime(x)<0, f^{\prime\prime}(x)>0\),记 \(M=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\),\(N= f(1)\),\(P= \frac{1}{2}[ f(0) + f(1) ]\),则 ( ).
- A. \(M< N< P\)
- B. \(N< M< P\)
- C. \(P< M< N\)
- D. \(P< N< M\)
第1步: 画出示意图,以理解题目条件和符号含义是什么?
- \(f(x)\) 在 \([0,1]\) 上连续,且 \(f(x)>0\),表示函数在区间 \([0,1]\) 上始终为正值。
- \(f^\prime(x)<0\),表示函数在区间 \([0,1]\) 上是单调递减的。
- \(f^{\prime\prime}(x)>0\),表示函数在区间 \([0,1]\) 上是凹函数。
- \(M=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\),表示函数 \(f(x)\) 在区间 \([0,1]\) 上的定积分。
- \(N= f(1)\),表示函数在 \(x=1\) 处的值。
- \(P= \frac{1}{2}[ f(0) + f(1) ]\),表示函数在 \(x=0\) 和 \(x=1\) 处的值的平均值。
- 接下来,你能分析各个值的大小关系吗?
第2步
- 由于 \(f(x)\) 是单调递减的,\(f(0) > f(1)\)。
- \(M\) 是 \(f(x)\) 在 \([0,1]\) 上的积分,由于 \(f(x)\) 是单调递减的,\(M\) 的值会小于 \(f(0)\) 和 \(f(1)\) 的平均值 \(P\)。
- \(N = f(1)\),由于 \(f(x)\) 是单调递减的,\(f(1)\) 是 \(f(x)\) 在 \([0,1]\) 上的最小值,因此 \(N < M\)。
- \(P\) 是 \(f(0)\) 和 \(f(1)\) 的平均值,由于 \(f(x)\) 是凹函数,\(P\) 会大于 \(M\)。
- 通过上述分析,选项 B 是正确的,即 \(N< M< P\)。
7. 设 \(\lim_{x\to0}\frac{1}{\sin x-ax}\int_b^x\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t=c\),且 \(c\neq0\),则( ).
- A. \(a=1, b=0, c=-2\)
- B. \(a=1, b=-2, c=-2\)
- C. \(a=0, b=1, c=-2\)
- D. \(a=1, b=1, c=1\)
第1步: 对于求极限的题目,首先分析极限的分子和分母在 \(x \to 0\) 时的行为
- 当 \(x \to 0\) 时,\(\sin x \approx x\),所以 \(\sin x - ax \approx x - ax = (1 - a)x\)。
- 如果 \(a \neq 1\),则 \(\sin x - ax\) 与 \(x\) 是同阶无穷小。
- 观察积分 \(\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t\),当 \(x \to 0\) 时,积分也趋向于 0。
- 因此,如果 \(a \neq 1\),分母 \(\sin x - ax\) 与 \(x\) 同阶,而分子 \(\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t\) 是 \(x\) 的高阶无穷小,极限结果为 0,与题设 \(c \neq 0\) 矛盾。
- 所以,必须有 \(a = 1\)。
- 接下来,如何确定 \(b\) 的值呢?
第2步
- 由于 \(a = 1\),分母 \(\sin x - x\) 在 \(x \to 0\) 时趋向于 0。
- 为了使极限存在且 \(c \neq 0\),积分 \(\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t\) 也必须趋向于 0。
- 这意味着 \(b\) 必须为 0,因为 \(\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t\) 在 \(x \to 0\) 时趋向于 0。
- 下面要求\(c\),对一个积分式求极限,自然联想到
洛必达法则
,因为洛必达法则
会对分子分母同时求导.你能计算一下试试吗?
第3步
- 现在我们有 \(a = 1\) 和 \(b = 0\),所以极限变为 \(\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sin x - x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t\)。
- 使用洛必达法则,对分子和分母分别求导: $$ \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} \mathrm{d} t}{\sin x - x} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{\cos x - 1} $$
- 当 \(x \to 0\) 时,\(\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}\),所以 \(\cos x - 1 \approx -\frac{x^2}{2}\)。
- 因此,极限变为: $$ \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{-\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \to 0} -\frac{2x^2}{x^2 \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \to 0} -\frac{2}{\sqrt{1+x^2}} = -2 $$
- 综上所述,\(a = 1\),\(b = 0\),\(c = -2\),所以正确答案是选项 A。
8. 下列反常积分收敛的是( ).
- A. \(\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x}}\)
- B. \(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}\)
- C. \(\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}\)
- D. \(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\)
第1步: 判别反常积分敛散性的方法有哪些?
- 判别反常积分敛散性有两种方法:
定义法
和审敛法
. - 定义法,当积分计算较容易时,选择定义法判别.
- 反常积分的审敛法:
- 设 \(I=\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d} x, f(x)\) 非负连续, 则 $$ \lim_{x \rightarrow+\infty} x^\lambda f(x)=l, \begin{cases} 0 \leqslant l<+\infty \text { 且 } \lambda>1 \text {, 则收敛; } \\ 0<l \leqslant+\infty \text { 且 } \lambda \leqslant 1 \text {, 则发散. } \end{cases} $$
- 设 \(I=\int_a^b f(x) \mathrm{d} x, x=a\) 是 \(f(x)\) 的瑕点, \(f(x)\) 非负连续, 则
- 两个常用结果: $$ \text { ( i ) } \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{x^p}, \begin{cases} p>1 \text {, 收敛; } \\ p \leqslant 1 \text {, 发散. } \end{cases} \text { ( ii ) } \int_a^b \frac{\mathrm{d} x}{(x-a)^p}, \begin{cases} p<1 \text {, 收敛; } \\ p \geqslant 1 \text {, 发散. } \end{cases} $$
- 根据这些方法和结果, 我们可以逐一分析每个选项.
第2步: 分析选项 A
- 对于选项 A: \(\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x}}\)
- 使用反常积分的审敛法: $$ \lim_{x \rightarrow+\infty} x^{\frac{5}{2}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x}}=\lim_{x \rightarrow+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}=1 \left( \lambda=\frac{5}{2}>1,0<l=1<+\infty \right), $$
- 由于 \(\lambda = \frac{5}{2} > 1\) 且 \(0 < l = 1 < +\infty\), 故积分收敛.
第3步: 分析选项 B
- 对于选项 B: \(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}\)
- \(x=0\) 是 \(\frac{1}{\ln (1+x)}\) 的瑕点. 使用反常积分的审敛法: $$ \lim_{x \rightarrow 0^{+}}(x-0) \frac{1}{\ln (1+x)}=1(\lambda=1,0<l<1<+\infty), $$
- 由于 \(\lambda = 1\) 且 \(0 < l < 1 < +\infty\), 知积分发散.
第4步: 分析选项 C
- 对于选项 C: \(\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}\)
- \(x=0\) 是 \(\frac{1}{\sin x}\) 的瑕点. 使用反常积分的审敛法: $$ \lim_{x \rightarrow 0^{+}}(x-0) \frac{1}{\sin x}=1(\lambda=1,0<l=1<+\infty), $$
- 由于 \(\lambda = 1\) 且 \(0 < l = 1 < +\infty\), 知积分发散.
第5步: 分析选项 D
- 对于选项 D: \(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\)
- 使用定义法: $$ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{~d} x=\int_{-\infty}^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{~d} x+\int_1^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{~d} x $$
- 计算其中一个部分: $$ \lim_{a \rightarrow-\infty} \int_a^1 \frac{x \mathrm{~d} x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow-\infty} \int_a^1 \frac{\mathrm{d}\left(1+x^2\right)}{\sqrt{1+x^2}}=\left.\frac{1}{2} \cdot 2 \lim_{a \rightarrow-\infty} \sqrt{1+x^2}\right|_a ^1=-\infty, $$
- 故积分发散.
- 综上可知, 选项 A 正确.
填空题
1 设 \(F(x)\) 是 \(f(x)\) 的一个原函数,\(F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0\),当 \(\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}\) 时,\(F(x) > 0\),\(F(x)f(x) = \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}\),则 $f(x) = $
第1步: 如何利用原函数的定义替换条件式?
- 已知 \(F(x)\) 是 \(f(x)\) 的一个原函数,即 \(F'(x) = f(x)\)
- 将 \(F'(x)\) 替换到条件式中,得到 \(F(x)F'(x) = \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}\)
- 接下来应该如何处理这个等式?
第2步
- 观察到 \(F(x)F'(x)\) 是一个乘积的形式,可以考虑将其两边同时积分
- 为了简化积分,可以先将等式两边乘以2,得到 \(2F(x)F'(x) = \frac{2\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}\)
- 接下来对等式两边进行积分,得到 $$ \int 2F(x)F'(x) \mathrm{d}x = \int \frac{2\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \mathrm{d}x $$
- 左边的积分是一个常见的积分形式,可以直接得到 \(F^2(x)\),即 $$ F^2(x) = \int \frac{2\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \mathrm{d}x $$
- 右边的积分观察发现,其中较复杂的部分 \(\ln(\tan x)\) 的导数正好是 \([\ln(\tan x)]' = \frac{1}{\sin x \cos x}\)
- 因此可以通过凑微分的方式处理,得到 $$ \int \frac{2\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \mathrm{d}x = [\ln(\tan x)]^2 + C $$
- 因此,得到 \(F^2(x) = [\ln(\tan x)]^2 + C\)
- 接下来应该如何确定常数 \(C\)?
第3步
- 已知 \(F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0\),将其代入 \(F^2(x) = [\ln(\tan x)]^2 + C\)
- 当 \(x = \frac{\pi}{4}\) 时,\(\tan x = 1\),所以 \(\ln(\tan x) = \ln 1 = 0\)
- 代入得到 \(0 = 0 + C\),所以 \(C = 0\)
- 因此,\(F^2(x) = [\ln(\tan x)]^2\)
- 如何求 \(f(x)\)?
第4步
- 由于 \(F(x) > 0\),所以 \(F(x) = \sqrt{[\ln(\tan x)]^2} = \ln(\tan x)\)
- 因此,\(f(x) = F'(x) = [\ln(\tan x)]'\)
- 计算 \(\ln(\tan x)\) 的导数,得到 $$ [\ln(\tan x)]' = \frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{\sin x \cos x} $$
- 所以,\(f(x) = \frac{1}{\sin x \cos x}\)
2 设对任意 \(x\),有 \(f(x+4) = f(x)\),且 \(f'(x) = 1 + |x|\),\(x \in [-2, 2]\),\(f(0) = 1\),则 $f(9) = $
第1步: 利用周期性简化问题
- 题目给出 \(f(x+4) = f(x)\),这意味着函数 \(f(x)\) 是周期为 4 的周期函数。
- 因此,\(f(9) = f(9 \mod 4) = f(1)\)。这里的 \(mod\) 就是求余数的意思,9除以4等于2,余数为1。
- 现在我们需要求 \(f(1)\)。
- 对于含有绝对值的函数应该如何处理呢?
第2步
- 题目给出 \(f'(x) = 1 + |x|\),我们需要分段处理绝对值。
- 在区间 \([-2, 2]\) 内,\(f'(x)\) 可以分为两段:
- 当 \(-2 < x < 0\) 时,\(f'(x) = 1 - x\)。
- 当 \(0 \leq x \leq 2\) 时,\(f'(x) = 1 + x\)。
- 对这两段分别积分:
- 对于 \(-2 < x < 0\),积分 \(f'(x) = 1 - x\): $$ f(x) = \int (1 - x) \, dx = x - \frac{x^2}{2} + C_1 $$
- 对于 \(0 \leq x \leq 2\),积分 \(f'(x) = 1 + x\): $$ f(x) = \int (1 + x) \, dx = x + \frac{x^2}{2} + C_2 $$
- 根据可导必连续,如何利用连续性确定常数项呢?
第3步
- 由于 \(f(x)\) 在 \(x = 0\) 处可导,因此 \(f(x)\) 在 \(x = 0\) 处连续。
- 这意味着 \(f(0^-) = f(0) = f(0^+)\)。
- 代入 \(x = 0\):
- 从左边接近 \(0\),\(f(0^-) = 0 - \frac{0^2}{2} + C_1 = C_1\)。
- 从右边接近 \(0\),\(f(0^+) = 0 + \frac{0^2}{2} + C_2 = C_2\)。
- 由于 \(f(0) = 1\),所以 \(C_1 = C_2 = 1\)。
- 接下来如何计算 \(f(1)\) ?
第4步
- 现在我们知道 \(f(x)\) 的具体表达式:
- 对于 \(-2 < x < 0\),\(f(x) = x - \frac{x^2}{2} + 1\)。
- 对于 \(0 \leq x \leq 2\),\(f(x) = x + \frac{x^2}{2} + 1\)。
- 计算 \(f(1)\): $$ f(1) = 1 + \frac{1^2}{2} + 1 = 1 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{2} $$
3 设 \(f(x) = \int_0^x \sin(x-t)^2 \mathrm{d}t\),则 $f'(x) = $
第1步: 对一个积分式求导,显然不需要真的求出积分.那么应该利用什么方式简化原式,直接得到答案呢?
- 题目要求求解函数 \(f(x)\) 的导数 \(f'(x)\)。
- \(f(x)\) 是一个定积分,形式为 \(\int_0^x \sin(x-t)^2 \mathrm{d}t\)。
- 观察积分内部的函数 \(\sin(x-t)^2\),可以考虑使用换元法来简化积分。
- 你觉得应该如何进行换元呢?
第2步
- 设 \(u = x - t\),则 \(du = -dt\)。
- 当 \(t = 0\) 时,\(u = x\);当 \(t = x\) 时,\(u = 0\)。
- 因此,积分可以变换为 \(-\int_x^0 \sin u^2 \mathrm{d}u\)。
- 由于积分限的改变,积分变为 \(\int_0^x \sin u^2 \mathrm{d}u\)。
- 这样,\(f(x)\) 可以重新表示为 \(f(x) = \int_0^x \sin u^2 \mathrm{d}u\)。
- 接下来对积分式求导,可以直接去掉积分符号,具体应该怎样呢?
第3步
- \(\frac{d}{dx} \int_0^x g(u) \mathrm{d}u = g(x)\)。
- 在这里,\(g(u) = \sin u^2\),所以 \(g(x) = \sin x^2\)。
- 因此,\(f'(x) = \sin x^2\)。
4 设 \(F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) \mathrm{d}t\),\(f(x)\) 是连续函数,则 $F'(x) = $
第1步: 对一个积分式求导,显然不需要真的求出积分.那么应该利用什么方式简化原式,直接得到答案呢?
- 题目给出了一个积分函数 \(F(x)\),要求我们求出 \(F'(x)\)
- 这里 \(f(x)\) 是连续函数,注意 \(t\) 是积分变量,\(x\) 是积分上限
- 观察积分 \(\int_0^x t f(x^2 - t^2) \mathrm{d}t\),我们可以尝试使用换元法来简化它
- 你觉得应该如何进行换元呢?
第2步
- 设 \(u = x^2 - t^2\),那么 \(\mathrm{d}u = -2t \mathrm{d}t\),即 \(\mathrm{d}t = -\frac{1}{2t} \mathrm{d}u\)
- 当 \(t = 0\) 时,\(u = x^2\);当 \(t = x\) 时,\(u = 0\)
- 将这些代入原积分,得到 $$ \int_0^x t f(x^2 - t^2) \mathrm{d}t = \int_{x^2}^0 f(u) \left(-\frac{1}{2} \mathrm{d}u\right) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) \mathrm{d}u $$
- 这样我们就将原积分简化为了 \(\frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) \mathrm{d}u\)
- 接下来应该如何求导呢?
第3步
- 现在我们需要对 \(\frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) \mathrm{d}u\) 求导
- 根据微积分基本定理,\(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^{x^2} f(u) \mathrm{d}u = f(x^2) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (x^2)\)
- 这里 \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (x^2) = 2x\)
- 因此,\(F'(x) = \frac{1}{2} \cdot f(x^2) \cdot 2x = x f(x^2)\)
- 这样我们就得到了 \(F'(x)\) 的表达式
5 设 \(F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) \mathrm{d}t\),\(f(x)\) 在 \(x=0\) 某邻域内可导,且 \(f(0) = 0\),\(f'(0) = 1\),则$\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{x^4}= $
第1步: 对一个积分式求极限,自然联想到洛必达法则,因为洛必达法则
会对分子分母同时求导.那么应该如何化简需要求解的式子呢?
- 由于积分和求导互为逆运算,所以可以化简
- 具体来说,对分子求导,得(这里利用了上一题的结论,即填空题第4题) $$ F'(x) = x f(x^2) $$
- 对分母求导,得 $$ (x^4)' = 4x^3 $$
- 因此,应用
洛必达法则
,得 $$ \lim_{x\to0}\frac{F(x)}{x^4} = \lim_{x\to0}\frac{F'(x)}{4x^3} = \lim_{x\to0}\frac{x f(x^2)}{4x^3} $$ - 接下来应该如何化简呢?
第2步
- 观察化简后的式子,发现分子分母都有\(x\)
- 因此可以约去\(x\),得 $$ \lim_{x\to0}\frac{x f(x^2)}{4x^3} = \lim_{x\to0}\frac{f(x^2)}{4x^2} $$
- 注意,这时不能第二次使用
洛必达法则
,因为使用法则的前提是函数连续,题目只给出了 \(f(x)\) 的连续性,由于没有 \(f^{\prime}(x)\) 连续的条件,故 \(\lim _{x \rightarrow 0} f^{\prime}(x)\) 未必存在. - 接下来应该如何求极限呢?
第3步
- 观察化简后的式子,发现分子是一个函数,分母是一个多项式
- 因此可以尝试使用
导数的定义
,即 $$ \lim_{x\to0}\frac{f(x^2)}{4x^2} = \frac{1}{4} \lim_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2-0} $$ - 由于\(f(0)=0\),且\(f'(0)=1\),因此 $$ \frac{1}{4} \lim_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2-0} = \frac{1}{4} f'(0) = \frac{1}{4} $$
6 设 \(\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t\),\(\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} \mathrm{d}t\),则 $\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = $
第1步: 对一个积分式求极限,自然联想到洛必达法则,因为洛必达法则
会对分子分母同时求导.那么应该如何化简需要求解的式子呢?
- 应用洛必达法则,对分子和分母同时求导
- 对于 \(\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t\), 根据积分和求导的互逆运算,可以直接写出积分结果
- 对于 \(\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} \mathrm{d}t\), 同样根据积分和求导的互逆运算,可以直接写出积分结果
- 具体来说, \(\alpha'(x) = \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot 5 = 5 \cdot \frac{\sin(5x)}{5x}\)
- 对于 \(\beta'(x)\), 需要用到链式法则, \(\beta'(x) = (1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cdot \cos x\)
- 接下来应该如何计算极限呢?
第2步
- 将求导后的结果代入极限表达式,得 $$ \lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{5 \cdot \frac{\sin(5x)}{5x}}{(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cdot \cos x} $$
- 当 \(x \to 0\) 时, \(\sin(5x) \approx 5x\), 所以 \(\frac{\sin(5x)}{5x} \to 1\)
- 当 \(x \to 0\) 时, \(\sin x \to 0\), 所以 \((1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \to e\)
- 当 \(x \to 0\) 时, \(\cos x \to 1\)
- 因此,极限表达式化简为 $$ \lim_{x \to 0} \frac{5 \cdot 1}{e \cdot 1} = \frac{5}{e} $$
- 最终答案是 \(\frac{5}{e}\)
7 极限 \(\lim_{x\to0}\frac{\int_{\cos x}^1t\ln t\mathrm{~d}t}{x^4}\)=
第1步: 对一个积分式求极限,自然联想到洛必达法则,因为洛必达法则
会对分子分母同时求导.那么应该如何化简需要求解的式子呢?
- 根据
洛必达法则
,我们需要对分子和分母分别求导。 - 分母的导数是 \(4x^3\)。
- 分子的导数是对定积分 \(\int_{\cos x}^1 t \ln t \mathrm{~d}t\) 求导。
- 根据
莱布尼茨定理
,对定积分求导时,实际上只需对积分上限和下限分别求导。 - 即: $$ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) \mathrm{d}t \right) = f(b(x)) \cdot \frac{\mathrm{d}b(x)}{\mathrm{d}x} - f(a(x)) \cdot \frac{\mathrm{d}a(x)}{\mathrm{d}x} $$
- 你能使用公式计算出这个导数吗?
第2步
- 根据
莱布尼茨定理
,\(\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} t \ln t \mathrm{~d}t = \cos x \ln (\cos x) \cdot \frac{d}{dx} (\cos x) -0\)。 - 其中, \(\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x\)。
- 因此,\(\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} t \ln t \mathrm{~d}t = \cos x \ln (\cos x) \cdot (-\sin x)\)。
- 代入洛必达法则,得到 \(\lim_{x \to 0} \frac{-\cos x \ln (\cos x) \cdot (-\sin x)}{4x^3}\)。
- 你能简化这个表达式吗?
第3步
- 简化后得到 \(\lim_{x \to 0} \frac{\cos x \ln (\cos x) \cdot \sin x}{4x^3}\)。
- 由于 \(\sin x \approx x\) 当 \(x \to 0\),可以近似为 \(\lim_{x \to 0} \frac{\cos x \ln (\cos x) \cdot x}{4x^3}\)。
- 进一步简化得到 \(\lim_{x \to 0} \frac{\cos x \ln (\cos x)}{4x^2}\)。
- 由于 \(\cos x \to 1\) 当 \(x \to 0\),可以进一步简化。
- 你能继续应用洛必达法则吗?
第4步
- 对 \(\frac{\cos x \ln (\cos x)}{4x^2}\) 再次应用洛必达法则。
- 分子和分母分别求导,得到 \(\frac{-\sin x \ln (\cos x) + \cos x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}}{8x}\)。
- 简化后得到 \(\frac{-\sin x \ln (\cos x) - \sin x}{8x}\)。
- 由于 \(\sin x \approx x\) 当 \(x \to 0\),可以近似为 \(\frac{-x \ln (\cos x) - x}{8x}\)。
- 进一步简化得到 \(\frac{-\ln (\cos x) - 1}{8}\)。
- 由于 \(\ln (\cos x) \to 0\) 当 \(x \to 0\),最终得到 \(-\frac{1}{8}\)。
8 极限 \(\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-cosx)}=\)
第1步: 对一个积分式求极限,自然联想到洛必达法则,因为洛必达法则
会对分子分母同时求导.那么应该如何化简需要求解的式子呢?
- 观察题目,分子是一个嵌套的积分,分母是一个简单的三角函数表达式
- 由于 \(x \to 0\) 时,分母 \(x(1-\cos x)\) 趋向于0,且分子也是一个积分,趋向于0
- 因此可以考虑使用
洛必达法则
,对分子和分母同时求导 - 首先,分母 \(x(1-\cos x)\) 的导数是 \(1 - \cos x + x \sin x\)
- 注意,原书答案采用了
等价无穷小
替换,但实际上直接求导也可以算出正确答案,下面采取直接求导的方法处理 - 接下来,如何对分子进行求导呢?
第2步
- 分子 \(\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u\) 是一个嵌套积分
- 根据
莱布尼茨定理
,对嵌套积分求导时,可以先对外层积分求导,再对内层积分求导 - 外层积分 \(\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u\) 的导数是 \(\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\)
- 因此,分子求导后的结果是 \(\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\)
- 现在,分子和分母的导数分别是 \(\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\) 和 \(1 - \cos x + x \sin x\)
- 接下来应该如何处理呢?
第3步
- 由于 \(x \to 0\) 时,分母 \(1 - \cos x + x \sin x\) 趋向于0,且分子 \(\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\) 也趋向于0
- 因此可以再次使用
洛必达法则
,对分子和分母同时求导 - 分母 \(1 - \cos x + x \sin x\) 的导数是 \(\sin x + \sin x + x \cos x = 2 \sin x + x \cos x\)
- 分子 \(\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\) 的导数是 \(2x \arctan(1+x^2)\)
- 因此,分子和分母的导数分别是 \(2x \arctan(1+x^2)\) 和 \(2 \sin x + x \cos x\)
- 接下来应该如何处理呢?
第4步
- 由于 \(x \to 0\) 时,分母 \(2 \sin x + x \cos x\) 趋向于0,且分子 \(2x \arctan(1+x^2)\) 也趋向于0
- 因此可以再次使用
洛必达法则
,对分子和分母同时求导 - 分母 \(2 \sin x + x \cos x\) 的导数是 \(2 \cos x + \cos x - x \sin x = 3 \cos x - x \sin x\)
- 分子 \(2x \arctan(1+x^2)\) 的导数是 \(2 \arctan(1+x^2) + 2x \cdot \frac{1}{1+(1+x^2)^2} \cdot 2x = 2 \arctan(1+x^2) + \frac{4x^2}{1+(1+x^2)^2}\)
- 由于 \(x \to 0\) 时, \(\arctan(1+x^2) \to \arctan(1) = \frac{\pi}{4}\), 且 \(\frac{4x^2}{1+(1+x^2)^2} \to 0\)
- 因此,分子和分母的导数分别是 \(2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}\) 和 \(3 \cos 0 - 0 \cdot \sin 0 = 3\)
- 最终,极限结果是 \(\frac{\frac{\pi}{2}}{3} = \frac{\pi}{6}\)
9 函数 \(y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\) 在 \(\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]\) 上的平均值为:
第1步: 求平均值需要求积分.在考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 观察被积函数 \(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\),发现含有 \(\sqrt{1-x^2}\),这是一个典型的无理式,适合
第二类换元法
。 - 你觉得应该如何进行代换?
第2步
- 根据代换知识,应该使用
三角代换
- 令 \(x=\sin t\),则 \(dx = \cos t \, dt\)。
- 积分限也需要变换:当 \(x=\frac{1}{2}\) 时,\(t=\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{6}\);当 \(x=\frac{\sqrt{3}}{2}\) 时,\(t=\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{\pi}{3}\)。
- 将这些代入原积分,得到 $$ \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t \, dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \, dt $$
- 接下来应该如何处理 \(\sin^2 t\)?
第3步
- 使用三角恒等式 \(\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}\),将 \(\sin^2 t\) 转换为更易积分的形式。
- 因此,积分变为 $$ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \, dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1-\cos 2t}{2} \, dt = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1-\cos 2t) \, dt $$
- 现在可以分别积分 \(1\) 和 \(\cos 2t\),你能完成这部分吗?
第4步
- 分别积分 \(1\) 和 \(\cos 2t\): $$ \frac{1}{2} \left[ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 1 \, dt - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t \, dt \right] $$
- 第一个积分 \(\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 1 \, dt = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}\)。
- 第二个积分 \(\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t \, dt\),令 \(u=2t\),则 \(du=2dt\),积分限变为 \(\frac{\pi}{3}\) 到 \(\frac{2\pi}{3}\),所以 $$ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t \, dt = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \cos u \, du = \frac{1}{2} [\sin u]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{2} (\sin \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} $$
- 因此,原积分的结果为 $$ \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{6} - (-\frac{\sqrt{3}}{2}) \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{12} $$
- 接下来平均值应该如何计算?
第5步
- 平均值的计算公式为 \(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx\),在这里 \(a=\frac{1}{2}\),\(b=\frac{\sqrt{3}}{2}\)。
- 因此,平均值为 $$ \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\sqrt{3} - 1}{2}} = \frac{\pi}{12} \cdot \frac{2}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\pi (\sqrt{3} + 1)}{12} $$
- 最终答案是 \(\frac{(\sqrt{3}+1) \pi}{12}\)。
10 曲线 \(y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\) 绕 \(x\) 轴旋转一周所得的旋转体,将它在 \(x=0\) 与 \(x=\xi (\xi > 0)\) 之间部分的体积记为 \(V(\xi)\),且 \(V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \to +\infty} V(\xi)\),则 $a = $
第1步: 如何计算旋转体的体积?
- 旋转体的体积公式为 \(V(\xi) = \pi \int_0^{\xi} y^2 \mathrm{~d} x\)
- 其中 \(y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\),所以 \(y^2 = \frac{x}{(1+x^2)^2}\)
- 因此,体积公式变为 \(V(\xi) = \pi \int_0^{\xi} \frac{x}{(1+x^2)^2} \mathrm{~d} x\)
- 你觉得应该如何计算这个积分呢?
第2步
- 这个积分可以通过换元法来计算
- 令 \(u = 1 + x^2\),则 \(\mathrm{d}u = 2x \mathrm{~d} x\),即 \(\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{2x}\)
- 当 \(x = 0\) 时,\(u = 1\);当 \(x = \xi\) 时,\(u = 1 + \xi^2\)
- 因此,积分变为 \(\int_1^{1+\xi^2} \frac{x}{u^2} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{2x} = \frac{1}{2} \int_1^{1+\xi^2} \frac{1}{u^2} \mathrm{~d}u\)
- 这个积分可以直接计算,得 \(\frac{1}{2} \left[ -\frac{1}{u} \right]_1^{1+\xi^2} = \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{1+\xi^2} + 1 \right)\)
- 所以,\(V(\xi) = \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{1}{1+\xi^2} \right)\)
- 如何求 \(\lim_{\xi \to +\infty} V(\xi)\)?
第3步
- 当 \(\xi \to +\infty\) 时,\(\frac{1}{1+\xi^2} \to 0\)
- 因此,\(\lim_{\xi \to +\infty} V(\xi) = \frac{\pi}{2}\)
- 接下来,如何求 \(a\)?
第4步
- 根据题意,\(V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \to +\infty} V(\xi)\)
- 即 \(\frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{1}{1+a^2} \right) = \frac{\pi}{4}\)
- 解这个方程,得 \(1 - \frac{1}{1+a^2} = \frac{1}{2}\)
- 即 \(\frac{1}{1+a^2} = \frac{1}{2}\)
- 解得 \(a^2 = 1\),即 \(a = \pm 1\)
- 由于 \(a > 0\),所以 \(a = 1\)
11 曲线 \(r = a \sin^3 \frac{\theta}{3} (a > 0, 0 \leqslant \theta \leqslant 3\pi)\) 的弧长 $s = $
第1步: 弧长公式是什么?
- 弧长公式为 \(s = \int_0^{3\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} \, d\theta\)
- 其中 \(r = a \sin^3 \frac{\theta}{3}\),我们需要先求出 \(r'\)
- 计算 \(r'\): $$ r' = \frac{d}{d\theta} \left( a \sin^3 \frac{\theta}{3} \right) = a \cdot 3 \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{3} $$
- 因此,\(r' = a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{3}\)
- 下面代入弧长公式,应该如何计算?
第2步
- 代入 \(r\) 和 \(r'\) 到弧长公式中: $$ s = \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2 \sin^6 \frac{\theta}{3} + a^2 \sin^4 \frac{\theta}{3} \cos^2 \frac{\theta}{3}} \, d\theta $$
- 提取公因子 \(a^2 \sin^4 \frac{\theta}{3}\): $$ s = a \int_0^{3\pi} \sin^2 \frac{\theta}{3} \sqrt{\sin^2 \frac{\theta}{3} + \cos^2 \frac{\theta}{3}} \, d\theta $$
- 由于 \(\sin^2 x + \cos^2 x = 1\),所以: $$ s = a \int_0^{3\pi} \sin^2 \frac{\theta}{3} \, d\theta $$
- 这个积分应该如何计算呢?
第3步
- 可以使用换元法简化积分
- 令 \(t = \frac{\theta}{3}\),则 \(d\theta = 3 \, dt\),积分限变为 \(0\) 到 \(\pi\): $$ s = 3a \int_0^\pi \sin^2 t \, dt $$
- 使用半角公式 \(\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}\): $$ s = 3a \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{2} \, dt = \frac{3a}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2t) \, dt $$
- 你能完成剩下的积分运算吗?
第4步
- 分别计算两个积分: $$ \int_0^\pi 1 \, dt = \pi $$ $$ \int_0^\pi \cos 2t \, dt = \left[ \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^\pi = 0 $$
- 因此: $$ s = \frac{3a}{2} (\pi - 0) = \frac{3\pi a}{2} $$
12 曲线 \(y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} \mathrm{d}t\) 的全长 $s = $
第1步: 由这个积分式所定义的函数,它的定义域不等同于积分的上下限,所以首先要明确这个函数自身的定义域,应该是什么呢?
- \(\sqrt{\cos t}\) 要有意义,且应该在积分上下限之内
- 因此,函数 \(y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} \mathrm{d}t\) 的定义域为 \(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\)。
- 接下来应该把曲线的弧长用条件表示出来,应该如何表示呢?
第2步
- 曲线的全长 \(s\) 可以通过积分 \(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + y'^2} \mathrm{d}x\) 来计算。
- 代入 \(y' = \sqrt{\cos x}\),我们得到 $$ s = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + (\sqrt{\cos x})^2} \mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos x} \mathrm{d}x. $$
- 对于含有三角函数,同时又是根式的函数,这个积分应该如何计算呢?
第4步
- 注意到 \(\sqrt{1 + \cos x}\) 可以进一步简化。利用半角公式 \(1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}\),我们得到 $$ \sqrt{1 + \cos x} = \sqrt{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \sqrt{2} \cos \frac{x}{2}. $$
- 因此,积分变为 $$ s = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos \frac{x}{2} \mathrm{d}x. $$
- 接下来的部分应该如何计算?
第5步
- 由于 \(\sqrt{2}\) 是常数,可以提到积分号外面,得到 $$ s = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \mathrm{d}x. $$
- 计算 \(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \mathrm{d}x\),令 \(u = \frac{x}{2}\),则 \(\mathrm{d}u = \frac{1}{2} \mathrm{d}x\),积分限变为 \(-\frac{\pi}{4}\) 和 \(\frac{\pi}{4}\),因此 $$ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \mathrm{d}x = 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos u \mathrm{d}u = 2 \left[ \sin u \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = 2 (\sin \frac{\pi}{4} - \sin -\frac{\pi}{4}) = 2 \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}. $$
- 因此,\(s = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4\)。
13 由曲线 \(y = \ln x\) 与两直线 \(y = (e+1)-x\) 及 \(y=0\) 所围平面图形的面积 \(S =\)
第1步: 先把围成的图形绘制出来,确定各个交点.
- 首先,我们需要确定曲线 \(y = \ln x\) 与直线 \(y = (e+1)-x\) 及 \(y=0\) 的交点。
- 曲线 \(y = \ln x\) 与 \(y=0\) 的交点是 \(x=1\)。
- 直线 \(y = (e+1)-x\) 与 \(y=0\) 的交点是 \(x=e+1\)。
- 曲线 \(y = \ln x\) 与直线 \(y = (e+1)-x\) 的交点可以通过解方程 \(\ln x = (e+1)-x\) 来确定。设交点为 \(x=a\),则 \(\ln a = (e+1)-a\)。
- 通过观察和计算,可以发现 \(a=e\)。
- 因此,积分区域由 \(x=1\) 到 \(x=e+1\)。
- 选择 \(y\) 作为积分变量会更简单,因为 \(y\) 的范围是从 \(0\) 到 \(\ln e = 1\)。
- 接下来,把面积用积分表示出来,应该是什么呢?
第2步
- 使用 \(y\) 作为积分变量,\(y\) 的范围是从 \(0\) 到 \(1\)。
- 在 \(y\) 的范围 \([0, 1]\) 内,曲线 \(y = \ln x\) 对应的 \(x\) 值为 \(x = e^y\)。
- 直线 \(y = (e+1)-x\) 对应的 \(x\) 值为 \(x = (e+1)-y\)。
- 因此,面积 \(S\) 可以表示为: $$ S = \int_0^1 \left[ ((e+1)-y) - e^y \right] \mathrm{d} y $$
- 这个积分应该如何计算?
第3步
- 现在我们计算上述积分: $$ S = \int_0^1 \left[ (e+1)-y - e^y \right] \mathrm{d} y $$
- 这个积分可以拆分为三个部分: $$ S = \int_0^1 (e+1) \mathrm{d} y - \int_0^1 y \mathrm{d} y - \int_0^1 e^y \mathrm{d} y $$
- 分别计算每个部分: $$ \int_0^1 (e+1) \mathrm{d} y = (e+1) \cdot 1 = e+1 $$ $$ \int_0^1 y \mathrm{d} y = \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} $$ $$ \int_0^1 e^y \mathrm{d} y = \left[ e^y \right]_0^1 = e - 1 $$
- 将这些结果代入原积分: $$ S = (e+1) - \frac{1}{2} - (e-1) = e + 1 - \frac{1}{2} - e + 1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} $$
14 设 \(D\) 是由曲线 \(y = \sin x + 1\) 与直线 \(x=0\),\(x=\pi\),\(y=0\) 所围平面图形,则 \(D\) 绕 \(x\)轴旋转一周所得旋转体的体积$V= $
第1步: 旋转体体积的计算公式是什么?
- 根据旋转体体积的计算公式,绕 \(x\) 轴旋转一周的体积 \(V\) 可以表示为: $$ V = \int_0^\pi \pi y^2 \mathrm{d} x $$
- 其中 \(y = \sin x + 1\),因此体积公式变为: $$ V = \int_0^\pi \pi (\sin x + 1)^2 \mathrm{d} x $$
- 你能展开 \((\sin x + 1)^2\) 并进行积分吗?
第2步
- 首先展开 \((\sin x + 1)^2\): $$ (\sin x + 1)^2 = \sin^2 x + 2 \sin x + 1 $$
- 利用三角恒等式 \(\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}\),我们可以进一步简化: $$ \sin^2 x + 2 \sin x + 1 = \frac{1 - \cos 2x}{2} + 2 \sin x + 1 $$
- 合并常数项: $$ \frac{1 - \cos 2x}{2} + 2 \sin x + 1 = \frac{3}{2} + 2 \sin x - \frac{\cos 2x}{2} $$
- 因此,体积公式变为: $$ V = \pi \int_0^\pi \left( \frac{3}{2} + 2 \sin x - \frac{\cos 2x}{2} \right) \mathrm{d} x $$
- 你能分别计算这些积分吗?
第3步
- 分别计算每一部分的积分: $$ \int_0^\pi \frac{3}{2} \mathrm{d} x = \frac{3}{2} \pi $$ $$ \int_0^\pi 2 \sin x \mathrm{d} x = 2 \left[ -\cos x \right]_0^\pi = 2 (1 - (-1)) = 4 $$ $$ \int_0^\pi -\frac{\cos 2x}{2} \mathrm{d} x = -\frac{1}{2} \left[ \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^\pi = 0 $$
- 将这些结果相加: $$ V = \pi \left( \frac{3}{2} \pi + 4 + 0 \right) = \frac{3}{2} \pi^2 + 4 \pi $$
15 设 \(n\) 为正数,\(\lim_{x \to 0} \left( \frac{n-x}{n+x} \right)^{\frac{2}{x}} = \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} x \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d}x\),则 $n = $
第1步: 计算极限 \(\lim_{x \to 0} \left( \frac{n-x}{n+x} \right)^{\frac{2}{x}}\)
- 首先,我们需要处理极限的形式。注意到 \(\left( \frac{n-x}{n+x} \right)\) 在 \(x \to 0\) 时趋近于 1。
- 使用指数和对数变换,我们可以将极限转换为更易处理的形式: $$ \lim_{x \to 0} \left( \frac{n-x}{n+x} \right)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \to 0} \exp\left( \frac{2}{x} \ln \left( \frac{n-x}{n+x} \right) \right) $$
- 由于 \(\ln \left( \frac{n-x}{n+x} \right)\) 在 \(x \to 0\) 时趋近于 0,我们可以使用泰勒展开 \(\ln(1+y) \approx y\) 当 \(y \to 0\): $$ \ln \left( \frac{n-x}{n+x} \right) \approx \ln \left( 1 - \frac{2x}{n+x} \right) \approx -\frac{2x}{n+x} $$
- 因此,极限变为: $$ \lim_{x \to 0} \exp\left( \frac{2}{x} \cdot -\frac{2x}{n+x} \right) = \exp\left( -\frac{4}{n+x} \right) $$
- 当 \(x \to 0\),这进一步简化为: $$ \exp\left( -\frac{4}{n} \right) $$
- 接下来如何计算积分呢?这个积分适用什么积分方法呢?
第2步
- 这个积分含有两种不同类型的函数相乘,属于典型的适用
分部法
的积分. - 根据口诀使用分部积分法,设 \(u = x\) 和 \(dv = \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d}x\),则 \(du = \mathrm{d}x\) 和 \(v = -\frac{1}{4} \mathrm{e}^{-4x}\): $$ \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} x \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d}x = \left. -\frac{1}{4} x \mathrm{e}^{-4x} \right|{\frac{1}{n}}^{+\infty} + \frac{1}{4} \intx $$}{n}}^{+\infty} \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d
- 计算边界值: $$ \left. -\frac{1}{4} x \mathrm{e}^{-4x} \right|_{\frac{1}{n}}^{+\infty} = 0 - \left( -\frac{1}{4 n} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} \right) = \frac{1}{4 n} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} $$
- 继续计算第二个积分: $$ \frac{1}{4} \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d}x = \frac{1}{4} \left. -\frac{1}{4} \mathrm{e}^{-4x} \right|_{\frac{1}{n}}^{+\infty} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} = \frac{1}{16} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} $$
- 因此,积分结果为: $$ \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} x \mathrm{e}^{-4x} \mathrm{d}x = \frac{1}{4 n} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} + \frac{1}{16} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} $$
- 结合极限和积分结果求解 \(n\),你能完成后面的部分吗?
第3步
- 根据题设,极限和积分结果相等: $$ \exp\left( -\frac{4}{n} \right) = \frac{1}{4 n} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} + \frac{1}{16} \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} $$
- 将 \(\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}\) 提到等式左边: $$ \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} = \left( \frac{1}{4 n} + \frac{1}{16} \right) \mathrm{e}^{-\frac{4}{n}} $$
- 消去 \(\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}\): $$ 1 = \frac{1}{4 n} + \frac{1}{16} $$
- 解这个方程: $$ 1 = \frac{4 + n}{16 n} \implies 16 n = 4 + n \implies 15 n = 4 \implies n = \frac{4}{15} $$
解答题
1.求积分
1.1 \(\int\frac{2^x \cdot 3^x}{9^x-4^x}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数全都属于指数函数,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现分母中9和4正好是3和2的平方
- 因此先尝试把它们写成平方的形式,即 \(I=\int\frac{2^x \cdot 3^x}{(3^x)^2-(4^x)^2}\mathrm{d}x\)
- 为了把两个含有x的量整合到一起,可以分子分母同时除以\((2^x)^2\),即 \(\int\frac{2^x \cdot 3^x}{(3^x)^2-(4^x)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\frac{3^x}{2^x}}{(\frac{3^x}{2^x})^2-1}\mathrm{d}x\)
- 现在可以令 \(u=\frac{3^x}{2^x}\)
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- \(u=\frac{3^x}{2^x} = (\frac{3}{2})^x\),故 \(x=log_\frac{3}{2}u\)
- 所以 \(dx=\frac{1}{uln\frac{3}{2}}\mathrm{d}u\)
- 将换元代入原式并作化简,其中常数可以提到积分外面,得 $$ I=\int\frac{\cancel{u}}{u^2-1} \cdot \frac{1}{\cancel{u}ln\frac{3}{2}}\mathrm{d}u = \frac{1}{ln\frac{3}{2}}\int\frac{1}{u^2-1}\mathrm{d}u $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- \(\int\frac{1}{u^2-1}\mathrm{d}u\) 不属于
基本积分表
要求记忆的公式,但它属于考试常见公式 - 如果你不记得这个公式,那么可以使用下列步骤来求解:
- 其中被积函数可以拆开成两个式子的差,即 \(\frac{1}{u^2-1}=\frac{1}{2}(\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u+1})\)
- 因此 $$ \frac{1}{ln\frac{3}{2}}\int\frac{1}{u^2-1}\mathrm{d}u = \frac{1}{ln\frac{3}{2}}\cdot \frac{1}{2}(\int\frac{1}{u-1}\mathrm{d}u - \int\frac{1}{u+1}\mathrm{d}u) $$
- 现在可以直接积分,得 $$ I=\frac{1}{2ln\frac{3}{2}}(ln|u-1| - ln|u+1|)+C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 换元代回原式并整理,得 $$ I=\frac{1}{2ln\frac{3}{2}}(ln|3^x-2^x| - ln|3^x+2^x|)+C = \frac{1}{2ln\frac{3}{2}}ln\left|\frac{3^x-2^x}{3^x+2^x}\right|+C $$
1.2 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1 - x^4)}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数只含有幂函数,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现分母中有一个\(x^2\)和一个\(x^4\)
- 为了方便裂项,我们可以先将分母中的\(x^2\)变为\(x^4\),即 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1 - x^4)} = \int \frac{x^2}{x^4(1 - x^4)} \mathrm{d}x\)
- 这样分子也多了一个\(x^2\),我们可以将其提出来,即 \(\int x^2 \left( \frac{1}{x^4} + \frac{1}{1 - x^4} \right) \mathrm{d}x\)
- 接下来应该如何裂项呢?
第3步
- 将积分拆分成两个部分,即 \(\int \frac{1}{x^2} \mathrm{d}x + \int \frac{1 + x^2 - 1}{1 - x^4} \mathrm{d}x\)
- 第一个积分 \(\int \frac{1}{x^2} \mathrm{d}x\) 可以直接套用公式,得到 \(-\frac{1}{x}\)
- 第二个积分 \(\int \frac{1 + x^2 - 1}{1 - x^4} \mathrm{d}x\) 需要进一步裂项,即 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^2} - \int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^4}\)
- 接下来应该如何处理这两个积分呢?
第4步
- 对于 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^2}\),我们可以使用裂项法,即 \(\frac{1}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 - x} + \frac{1}{1 + x} \right)\)
- 因此 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 - x} \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + x}{1 - x} \right|\)
- 对于 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^4}\),我们可以使用裂项法,即 \(\frac{1}{1 - x^4} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 - x^2} + \frac{1}{1 + x^2} \right)\)
- 因此 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}x}{1 - x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2}\)
- 接下来应该如何处理这两个积分呢?
第5步
- 对于 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2}\),我们可以直接套用公式,得到 \(\arctan x\)
- 将所有部分合并,得到最终答案 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1 - x^4)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + x}{1 - x} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C $$
1.3 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是单一的分式,不涉及不同类型函数相乘 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现分母中\(x^4\)和\(1+x^2\)可以通过倒代换简化
- 因此先尝试使用倒代换,即令 \(x=\frac{1}{t}\), 则 \(dx=-\frac{1}{t^2}dt\)
- 将倒代换代入原式,得 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)} = \int \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{(\frac{1}{t})^4(1+(\frac{1}{t})^2)} = -\int \frac{t^4}{1+t^2} dt $$
- 现在可以如何进一步处理这个积分呢?
第3步
- 观察新的被积函数 \(-\int \frac{t^4}{1+t^2} dt\)
- 可以将被积函数拆分成两部分,即 \(\frac{t^4}{1+t^2} = \frac{t^4-1+1}{1+t^2} = \frac{t^4-1}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2}\)
- 因此 $$ -\int \frac{t^4}{1+t^2} dt = -\int \frac{t^4-1}{1+t^2} dt - \int \frac{1}{1+t^2} dt $$
- 现在可以如何分别积分这两个部分呢?
第4步
- 对于第一部分 \(\int \frac{t^4-1}{1+t^2} dt\), 可以进一步拆分成 \(\int (t^2-1) dt\)
- 因此 $$ -\int \frac{t^4-1}{1+t^2} dt = -\int (t^2-1) dt = -\left(\frac{t^3}{3} - t\right) $$
- 对于第二部分 \(\int \frac{1}{1+t^2} dt\), 这是一个常见的积分,结果是 \(\arctan t\)
- 因此 $$ -\int \frac{1}{1+t^2} dt = -\arctan t $$
- 将两部分结果合并,得 $$ -\left(\frac{t^3}{3} - t - \arctan t\right) $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 换元代回原式并整理,得 $$ -\left(\frac{t^3}{3} - t - \arctan t\right) + C = -\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x} + C $$
- 因此,最终答案是 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)} = -\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x} + C $$
1.4 \(\int \frac{\arctan x}{x^2(1 + x^2)} \mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数,它包含幂函数 \(x^2\) 和反三角函数 \(\arctan x\),属于两种不同类型的函数相乘
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+分部法
- 你觉得应该如何变形,来准备使用分部积分法呢?
第2步
- 观察分母 \(x^2(1 + x^2)\),可以进行裂项,即 \(\frac{1}{x^2(1 + x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1 + x^2}\)
- 因此,原积分可以拆分为两个部分: $$ \int \frac{\arctan x}{x^2(1 + x^2)} \mathrm{d}x = \int \frac{\arctan x}{x^2} \mathrm{d}x - \int \frac{\arctan x}{1 + x^2} \mathrm{d}x $$
- 接下来应该如何分别处理这两个积分呢?
第3步
- 对于第一个积分 \(\int \frac{\arctan x}{x^2} \mathrm{d}x\),可以使用分部积分法
- 设 \(u = \arctan x\),\(dv = \frac{1}{x^2} \mathrm{d}x\),则 \(du = \frac{1}{1 + x^2} \mathrm{d}x\),\(v = -\frac{1}{x}\)
- 应用分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\),得 $$ \int \frac{\arctan x}{x^2} \mathrm{d}x = -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1 + x^2)} \mathrm{d}x $$
- 对于第二个积分 \(\int \frac{\arctan x}{1 + x^2} \mathrm{d}x\),同样使用分部积分法
- 设 \(u = \arctan x\),\(dv = \frac{1}{1 + x^2} \mathrm{d}x\),则 \(du = \frac{1}{1 + x^2} \mathrm{d}x\),\(v = \arctan x\)
- 应用分部积分公式,得 $$ \int \frac{\arctan x}{1 + x^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 $$
- 现在将两个部分的结果合并,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 合并两个部分的结果,得 $$ \int \frac{\arctan x}{x^2(1 + x^2)} \mathrm{d}x = -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1 + x^2)} \mathrm{d}x - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 $$
- 对于积分 \(\int \frac{1}{x(1 + x^2)} \mathrm{d}x\),可以进行裂项,即 \(\frac{1}{x(1 + x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{1 + x^2}\)
- 因此 $$ \int \frac{1}{x(1 + x^2)} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{x} \mathrm{d}x - \int \frac{x}{1 + x^2} \mathrm{d}x = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln (1 + x^2) $$
- 最终结果为 $$ \int \frac{\arctan x}{x^2(1 + x^2)} \mathrm{d}x = -\frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1 + x^2} + C $$
1.5 \(\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\),它包含幂函数和对数函数两种类型的函数
- 因此,初步判断此题属于
恒等变形
+分部法
- 你觉得应该如何变形,来准备使用分部积分法呢?
第2步
- 首先对被积函数进行裂项,即 \(\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x = \int\frac{x}{x^2}\mathrm{d}x + \int\frac{\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x\)
- 简化第一项,得到 \(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x\),这是一个基本积分,可以直接得到结果 \(\ln|x|\)
- 第二项 \(\int\frac{\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x\) 需要使用分部积分法,根据口诀
反对幂三指,依次当u使
,选择 \(\ln(1-x)\) 作为 \(u\),\(\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\) 作为 \(dv\) - 接下来应该如何进行分部积分呢?
第3步
- 设 \(u = \ln(1-x)\),\(dv = \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\)
- 计算 \(du = \frac{1}{1-x}\mathrm{d}x\),\(v = -\frac{1}{x}\)
- 使用分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\),得到 $$ \int\frac{\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\ln(1-x)}{x} - \int-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x $$
- 简化后得到 $$ \int\frac{\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\ln(1-x)}{x} + \int\frac{1}{x(1-x)}\mathrm{d}x $$
- 现在需要计算 \(\int\frac{1}{x(1-x)}\mathrm{d}x\),应该如何处理呢?
第4步
- 对 \(\int\frac{1}{x(1-x)}\mathrm{d}x\) 进行裂项,即 \(\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}\)
- 因此 $$ \int\frac{1}{x(1-x)}\mathrm{d}x = \int\frac{1}{x}\mathrm{d}x + \int\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x $$
- 这两个积分都是基本积分,可以直接得到结果 $$ \int\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|,\int\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x = -\ln|1-x| $$
- 将这些结果代入之前的表达式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 将所有部分合并,得到 $$ \int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x = \ln|x| - \frac{\ln(1-x)}{x} + \ln|x| - \ln|1-x| + C $$
- 进一步简化,得到 $$ \int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\ln(1-x) + C $$
- 这样就完成了整个积分的计算
2.求积分
2.1 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察题目,被积函数中含有无理式 \(\sqrt{x}\),因此考虑使用
第二类换元法
来消除无理式。 - 由于被积函数中没有不同类型函数相乘的情况,排除
分部法
。 - 初步判断,此题属于
恒等变形
+第二类换元法
。 - 你觉得应该如何进行换元,来消除无理式呢?
第2步
- 为了消除无理式 \(\sqrt{x}\),可以令 \(\sqrt{x}=t\),则 \(x=t^2\)。
- 接下来需要将 \(dx\) 用 \(dt\) 表示出来,即 \(dx = d(t^2) = 2t \, dt\)。
- 将换元代入原式,得 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})} = \int \frac{2t \, dt}{t^2(1+t)} $$
- 现在应该如何化简这个积分呢?
第3步
- 化简被积函数,分子分母同时除以 \(t\),得 $$ \int \frac{2t \, dt}{t^2(1+t)} = \int \frac{2 \, dt}{t(1+t)} $$
- 接下来需要对分式 \(\frac{2}{t(1+t)}\) 进行裂项。
- 使用裂项法,将 \(\frac{2}{t(1+t)}\) 拆分为两个部分,即 $$ \frac{2}{t(1+t)} = 2 \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) $$
- 将裂项后的表达式代入积分,得 $$ \int \frac{2 \, dt}{t(1+t)} = 2 \int \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt $$
- 现在可以直接积分,得 $$ 2 \int \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = 2 (\ln |t| - \ln |1+t|) + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 将 \(t = \sqrt{x}\) 代回原式,得 $$ 2 (\ln |t| - \ln |1+t|) + C = 2 (\ln |\sqrt{x}| - \ln |1+\sqrt{x}|) + C $$
- 进一步化简,得 $$ 2 (\ln |\sqrt{x}| - \ln |1+\sqrt{x}|) + C = 2 \ln \left| \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \right| + C $$
- 因此,最终答案为 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})} = 2 \ln \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} + C $$
2.2 \(\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数,发现含有无理式 \(\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\),因此考虑使用
第二类换元法
来消除无理式。 - 由于被积函数中含有 \(x\) 和 \(\mathrm{e}^x\) 的乘积,且 \(\mathrm{e}^x\) 与 \(\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\) 相关,初步判断可以使用
分部法
。 - 因此,此题可能需要结合
第二类换元法
和分部法
来解决。 - 你觉得应该如何进行换元呢?
第2步
- 为了消除无理式 \(\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\),可以令 \(t = \sqrt{\mathrm{e}^x-1}\),即 \(t^2 = \mathrm{e}^x - 1\)。
- 由此可得 \(\mathrm{e}^x = t^2 + 1\),进而 \(x = \ln(t^2 + 1)\)。
- 计算 \(\mathrm{d}x\):\(\mathrm{d}x = \frac{2t}{t^2 + 1} \mathrm{d}t\)。
- 将这些代入原积分,得到新的积分形式: $$ \int \frac{x \mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}} \mathrm{d}x = \int \frac{\ln(t^2 + 1) \cdot (t^2 + 1)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} \mathrm{d}t = 2 \int \ln(t^2 + 1) \mathrm{d}t $$
- 接下来应该如何处理这个积分呢?
第3步
- 观察到新的积分 \(2 \int \ln(t^2 + 1) \mathrm{d}t\) 中含有对数函数和幂函数,适合使用
分部法
。 - 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,选择 \(u = \ln(t^2 + 1)\) 和 \(\mathrm{d}v = \mathrm{d}t\)。 - 计算 \(u\) 和 \(\mathrm{d}v\): $$ u = \ln(t^2 + 1), \quad \mathrm{d}u = \frac{2t}{t^2 + 1} \mathrm{d}t, \quad v = t $$
- 使用分部积分公式 \(\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u\),得到: $$ 2 \int \ln(t^2 + 1) \mathrm{d}t = 2 \left( t \ln(t^2 + 1) - \int t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} \mathrm{d}t \right) $$
- 进一步简化: $$ 2 \left( t \ln(t^2 + 1) - 2 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} \mathrm{d}t \right) $$
- 如何处理 \(\int \frac{t^2}{t^2 + 1} \mathrm{d}t\) 呢?
第4步
- 观察到 \(\frac{t^2}{t^2 + 1}\) 可以进行裂项: $$ \frac{t^2}{t^2 + 1} = 1 - \frac{1}{t^2 + 1} $$
- 因此: $$ \int \frac{t^2}{t^2 + 1} \mathrm{d}t = \int 1 \mathrm{d}t - \int \frac{1}{t^2 + 1} \mathrm{d}t = t - \arctan t + C $$
- 代入回原积分: $$ 2 \left( t \ln(t^2 + 1) - 2 (t - \arctan t) \right) $$
- 进一步简化: $$ 2 t \ln(t^2 + 1) - 4 t + 4 \arctan t + C $$
- 最后将 \(t\) 换回原变量 \(x\): $$ 2 x \sqrt{\mathrm{e}^x - 1} - 4 \sqrt{\mathrm{e}^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{\mathrm{e}^x - 1} + C $$
第5步
- 总结整个过程,原积分的解为: $$ \int \frac{x \mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}} \mathrm{d}x = 2 x \sqrt{\mathrm{e}^x-1} - 4 \sqrt{\mathrm{e}^x-1} + 4 \arctan \sqrt{\mathrm{e}^x-1} + C $$
2.3 \(\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察题目中含有无理式 \(\sqrt{1+x^2}\),这表明需要使用
第二类换元法
来消除无理式 - 由于根号内是 \(x^2\),根据知识点,应该使用
三角代换
,具体来说,令 \(x=\tan t\),其中 \(t \in\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\) - 你觉得应该如何进行换元呢?
第2步
- 令 \(x=\tan t\),则 \(\mathrm{d}x=\sec^2 t \mathrm{d}t\)
- 将换元代入原式,得到 $$ \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x = \int \frac{\tan^3 t \cdot \sec^2 t}{\sec t} \mathrm{d}t $$
- 化简被积函数,得到 $$ \int \tan^2 t \cdot \sec t \mathrm{d}t $$
- 接下来应该如何处理这个积分呢?
第3步
- 注意到 \(\tan^2 t = \sec^2 t - 1\),所以被积函数可以改写为 $$ \int (\sec^2 t - 1) \sec t \mathrm{d}t $$
- 这可以分成两个积分 $$ \int \sec^3 t \mathrm{d}t - \int \sec t \mathrm{d}t $$
- 这两个积分都是基本积分表中的公式,可以直接求解
- 你能完成这两个积分的计算吗?
第4步
- 计算 \(\int \sec^3 t \mathrm{d}t\) 和 \(\int \sec t \mathrm{d}t\)
- \(\int \sec^3 t \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \sec t \tan t + \frac{1}{2} \ln |\sec t + \tan t| + C_1\)
- \(\int \sec t \mathrm{d}t = \ln |\sec t + \tan t| + C_2\)
- 将这两个结果代入,得到 $$ \int \tan^2 t \cdot \sec t \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \sec t \tan t + \frac{1}{2} \ln |\sec t + \tan t| - \ln |\sec t + \tan t| + C $$
- 化简后得到 $$ \int \tan^2 t \cdot \sec t \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \sec t \tan t - \frac{1}{2} \ln |\sec t + \tan t| + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 还原换元,\(\sec t = \sqrt{1+x^2}\),\(\tan t = x\)
- 代入后得到 $$ \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} x \sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \ln |\sqrt{1+x^2} + x| + C $$
- 这是最终的积分结果
2.4 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察题目,被积函数中含有无理式 \(\sqrt{1+x^2}\),这表明需要使用
第二类换元法
中的三角代换
来消除无理式。 - 由于根号内是 \(x^2\),根据知识点,应该选择
三角代换
中的tan
代换。 - 因此,初步判断此题属于
第二类换元法
。 - 你觉得应该如何进行代换呢?
第2步
- 令 \(x = \tan t\),则 \(\mathrm{d}x = \sec^2 t \mathrm{d}t\)。
- 将 \(x = \tan t\) 和 \(\mathrm{d}x = \sec^2 t \mathrm{d}t\) 代入原积分,得到 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{\sec^2 t \mathrm{d}t}{(2\tan^2 t + 1)\sec t} $$
- 进一步化简,得到 $$ \int \frac{\sec^2 t \mathrm{d}t}{(2\tan^2 t + 1)\sec t} = \int \frac{\cos t \mathrm{d}t}{2\sin^2 t + \cos^2 t} $$
- 现在应该如何继续化简呢?
第3步
- 注意到 \(2\sin^2 t + \cos^2 t = 1 + \sin^2 t\),所以积分变为 $$ \int \frac{\cos t \mathrm{d}t}{1 + \sin^2 t} $$
- 接下来可以使用
第一类换元法
,将 \(\cos t \mathrm{d}t\) 看作 \(\mathrm{d}(\sin t)\),即 $$ \int \frac{\cos t \mathrm{d}t}{1 + \sin^2 t} = \int \frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1 + \sin^2 t} $$ - 这个积分是一个常见的积分形式,可以直接得到结果。
- 你能完成这个积分吗?
第4步
- 根据基本积分公式,\(\int \frac{\mathrm{d}u}{1 + u^2} = \arctan u + C\),所以 $$ \int \frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1 + \sin^2 t} = \arctan (\sin t) + C $$
- 现在需要将 \(\sin t\) 代回原变量 \(x\)。
- 由于 \(x = \tan t\),所以 \(\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\)。
- 你能完成最后的代换吗?
第5步
- 将 \(\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\) 代入结果,得到 $$ \arctan (\sin t) + C = \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C $$
- 因此,原积分的最终结果是 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}} = \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C $$
2.5 \(\int\frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x\:\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察题目,被积函数中含有无理式 \(\sqrt{x-1}\),因此考虑使用
第二类换元法
来消除无理式。 - 由于被积函数中还含有反三角函数 \(\arctan\sqrt{x-1}\),初步判断此题可能需要
分部法
。 - 你觉得应该如何进行换元,来消除无理式呢?
第2步
- 为了消除无理式 \(\sqrt{x-1}\),可以令 \(t = \sqrt{x-1}\),即 \(t^2 = x-1\),从而 \(x = t^2 + 1\)。
- 接下来计算 \(dx\): $$ dx = d(t^2 + 1) = 2t \, dt $$
- 将换元代入原式并作化简: $$ \int \frac{\arctan t}{(t^2 + 1) t} \cdot 2t \, dt = 2 \int \frac{\arctan t}{t^2 + 1} \, dt $$
- 现在被积函数中已经没有无理式了,接下来应该如何处理呢?
第3步
- 观察新的被积函数 \(2 \int \frac{\arctan t}{t^2 + 1} \, dt\),注意到 \(\frac{d}{dt} \arctan t = \frac{1}{t^2 + 1}\)。
- 因此可以进行凑微分: $$ 2 \int \frac{\arctan t}{t^2 + 1} \, dt = 2 \int \arctan t \, d(\arctan t) $$ 如果没有注意到凑微分,也可以直接使用分部积分法.根据口诀,将\(\arctan t\)看作u,剩余部分看作\(dv\),也能发现上述凑微分的部分,计算过程与上述过程一样.
- 现在可以直接积分,得: $$ 2 \int \arctan t \, d(\arctan t) = 2 \cdot \frac{1}{2} (\arctan t)^2 + C = (\arctan t)^2 + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 换元代回原式并整理,得: $$ (\arctan t)^2 + C = (\arctan \sqrt{x-1})^2 + C $$
- 因此,原积分的解为: $$ \int \frac{\arctan \sqrt{x-1}}{x \sqrt{x-1}} \, dx = (\arctan \sqrt{x-1})^2 + C $$
2.6 \(\int\sqrt\frac{x}{1-x\sqrt{x}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察题目,发现含有无理式,因此考虑使用
第二类换元法
。 - 题目中的无理式是 \(\sqrt{x}\) 和 \(\sqrt{x \sqrt{x}}\),这属于
无理代换
的范畴。 - 你觉得应该如何选择代换,来消除无理式呢?
第2步
- 观察被积函数 \(\sqrt{\frac{x}{1-x \sqrt{x}}}\),注意到分母中的 \(\sqrt{x \sqrt{x}}\) 可以写成 \(x^{\frac{3}{2}}\)。
- 因此,考虑令 \(u = x^{\frac{3}{2}}\),这样可以将无理式转化为有理式。
- 接下来应该如何进行代换呢?
第3步
- 令 \(u = x^{\frac{3}{2}}\),则 \(x = u^{\frac{2}{3}}\),即 \(dx = \frac{2}{3} {u^{-\frac{1}{3}}}du\)。
- 且,可以将 \(x^{\frac{1}{2}}\) 表示为 \(u^{\frac{1}{3}}\)。
- 将这些代入原式,得到 $$ \int \sqrt{\frac{x}{1-x \sqrt{x}}} \mathrm{~d} x = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x \sqrt{x}}} \mathrm{~d} x = \int \frac{\cancel{u^{\frac{1}{3}}}}{\sqrt{1-u}} \cdot \frac{2}{3} \cancel{{u^{-\frac{1}{3}}}}du $$
- 化简后得到 $$ \frac{2}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-u}} du $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- 注意到 \(\int \frac{1}{\sqrt{1-u}} du\) 是一个常见的积分,可以利用基本积分公式 \(\int (1-u)^{-\frac{1}{2}} du = -2 \sqrt{1-u}\)。
- 因此 $$ \frac{2}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-u}} du = \frac{2}{3} \cdot (-2) \sqrt{1-u} = -\frac{4}{3} \sqrt{1-u} $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 换元代回原式并整理,得 $$ -\frac{4}{3} \sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}} + C $$
- 因此,最终答案是 $$ \int \sqrt{\frac{x}{1-x \sqrt{x}}} \mathrm{~d} x = -\frac{4}{3} \sqrt{1-x \sqrt{x}} + C $$
3.求积分
3.1 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2x\cos^4x}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是三角函数的有理式,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数是三角函数的有理式
- 因此先尝试利用三角恒等式进行变形,即 \(\int \frac{1}{\sin ^2 x \cos ^4 x} \mathrm{~d} x=\int \frac{\left(\sin ^2 x+\cos ^2 x\right)^2}{\sin ^2 x \cos ^4 x} \mathrm{~d} x\)
- 利用 \(\sin ^2 x+\cos ^2 x=1\), 可以将分子展开,即 \(\int \frac{1}{\sin ^2 x \cos ^4 x} \mathrm{~d} x=\int\left(\frac{\sin ^2 x}{\cos ^4 x}+\frac{2}{\cos ^2 x}+\frac{1}{\sin ^2 x}\right) \mathrm{d} x\)
- 现在可以分别对每一项进行积分,你能完成剩余的部分吗?
第3步
- 对于第一项 \(\int \frac{\sin ^2 x}{\cos ^4 x} \mathrm{~d} x\), 可以令 \(u=\tan x\), 则 \(\mathrm{d}u=\frac{1}{\cos^2 x} \mathrm{d}x\)
- 因此 \(\int \frac{\sin ^2 x}{\cos ^4 x} \mathrm{~d} x=\int \tan ^2 x \mathrm{~d}(\tan x)=\int u^2 \mathrm{d}u=\frac{1}{3}u^3+C_1=\frac{1}{3}\tan^3 x+C_1\)
- 对于第二项 \(\int \frac{2}{\cos ^2 x} \mathrm{~d} x\), 可以直接积分,得 \(2\int \sec^2 x \mathrm{~d} x=2\tan x+C_2\)
- 对于第三项 \(\int \frac{1}{\sin ^2 x} \mathrm{~d} x\), 可以直接积分,得 \(-\int \csc^2 x \mathrm{~d} x=-\cot x+C_3\)
- 将各项结果相加,得 \(\frac{1}{3}\tan^3 x+2\tan x-\cot x+C\)
第4步
- 另一种方法是分子、分母同乘以 \(\cos ^2 x\), 得 \(\int \frac{1}{\sin ^2 x \cos ^4 x} \mathrm{~d} x=\int \frac{\cos^2 x}{\sin ^2 x \cos ^6 x} \mathrm{~d} x=\int \frac{\sec^4 x}{\tan ^2 x} \mathrm{~d}(\tan x)\)
- 利用 \(\sec^2 x=1+\tan^2 x\), 可以将分子展开,即 \(\int \frac{\sec^4 x}{\tan ^2 x} \mathrm{~d}(\tan x)=\int \frac{\tan^4 x+2\tan^2 x+1}{\tan ^2 x} \mathrm{~d}(\tan x)\)
- 将分子拆开,得 \(\int \left(\tan^2 x+2+\frac{1}{\tan^2 x}\right) \mathrm{~d}(\tan x)\)
- 分别对每一项进行积分,得 \(\frac{1}{3}\tan^3 x+2\tan x-\cot x+C\)
第5步
- 通过上述两种方法,都可以得到相同的结果 \(\frac{1}{3}\tan^3 x+2\tan x-\cot x+C\)
- 这表明两种方法都是正确的,可以根据个人喜好选择其中一种方法进行计算
3.2 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是单一的三角函数,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现分母是 \(1+\sin x\)
- 为了简化分母,可以尝试分子分母同时乘以 \(1-\sin x\),即 $$ \int \frac{1}{1+\sin x} \mathrm{~d} x = \int \frac{1-\sin x}{(1+\sin x)(1-\sin x)} \mathrm{~d} x $$
- 这样做的目的是什么?
第3步
- 通过分子分母同时乘以 \(1-\sin x\),分母变为 \(1-\sin^2 x\),即 \(\cos^2 x\)
- 因此积分变为 $$ \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x $$
- 现在可以拆分成两个积分,即 $$ \int \frac{1}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x $$
- 这两个积分应该如何计算呢?
第4步
- 第一个积分 \(\int \frac{1}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x\) 是常见的基本积分,结果是 \(\tan x\)
- 第二个积分 \(\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x\) 可以通过换元法计算,令 \(u = \cos x\),则 \(\mathrm{d}u = -\sin x \mathrm{d}x\),即 $$ \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} \mathrm{~d} x = -\int \frac{1}{u^2} \mathrm{~d}u = \frac{1}{u} = \frac{1}{\cos x} $$
- 因此原积分的结果是 $$ \int \frac{1}{1+\sin x} \mathrm{~d} x = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C $$
3.3 \(\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\),它包含两种不同类型的函数:三角函数和三角函数相加。
- 由于被积函数是两种不同类型函数的组合,初步判断可能适用
分部法
。 - 但是,直接使用
分部法
可能不太方便,因为我们需要找到一种方法将分子和分母更好地结合起来。 - 因此,考虑使用
恒等变形
来简化被积函数,然后再使用换元法
或分部法
。 - 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目,我们可以利用三角函数的性质来进行恒等变形。
- 具体来说,我们可以将被积函数拆分成两个部分,使得每一部分都可以更容易地积分。
- 利用公式 \(f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}\),我们可以将被积函数拆分成一个偶函数和一个奇函数之和。
- 具体操作如下: $$ \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x = \frac{1}{2} \int \frac{(\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x)}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x $$
- 这样,我们可以将积分拆分成两个部分: $$ \frac{1}{2} \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x + \frac{1}{2} \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x $$
- 接下来应该如何处理这两个积分呢?
第3步
- 对于第一个积分 \(\frac{1}{2} \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x\),显然可以直接积分: $$ \frac{1}{2} \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x = \frac{1}{2} \int 1 \mathrm{d} x = \frac{1}{2} x $$
- 对于第二个积分 \(\frac{1}{2} \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x\),我们可以使用换元法。
- 令 \(u = \sin x + \cos x\),则 \(\mathrm{d} u = (\cos x - \sin x) \mathrm{d} x\),即 \(\mathrm{d} u = -(\sin x - \cos x) \mathrm{d} x\)。
- 因此,第二个积分可以写成: $$ \frac{1}{2} \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x = -\frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d} u}{u} = -\frac{1}{2} \ln |u| $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 换元代回原式并整理,得: $$ \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d} x = \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + C $$
3.4 \(\int\frac{3\sin x+\cos x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
换元法
,因为换元法
是针对被积函数中,含有整体无法拆分的无理式的题目.而这道题的被积函数是三角函数,不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+分部法
- 你觉得应该如何变形,来寻找分部的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数是两个三角函数相除的形式
- 因此先尝试把分子拆分成与分母相关的形式,即 \(3 \sin x+\cos x=A(\sin x+2 \cos x)+B(\cos x-2 \sin x)\)
- 通过比较两边系数, 可得 \(A=1, B=-1\)
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- 将拆分的结果代入原式,得 $$ \int \frac{3 \sin x+\cos x}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x = \int \frac{(\sin x+2 \cos x)-(\cos x-2 \sin x)}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x $$
- 现在可以将其拆分成两个积分,得 $$ \int \frac{\sin x+2 \cos x}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x - \int \frac{\cos x-2 \sin x}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x $$
- 第一个积分可以直接得到结果,第二个积分可以通过凑微分法来求解,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 第一个积分的结果是 \(x\)
- 第二个积分可以通过凑微分法,即 \(\int \frac{\cos x-2 \sin x}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x = -\int \frac{\mathrm{d}(\sin x+2 \cos x)}{\sin x+2 \cos x}\)
- 现在可以直接积分,得 $$ -\int \frac{\mathrm{d}(\sin x+2 \cos x)}{\sin x+2 \cos x} = -\ln |\sin x+2 \cos x| $$
- 最后将两个积分结果相加,得 $$ x - \ln |\sin x+2 \cos x| + C $$
第5步
- 综上所述,原积分的解为 $$ \int \frac{3 \sin x+\cos x}{\sin x+2 \cos x} \mathrm{~d} x = x - \ln |\sin x+2 \cos x| + C $$
3.5 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin2x+2\sin x}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是三角函数,属于单一类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数中含有\(\sin 2x\)和\(\sin x\)
- 因此先尝试把\(\sin 2x\)用\(\sin x\)和\(\cos x\)表示,即 \(\sin 2x = 2 \sin x \cos x\)
- 这样原式变为 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{2 \sin x \cos x + 2 \sin x}\)
- 为了简化表达,可以提取公因子,即 \(\int \frac{\mathrm{d}x}{2 \sin x (1 + \cos x)}\)
- 现在可以考虑使用万能代换,即令 \(\tan \frac{x}{2} = t\)
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- 使用万能代换,令 \(\tan \frac{x}{2} = t\), 则 \(\sin x = \frac{2t}{1+t^2}\), \(\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\), \(\mathrm{d}x = \frac{2 \mathrm{d}t}{1+t^2}\)
- 将这些代入原式,得 $$ \int \frac{\mathrm{d}x}{2 \sin x (1 + \cos x)} = \int \frac{\frac{2 \mathrm{d}t}{1+t^2}}{2 \cdot \frac{2t}{1+t^2} \cdot \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} $$
- 化简分母,得 $$ \int \frac{\frac{2 \mathrm{d}t}{1+t^2}}{2 \cdot \frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2 \mathrm{d}t}{1+t^2}}{\frac{8t}{1+t^2}} = \int \frac{1+t^2}{4t} \mathrm{d}t $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- \(\int \frac{1+t^2}{4t} \mathrm{d}t\) 可以拆分成两个积分,即 $$ \int \frac{1+t^2}{4t} \mathrm{d}t = \frac{1}{4} \int \frac{1}{t} \mathrm{d}t + \frac{1}{4} \int t \mathrm{d}t $$
- 现在可以直接积分,得 $$ \frac{1}{4} \ln |t| + \frac{1}{8} t^2 + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 换元代回原式并整理,得 $$ \frac{1}{4} \ln \left|\tan \frac{x}{2}\right| + \frac{1}{8} \tan^2 \frac{x}{2} + C $$
3.6 \(\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\) (\(a^2+b^2>0\))
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是单一的三角函数形式,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数中含有 \(\sin^2 x\) 和 \(\cos^2 x\)
- 考虑使用三角恒等式 \(\sin^2 x + \cos^2 x = 1\) 进行变形
- 当 \(a = 0, b \neq 0\) 时, 积分变为 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{b^2 \cos^2 x} = \frac{1}{b^2} \tan x + C\)
- 当 \(a \neq 0, b = 0\) 时, 积分变为 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{a^2 \sin^2 x} = -\frac{1}{a^2} \cot x + C\)
- 当 \(a \neq 0\) 且 \(b \neq 0\) 时, 可以进行如下变形: $$ \int \frac{\mathrm{d} x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} = \int \frac{\mathrm{d} x}{b^2 \cos^2 x \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \tan^2 x\right)} $$
- 现在可以令 \(u = \tan x\), 接下来应该如何代换呢?
第3步
- \(u = \tan x\), 故 \(dx = \frac{1}{1 + u^2} \mathrm{d}u\)
- 将换元代入原式并作化简,得 $$ \int \frac{\mathrm{d} x}{b^2 \cos^2 x \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \tan^2 x\right)} = \int \frac{1}{b^2 \cos^2 x \left(1 + \frac{a^2}{b^2} u^2\right)} \cdot \frac{1}{1 + u^2} \mathrm{d}u $$
- 进一步化简,得 $$ \int \frac{1}{b^2 \cos^2 x \left(1 + \frac{a^2}{b^2} u^2\right)} \cdot \frac{1}{1 + u^2} \mathrm{d}u = \int \frac{1}{b^2 \left(1 + \frac{a^2}{b^2} u^2\right)} \mathrm{d}u $$
- 现在可以直接积分,得 $$ \int \frac{1}{b^2 \left(1 + \frac{a^2}{b^2} u^2\right)} \mathrm{d}u = \frac{1}{a b} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{a}{b} u\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{a}{b} u\right) $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- \(\int \frac{1}{1 + \left(\frac{a}{b} u\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{a}{b} u\right)\) 是一个常见的积分形式,可以直接使用反正切函数的积分公式
- 因此 $$ \int \frac{1}{1 + \left(\frac{a}{b} u\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{a}{b} u\right) = \arctan \left(\frac{a}{b} u\right) + C $$
- 将结果代回原变量,得 $$ \frac{1}{a b} \arctan \left(\frac{a}{b} \tan x\right) + C $$
第5步
- 综上所述,当 \(a \neq 0\) 且 \(b \neq 0\) 时,积分结果为 $$ \int \frac{\mathrm{d} x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} = \frac{1}{a b} \arctan \left(\frac{a}{b} \tan x\right) + C $$
- 当 \(a = 0, b \neq 0\) 时,积分结果为 \(\frac{1}{b^2} \tan x + C\)
- 当 \(a \neq 0, b = 0\) 时,积分结果为 \(-\frac{1}{a^2} \cot x + C\)
4.求积分
4.1 \(\int \arctan \sqrt{x} \mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
恒等变形+换元法
,因为恒等变形
的目的是为换元法
作准备,应当把变量集中到一起,有利于整体换元或局部积分.而这道题的被积函数是单个反三角函数
,无法进行有效的恒等变形. - 因此初步判断,此题属于
分部法
- 你觉得应该如何选择
u
和dv
呢?
第2步
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,反三角函数arctan \sqrt{x}
应该作为u
,而dx
作为dv
- 因此,设 \(u = \arctan \sqrt{x}\), \(dv = dx\)
- 接下来应该如何计算
du
和v
呢?
第3步
- \(u = \arctan \sqrt{x}\), 所以 \(du = \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} dx\)
- \(dv = dx\), 所以 \(v = x\)
- 将这些代入分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\), 得 $$ \int \arctan \sqrt{x} \mathrm{d}x = x \arctan \sqrt{x} - \int x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \mathrm{d}x $$
- 现在应该如何处理剩下的积分呢?
第4步
- 剩下的积分 \(\int x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \mathrm{d}x\) 可以进行简化
- 首先,简化被积函数 \(\frac{x}{2\sqrt{x}(1+x)} = \frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}\)
- 然后,考虑裂项 \(\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{x}}{1+x} \right)\)
- 进一步简化, \(\frac{\sqrt{x}}{1+x} = \frac{1+x-1}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}\)
- 因此,积分变为 $$ \int \frac{\sqrt{x}}{2(1+x)} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int \left( 1 - \frac{1}{1+x} \right) \mathrm{d}x $$
- 现在可以直接积分,得 $$ \frac{1}{2} \left( \int 1 \mathrm{d}x - \int \frac{1}{1+x} \mathrm{d}x \right) = \frac{1}{2} \left( x - \ln|1+x| \right) $$
- 最后要把这些结果代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 将所有部分代回原式并整理,得 $$ \int \arctan \sqrt{x} \mathrm{d}x = x \arctan \sqrt{x} - \frac{1}{2} \left( x - \ln|1+x| \right) + C $$
- 进一步简化,得 $$ \int \arctan \sqrt{x} \mathrm{d}x = x \arctan \sqrt{x} - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln|1+x| + C $$
- 最终答案为 $$ \int \arctan \sqrt{x} \mathrm{d}x = x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C $$
4.2 \(\int\frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\frac{\ln x}{(1-x)^2}\),它包含对数函数 \(\ln x\) 和幂函数 \((1-x)^{-2}\),这属于两种不同类型的函数相乘
- 根据
分部法
的适用条件,这道题应该使用分部法
- 根据口诀
反对幂三指,依次当u使
,选择对数函数 \(\ln x\) 作为 \(u\),幂函数 \((1-x)^{-2}dx\) 作为 \(dv\) - 你觉得应该如何进行分部积分呢?
第2步
- 设 \(u = \ln x\),\(dv = \frac{1}{(1-x)^2} dx\)
- 计算 \(du\) 和 \(v\):
- \(du = \frac{1}{x} dx\)
- \(v = \int \frac{1}{(1-x)^2} dx\)
- 计算 \(v\) 时,可以使用换元法,令 \(y = 1 - x\),则 \(dy = -dx\),所以
- \(v = \int \frac{1}{y^2} (-dy) = -\int y^{-2} dy = y^{-1} = \frac{1}{1-x}\)
- 现在可以进行分部积分,得 $$ \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \ln x \cdot \frac{1}{1-x} - \int \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{x} dx $$
- 你能继续简化这个积分吗?
第3步
- 现在我们需要计算 \(\int \frac{1}{x(1-x)} dx\)
- 这个积分可以通过裂项法来简化,即 $$ \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} $$
- 因此 $$ \int \frac{1}{x(1-x)} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{1-x} dx $$
- 这两个积分都可以直接计算,得 $$ \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C_1 $$ $$ \int \frac{1}{1-x} dx = -\ln |1-x| + C_2 $$
- 你能将这些结果代入原积分并整理吗?
第4步
- 将所有部分代入原积分并整理,得 $$ \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \frac{\ln x}{1-x} - \left( \ln |x| - \ln |1-x| \right) + C $$
- 进一步简化,得 $$ \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \frac{\ln x}{1-x} + \ln \left| \frac{1-x}{x} \right| + C $$
- 最终答案为 $$ \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = -\frac{\ln x}{x-1} + \ln |x-1| - \ln |x| + C $$
4.3 \(\int \frac{x^2 \mathrm{e}^x}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{(x + 2)^2}\),它包含指数函数和幂函数,因此属于含有两种不同类型函数相乘的情况。
- 根据知识点,这种情况适用
分部法
。 - 你觉得应该如何选择 \(u\) 和 \(dv\) 呢?
第2步
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,我们选择 \(u = x^2 \mathrm{e}^x\) 和 \(dv = \frac{1}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x\)。 - 计算 \(du\) 和 \(v\):
- \(du = (x^2 \mathrm{e}^x)' \mathrm{d}x = (2x \mathrm{e}^x + x^2 \mathrm{e}^x) \mathrm{d}x\)
- \(v = \int \frac{1}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x = -\frac{1}{x + 2}\)
- 现在应用分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\),你能完成这一步吗?
第3步
- 应用分部积分公式: $$ \int \frac{x^2 \mathrm{e}^x}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x = -x^2 \mathrm{e}^x \cdot \frac{1}{x + 2} + \int \frac{1}{x + 2} \cdot (2x \mathrm{e}^x + x^2 \mathrm{e}^x) \mathrm{d}x $$
- 简化积分: $$ = -\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} + \int \frac{2x \mathrm{e}^x + x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} \mathrm{d}x $$
- 你能继续简化这个积分吗?
第4步
- 继续简化积分: $$ = -\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} + \int \frac{x(2 \mathrm{e}^x + x \mathrm{e}^x)}{x + 2} \mathrm{d}x $$
- 进一步简化: $$ = -\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} + \int x \mathrm{e}^x \mathrm{d}x $$
- 现在需要再次使用分部法来积分 \(\int x \mathrm{e}^x \mathrm{d}x\),你能完成这一步吗?
第5步
- 再次使用分部法,选择 \(u = x\) 和 \(dv = \mathrm{e}^x \mathrm{d}x\):
- \(du = \mathrm{d}x\)
- \(v = \mathrm{e}^x\)
- 应用分部积分公式: $$ \int x \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = x \mathrm{e}^x - \int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = x \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x $$
- 将结果代入原积分: $$ \int \frac{x^2 \mathrm{e}^x}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x = -\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} + x \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C $$
- 最终答案是: $$ \int \frac{x^2 \mathrm{e}^x}{(x + 2)^2} \mathrm{d}x = -\frac{x^2 \mathrm{e}^x}{x + 2} + x \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C $$
4.4 \(\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\sin(\ln x)\),它包含一个三角函数和一个对数函数,但它们是嵌套的关系,而不是直接相乘的关系。
- 因此,初步判断此题需要先进行
换元法
,将嵌套关系变为相乘关系,然后再使用分部法
。 - 你觉得应该如何进行换元呢?
第2步
- 令 \(\ln x = t\),则 \(x = e^t\),并且 \(\mathrm{d}x = e^t \mathrm{d}t\)。
- 将换元代入原式,得到 \(\int \sin(\ln x) \mathrm{d}x = \int \sin t \cdot e^t \mathrm{d}t\)。
- 现在被积函数变成了 \(\sin t \cdot e^t\),这是一个三角函数和指数函数的乘积,可以使用
分部法
。 - 接下来应该如何使用
分部法
呢?
第3步
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,我们选择 \(\sin t\) 作为 \(u\),\(e^t \mathrm{d}t\) 作为 \(\mathrm{d}v\)。 - 计算 \(u\) 和 \(\mathrm{d}v\) 的导数和积分:
- \(u = \sin t\),\(\mathrm{d}u = \cos t \mathrm{d}t\)
- \(\mathrm{d}v = e^t \mathrm{d}t\),\(v = e^t\)
- 使用分部积分公式 \(\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u\),得到: $$ \int \sin t \cdot e^t \mathrm{d}t = e^t \sin t - \int e^t \cos t \mathrm{d}t $$
- 现在需要计算 \(\int e^t \cos t \mathrm{d}t\),应该如何进行呢?
第4步
- 对于 \(\int e^t \cos t \mathrm{d}t\),再次使用
分部法
:- 选择 \(\cos t\) 作为 \(u\),\(e^t \mathrm{d}t\) 作为 \(\mathrm{d}v\)。
- \(u = \cos t\),\(\mathrm{d}u = -\sin t \mathrm{d}t\)
- \(\mathrm{d}v = e^t \mathrm{d}t\),\(v = e^t\)
- 使用分部积分公式,得到: $$ \int e^t \cos t \mathrm{d}t = e^t \cos t - \int e^t (-\sin t) \mathrm{d}t = e^t \cos t + \int e^t \sin t \mathrm{d}t $$
- 将结果代入之前的积分表达式,得到: $$ \int \sin t \cdot e^t \mathrm{d}t = e^t \sin t - (e^t \cos t + \int e^t \sin t \mathrm{d}t) $$
- 设 \(I = \int e^t \sin t \mathrm{d}t\),则有: $$ I = e^t \sin t - e^t \cos t - I $$
- 解这个方程,得到: $$ 2I = e^t \sin t - e^t \cos t \implies I = \frac{1}{2} (e^t \sin t - e^t \cos t) + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 将 \(t = \ln x\) 代回,得到: $$ I = \frac{1}{2} (e^{\ln x} \sin (\ln x) - e^{\ln x} \cos (\ln x)) + C = \frac{1}{2} x [\sin (\ln x) - \cos (\ln x)] + C $$
- 因此,原积分的解为: $$ \int \sin (\ln x) \mathrm{d}x = \frac{1}{2} x [\sin (\ln x) - \cos (\ln x)] + C $$
4.5 \(\int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}} \mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数,含有根号,因此考虑使用
换元法
来消除根号。 - 由于被积函数中没有明显的不同类型函数相乘,排除
分部法
。 - 初步判断,此题属于
换元法
。 - 你觉得应该如何选择换元,来消除根号呢?
第2步
- 观察根号内的表达式 \(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\),可以考虑令 \(t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\)。
- 这样,\(t^2 = \frac{1-x}{1+x}\)。
- 解这个方程得到 \(x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\)。
- 接下来应该如何求 \(\mathrm{d}x\) 呢?
第3步
- 由 \(x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\),求导得到 \(\mathrm{d}x\): $$ \mathrm{d}x = \frac{d}{dt} \left( \frac{1-t^2}{1+t^2} \right) \mathrm{d}t = \frac{-2t(1+t^2) - 2t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} \mathrm{d}t = -\frac{4t}{(1+t^2)^2} \mathrm{d}t $$
- 将换元代入原式并作化简,得 $$ \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\left( \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2} t \cdot -\frac{4t}{(1+t^2)^2} \mathrm{d}t $$
- 进一步化简,得 $$ = -\int \frac{4t^2}{(1-t^2)^2} \mathrm{d}t $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- 观察到 \(-2 \int \frac{t \mathrm{d}(t^2)}{(1-t^2)^2}\),可以使用裂项,但也可以使用分部积分法: $$ = -2 \int t \mathrm{d}\left(\frac{1}{1-t^2}\right) $$
- 使用分部积分公式 \(\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u\),令 \(u = t\),\(\mathrm{d}v = \mathrm{d}\left(\frac{1}{1-t^2}\right)\),得 $$ = -\frac{2t}{1-t^2} + 2 \int \frac{1}{1-t^2} \mathrm{d}t $$
- 其中 \(\int \frac{1}{1-t^2} \mathrm{d}t\) 可以拆分为 \(\int \frac{1}{(1-t)(1+t)} \mathrm{d}t\),使用部分分式分解: $$ = \frac{1}{2} \int \left( \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| $$
- 因此,积分结果为 $$ = -\frac{2t}{1-t^2} + \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 换元代回原式并整理,得 $$ = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \left| \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} \right| + C $$
4.6 \(\int\mathrm{e}^{2x}\left(1+\tan x\right)^2\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\mathrm{e}^{2x}(1+\tan x)^2\),它包含指数函数和三角函数,属于两种不同类型函数相乘的情况
- 因此,初步判断此题属于
分部法
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,我们应该如何选择 \(u\) 和 \(dv\) 呢?
第2步
- 根据口诀,指数函数 \(\mathrm{e}^{2x}\) 属于“指”,三角函数 \(\tan x\) 属于“三”
- 按照口诀,“指”应该作为 \(dv\),而“三”应该作为 \(u\)
- 但是,考虑到 \(\tan x\) 的导数 \(\sec^2 x\) 会使积分变得更复杂,我们选择 \(\mathrm{e}^{2x}\) 作为 \(dv\),而 \((1+\tan x)^2\) 作为 \(u\)
- 现在,我们可以展开 \((1+\tan x)^2\) 并分别积分
- 展开后得到 \((1+\tan x)^2 = 1 + 2\tan x + \tan^2 x\)
- 因此,原积分变为 \(\int \mathrm{e}^{2x}(1 + 2\tan x + \tan^2 x) \mathrm{d}x\)
- 这可以拆分为三个积分:\(\int \mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x + 2\int \mathrm{e}^{2x} \tan x \mathrm{d}x + \int \mathrm{e}^{2x} \tan^2 x \mathrm{d}x\)
- 第一个积分 \(\int \mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x\) 是基本的指数积分,可以直接求解
- 第二个和第三个积分需要进一步处理,我们应该如何处理呢?
第3步
- 对于 \(\int \mathrm{e}^{2x} \tan^2 x \mathrm{d}x\),我们可以使用分部积分法
- 令 \(u = \mathrm{e}^{2x}\),\(dv = \tan^2 x \mathrm{d}x\)
- 计算 \(du = 2\mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x\),\(v = \tan x - x\)(因为 \(\int \tan^2 x \mathrm{d}x = \tan x - x + C\))
- 使用分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\),我们得到 $$ \int \mathrm{e}^{2x} \tan^2 x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{2x} (\tan x - x) - \int (\tan x - x) 2\mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x $$
- 对于 \(\int \mathrm{e}^{2x} \tan x \mathrm{d}x\),我们可以使用类似的方法
- 令 \(u = \mathrm{e}^{2x}\),\(dv = \tan x \mathrm{d}x\)
- 计算 \(du = 2\mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x\),\(v = -\ln |\cos x|\)(因为 \(\int \tan x \mathrm{d}x = -\ln |\cos x| + C\))
- 使用分部积分公式,我们得到 $$ \int \mathrm{e}^{2x} \tan x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{2x} (-\ln |\cos x|) - \int (-\ln |\cos x|) 2\mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}x $$
- 现在,我们可以将所有部分合并,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 合并所有部分,我们得到 $$ \int \mathrm{e}^{2x}(1+\tan x)^2 \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{2x} \tan x - 2\mathrm{e}^{2x} \ln |\cos x| + \mathrm{e}^{2x} (\tan x - x) + C $$
- 简化后,我们得到 $$ \int \mathrm{e}^{2x}(1+\tan x)^2 \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{2x} \tan x + C $$
5.求积分
5.1 \(\int_{-\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}}\left(x^{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x\)
第1步: 观察积分区间和对称性
- 首先注意到积分区间是关于原点对称的,即 \([-\frac{n}{4}, \frac{n}{4}]\)
- 对于在对称区间上的积分,我们通常考查被积函数的奇偶性
- 被积函数是 \(x^2 \ln \frac{1+x}{1-x} - \cos x\),我们需要分别考查 \(x^2 \ln \frac{1+x}{1-x}\) 和 \(\cos x\) 的奇偶性
- 你觉得 \(x^2 \ln \frac{1+x}{1-x}\) 和 \(\cos x\) 分别是奇函数还是偶函数?
第2步: 分析被积函数的奇偶性
- 首先分析 \(\ln \frac{1+x}{1-x}\)
- \(\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln (1+x) - \ln (1-x)\)
- 由于 \(\ln (1+x)\) 和 \(\ln (1-x)\) 分别是奇函数和偶函数,所以 \(\ln \frac{1+x}{1-x}\) 是奇函数
- 因此,\(x^2 \ln \frac{1+x}{1-x}\) 是奇函数,因为 \(x^2\) 是偶函数,乘以奇函数仍然是奇函数
- \(\cos x\) 是偶函数
- 现在你知道了 \(x^2 \ln \frac{1+x}{1-x}\) 是奇函数,\(\cos x\) 是偶函数,接下来应该如何利用这些信息?
第3步: 利用奇偶性简化积分
- 对于奇函数在对称区间上的积分,结果为0
- 因此,\(\int_{-\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}} x^2 \ln \frac{1+x}{1-x} \mathrm{d}x = 0\)
- 对于偶函数在对称区间上的积分,可以简化为两倍的正半轴上的积分
- 因此,\(\int_{-\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x = 2 \int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x\)
- 现在你需要计算 \(\int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x\),你能完成这个积分吗?
第4步: 计算 \(\int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x\)
- \(\int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x\) 是一个基本的积分
- 直接使用基本积分公式,\(\int \cos x \mathrm{d}x = \sin x + C\)
- 因此,\(\int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x = \sin \frac{n}{4} - \sin 0 = \sin \frac{n}{4}\)
- 由于 \(\sin \frac{n}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}\),所以 \(2 \int_{0}^{\frac{n}{4}} \cos x \mathrm{d}x = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\)
- 现在你可以将结果代入原积分表达式,你能完成最后的步骤吗?
第5步: 完成积分计算
- 将所有部分结合起来,原积分表达式为 $$ \int_{-\frac{n}{4}}^{\frac{n}{4}}\left(x^{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x = 0 - \sqrt{2} = -\sqrt{2} $$
- 因此,最终答案是 \(-\sqrt{2}\)
5.2 \(\int_{-1}^{1}\left(2+\sin x\right)\sqrt{1-x^{2}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数的形式,发现它包含一个多项式函数和一个三角函数,以及一个无理式。
- 由于被积函数中含有两种不同类型的函数相乘,初步判断可能需要使用
分部法
。 - 但是,考虑到积分的上下限是对称的(从-1到1),我们可以先检查被积函数的奇偶性,这可能会简化问题。
- 你觉得应该如何检查被积函数的奇偶性呢?
第2步
- 被积函数可以分解为两部分:\(2\sqrt{1-x^2}\) 和 \(\sin x \sqrt{1-x^2}\)。
- 检查每一部分的奇偶性:
- \(2\sqrt{1-x^2}\) 是偶函数,因为 \(\sqrt{1-x^2}\) 是偶函数,乘以常数2仍然是偶函数。
- \(\sin x \sqrt{1-x^2}\) 是奇函数,因为 \(\sin x\) 是奇函数,\(\sqrt{1-x^2}\) 是偶函数,奇函数乘以偶函数仍然是奇函数。
- 因此,被积函数 \(\left(2+\sin x\right)\sqrt{1-x^2}\) 可以看作是一个偶函数加上一个奇函数。
- 在对称区间上积分时,奇函数的积分为0,偶函数的积分可以通过对称性简化。
- 接下来应该如何利用这些性质来简化积分呢?
第3步
- 由于 \(\sin x \sqrt{1-x^2}\) 是奇函数,在对称区间 \([-1, 1]\) 上的积分为0。
- 因此,原积分可以简化为只计算偶函数的积分: $$ \int_{-1}^{1}\left(2+\sin x\right)\sqrt{1-x^{2}}\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x + \int_{-1}^{1}\sin x \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x $$
- 由于 \(2\sqrt{1-x^2}\) 是偶函数,我们可以将积分区间从 \([-1, 1]\) 缩减到 \([0, 1]\),并乘以2: $$ \int_{-1}^{1}2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = 2 \int_{0}^{1}2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = 4 \int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x $$
- 现在需要计算 \(\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\),这个积分是一个常见的基本积分,你知道它的值吗?
第4步
- \(\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\) 是一个常见的基本积分,表示单位圆在第一象限的面积的四分之一。
- 因此,\(\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}\)。
- 代入之前的积分结果: $$ 4 \int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi $$
- 最终答案是 \(\pi\)。
5.3 \(\int_{-2}^{2}\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\),它包含两种类型的函数:线性函数和指数函数。
- 由于被积函数中含有绝对值符号,我们需要考虑分段函数的情况。
- 因此,初步判断,此题属于
恒等变形
+分部法
。 - 你觉得应该如何处理绝对值符号,来简化积分呢?
第2步
- 由于积分区间 \([-2, 2]\) 是对称的,我们可以利用被积函数的奇偶性来简化积分。
- 观察 \(\left(x+\mid x\mid\right)\) 和 \(\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\) 的奇偶性:
- \(x\) 是奇函数,\(\mid x\mid\) 是偶函数,因此 \(x+\mid x\mid\) 是偶函数。
- \(\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\) 是偶函数。
- 因此,\(\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\) 是偶函数。
- 对于偶函数在对称区间上的积分,可以简化为两倍在正半轴上的积分,即 $$ \int_{-2}^{2}\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\mathrm{d}x = 2 \int_{0}^{2}\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\mathrm{d}x $$
- 接下来应该如何处理 \(\left(x+\mid x\mid\right)\) 呢?
第3步
- 在区间 \([0, 2]\) 上,\(\mid x\mid = x\),因此 \(\left(x+\mid x\mid\right) = 2x\)。
- 所以积分变为 $$ 2 \int_{0}^{2} 2x \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x = 4 \int_{0}^{2} x \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x $$
- 现在可以使用
分部法
来计算这个积分。你觉得应该如何选择 \(u\) 和 \(dv\) 呢?
第4步
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,我们选择 \(u = x\) 和 \(dv = \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x\)。 - 因此,\(du = \mathrm{d}x\) 和 \(v = -\mathrm{e}^{-x}\)。
- 应用分部积分公式 \(\int u dv = uv - \int v du\),我们得到 $$ 4 \int_{0}^{2} x \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x = 4 \left[ -x \mathrm{e}^{-x} \bigg|{0}^{2} + \intx \right] $$}^{2} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d
- 计算边界项和积分项,得 $$ 4 \left[ -2 \mathrm{e}^{-2} + \int_{0}^{2} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x \right] $$
- 现在计算 \(\int_{0}^{2} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x\),得 $$ \int_{0}^{2} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{-x} \bigg|_{0}^{2} = -\mathrm{e}^{-2} + 1 $$
- 将结果代入,得 $$ 4 \left[ -2 \mathrm{e}^{-2} + 1 - \mathrm{e}^{-2} \right] = 4 \left[ 1 - 3 \mathrm{e}^{-2} \right] = 4 - 12 \mathrm{e}^{-2} $$
第5步
- 最终结果为 $$ \int_{-2}^{2}\left(x+\mid x\mid\right)\mathrm{e}^{-\mid x\mid}\mathrm{d}x = 4 - 12 \mathrm{e}^{-2} $$
5.4 \(\int_{-1}^{1}\frac{2x^{2}+x(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数的形式,发现它包含多项式函数和指数函数,这可能涉及到
分部法
。 - 但是,考虑到积分区间是对称的(从-1到1),我们可以先考查被积函数的奇偶性,这通常是解决对称区间积分问题的第一步。
- 你觉得应该如何分析被积函数的奇偶性呢?
第2步
- 被积函数可以分解为两部分:\(\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\) 和 \(\frac{x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\)。
- 首先分析 \(\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\):
- 令 \(f(x) = \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\),则 \(f(-x) = \frac{2(-x)^2}{1+\sqrt{1-(-x)^2}} = \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} = f(x)\),所以 \(f(x)\) 是偶函数。
- 再分析 \(\frac{x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\):
- 令 \(g(x) = \frac{x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\),则 \(g(-x) = \frac{-x(\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x)}{1+\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}} = -g(x)\),所以 \(g(x)\) 是奇函数。
- 根据奇偶函数的性质,奇函数在对称区间上的积分为0,偶函数在对称区间上的积分等于两倍其在正半轴上的积分。
- 因此,原积分可以简化为: $$ \int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = 4 \int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x $$
- 你能继续简化这个积分吗?
第3步
- 现在我们只需要计算 \(\int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x\)。
- 观察被积函数 \(\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\),可以尝试进行恒等变形: $$ \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} = 2x^2 \cdot \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} $$
- 注意到 \(\frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}}\) 可以进行裂项分解: $$ \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} = 1 - \sqrt{1-x^2} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} $$
- 但是这种分解较为复杂,我们可以直接利用积分的性质来简化计算。
- 注意到 \(\int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x\) 可以通过几何意义来简化: $$ \int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x - \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x $$
- 其中 \(\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x\) 是单位圆在第一象限的面积的四分之一,即 \(\frac{\pi}{4}\)。
- 因此: $$ \int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = 1 - \frac{\pi}{4} $$
- 最后,原积分的值为: $$ 4 \int_0^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = 4 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = 4 - \pi $$
6.求积分
6.1 \(\int_0^2(x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数中的根号部分 \(\sqrt{2x-x^2}\),这是一个典型的含有 \(\sqrt{a^2-x^2}\) 形式的表达式,适合使用
三角代换
。 - 因此,初步判断此题属于
恒等变形
+第二类换元法
。 - 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察根号内的表达式 \(2x-x^2\),可以重写为 \(1-(x-1)^2\),这样根号内的形式变为 \(\sqrt{1-(x-1)^2}\),适合进行三角代换。
- 令 \(x-1=t\),则 \(dx=dt\),积分限从 \(x=0\) 到 \(x=2\) 变为 \(t=-1\) 到 \(t=1\)。
- 将换元代入原式,得 $$ \int_0^2(x-1)^2 \sqrt{2x-x^2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^1 t^2 \sqrt{1-t^2} \mathrm{d}t $$
- 由于被积函数是偶函数,可以进一步简化为 $$ \int_{-1}^1 t^2 \sqrt{1-t^2} \mathrm{d}t = 2 \int_0^1 t^2 \sqrt{1-t^2} \mathrm{d}t $$
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- 令 \(t=\sin u\),则 \(dt=\cos u \mathrm{d}u\),积分限从 \(t=0\) 到 \(t=1\) 变为 \(u=0\) 到 \(u=\frac{\pi}{2}\)。
- 将换元代入简化后的积分,得 $$ 2 \int_0^1 t^2 \sqrt{1-t^2} \mathrm{d}t = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \sqrt{1-\sin^2 u} \cos u \mathrm{d}u $$
- 由于 \(\sqrt{1-\sin^2 u} = \cos u\),所以积分变为 $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \cos^2 u \mathrm{d}u $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- 使用三角恒等式 \(\sin^2 u \cos^2 u = \frac{1}{4} \sin^2 2u\),积分变为 $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sin^2 2u \mathrm{d}u = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2u \mathrm{d}u $$
- 使用 \(\sin^2 2u = \frac{1-\cos 4u}{2}\),积分变为 $$ \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 4u}{2} \mathrm{d}u = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos 4u) \mathrm{d}u $$
- 分别积分 \(1\) 和 \(\cos 4u\),得 $$ \frac{1}{4} \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \mathrm{d}u - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4u \mathrm{d}u \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{8} $$
- 最终答案为 \(\frac{\pi}{8}\)。
6.2 \(\int_0^\pi(\mathrm{e}^{-\cos x}-\mathrm{e}^{\cos x})\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\mathrm{e}^{-\cos x} - \mathrm{e}^{\cos x}\),它包含指数函数和对数函数,但这里并没有明显的乘积形式,因此初步排除
分部法
。 - 接下来考虑
换元法
,观察到积分区间 \([0, \pi]\) 是对称的,但被积函数并不对称。我们可以尝试通过换元法使得积分区间对称,从而利用奇函数的性质简化计算。 - 因此,初步判断此题属于
换元法
。 - 你觉得应该如何选择换元,来使得积分区间对称呢?
第2步
- 考虑换元 \(x = \frac{\pi}{2} + t\),这样可以将积分区间 \([0, \pi]\) 变换为 \([- \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\),这是一个对称的区间。
- 计算 \(dx\):\(dx = dt\)。
- 将换元代入原式,得到新的积分表达式: $$ \int_0^\pi (\mathrm{e}^{-\cos x} - \mathrm{e}^{\cos x}) \mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\mathrm{e}^{-\cos (\frac{\pi}{2} + t)} - \mathrm{e}^{\cos (\frac{\pi}{2} + t)}) \mathrm{d}t $$
- 利用三角函数的性质,\(\cos (\frac{\pi}{2} + t) = -\sin t\),所以积分变为: $$ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t}) \mathrm{d}t $$
- 接下来应该如何利用奇函数的性质呢?
第3步
- 观察新的被积函数 \(\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t}\),它是一个奇函数,因为 \((\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t})(-t) = -(\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t})\)。
- 奇函数在对称区间上的积分为零,即 \(\int_{-a}^{a} f(x) \mathrm{d}x = 0\),其中 \(f(x)\) 是奇函数。
- 因此,\(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\mathrm{e}^{\sin t} - \mathrm{e}^{-\sin t}) \mathrm{d}t = 0\)。
- 最终结果为: $$ \int_0^\pi (\mathrm{e}^{-\cos x} - \mathrm{e}^{\cos x}) \mathrm{d}x = 0 $$
7.求积分
7.1 \(\int_{-3}^2\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x\)
第1步: 如何处理分段函数形式的积分?
- 首先需要明确分段函数的定义,即在不同区间内函数的具体形式
- 对于 \(\min\{2, x^2\}\), 需要比较 \(2\) 和 \(x^2\) 的大小
- 由于 \(x^2\) 是一个抛物线, 在 \(x = \pm \sqrt{2}\) 处与 \(2\) 相交
- 因此, 分段函数的定义为: $$ \min{2, x^2} = \begin{cases} 2, & -3 \leqslant x \leqslant -\sqrt{2}, \ x^2, & -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \ 2, & \sqrt{2} \leqslant x \leqslant 2. \end{cases} $$
- 你觉得应该如何对每个区间分别积分?
第2步
- 根据分段函数的定义, 将积分分成三个部分: $$ \int_{-3}^2 \min{2, x^2} \mathrm{d} x = \int_{-3}^{-\sqrt{2}} 2 \mathrm{d} x + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 \mathrm{d} x + \int_{\sqrt{2}}^2 2 \mathrm{d} x $$
- 现在分别计算每个积分:
- 对于 \(\int_{-3}^{-\sqrt{2}} 2 \mathrm{d} x\), 由于 \(2\) 是常数, 可以直接计算: $$ \int_{-3}^{-\sqrt{2}} 2 \mathrm{d} x = 2 \times (-\sqrt{2} - (-3)) = 2 \times (3 - \sqrt{2}) = 6 - 2\sqrt{2} $$
- 对于 \(\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 \mathrm{d} x\), 使用幂函数积分公式: $$ \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 \mathrm{d} x = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2})^3}{3} - \frac{(-\sqrt{2})^3}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} - \left( -\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) = \frac{4\sqrt{2}}{3} $$
- 对于 \(\int_{\sqrt{2}}^2 2 \mathrm{d} x\), 同样由于 \(2\) 是常数, 可以直接计算: $$ \int_{\sqrt{2}}^2 2 \mathrm{d} x = 2 \times (2 - \sqrt{2}) = 4 - 2\sqrt{2} $$
- 现在将三个部分的结果相加, 你能完成剩余的部分吗?
第3步
- 将三个部分的积分结果相加: $$ \int_{-3}^2 \min{2, x^2} \mathrm{d} x = (6 - 2\sqrt{2}) + \frac{4\sqrt{2}}{3} + (4 - 2\sqrt{2}) $$
- 合并常数项和 \(\sqrt{2}\) 项: $$ 6 + 4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}}{3} = 10 - 4\sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}}{3} $$
- 进一步合并 \(\sqrt{2}\) 项: $$ 10 - 4\sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}}{3} = 10 - \frac{12\sqrt{2}}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} = 10 - \frac{8\sqrt{2}}{3} $$
- 最终结果为: $$ \int_{-3}^2 \min{2, x^2} \mathrm{d} x = 10 - \frac{8\sqrt{2}}{3} $$
7.2 \(\int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t \quad (x\geqslant-1)\)
第1步: 如何处理含有绝对值的积分?
- 绝对值函数 \(|t|\) 在 \(t=0\) 处有一个分界点,因此我们需要分情况讨论。
- 具体来说,当 \(t \geq 0\) 时,\(|t| = t\);当 \(t < 0\) 时,\(|t| = -t\)。
- 因此,积分 \(\int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t\) 需要根据 \(x\) 的值来分段处理。
- 你觉得应该如何分段处理呢?
第2步
- 首先,考虑 \(x\) 的范围。由于 \(x \geq -1\),我们需要分别讨论 \(x < 0\) 和 \(x \geq 0\) 的情况。
- 当 \(-1 \leq x < 0\) 时,积分区间 \([-1, x]\) 完全在负半轴上,因此 \(|t| = -t\)。
- 当 \(x \geq 0\) 时,积分区间 \([-1, x]\) 跨越了 \(t=0\) 的分界点,因此需要分成两部分积分:\([-1, 0]\) 和 \([0, x]\)。
- 你能具体写出每种情况下的积分表达式吗?
第3步
- 当 \(-1 \leq x < 0\) 时,积分表达式为: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = \int_{-1}^x(1+t)\mathrm{d}t $$
- 当 \(x \geq 0\) 时,积分表达式为: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = \int_{-1}^0(1+t)\mathrm{d}t + \int_0^x(1-t)\mathrm{d}t $$
- 你能分别计算这两个积分吗?
第4步
- 当 \(-1 \leq x < 0\) 时,计算 \(\int_{-1}^x(1+t)\mathrm{d}t\): $$ \int_{-1}^x(1+t)\mathrm{d}t = \left.\frac{(1+t)^2}{2}\right|_{-1}^x = \frac{(1+x)^2}{2} - \frac{(1-1)^2}{2} = \frac{(1+x)^2}{2} $$
- 当 \(x \geq 0\) 时,计算 \(\int_{-1}^0(1+t)\mathrm{d}t\) 和 \(\int_0^x(1-t)\mathrm{d}t\): $$ \int_{-1}^0(1+t)\mathrm{d}t = \left.\frac{(1+t)^2}{2}\right|_{-1}^0 = \frac{(1+0)^2}{2} - \frac{(1-1)^2}{2} = \frac{1}{2} $$ $$ \int_0^x(1-t)\mathrm{d}t = \left.\frac{(1-t)^2}{2}\right|_0^x = \frac{(1-x)^2}{2} - \frac{(1-0)^2}{2} = \frac{(1-x)^2}{2} - \frac{1}{2} $$
- 将两部分积分结果相加: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = \frac{1}{2} + \left(\frac{(1-x)^2}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{(1-x)^2}{2} $$
- 你能总结最终结果吗?
第5步
- 当 \(-1 \leq x < 0\) 时,积分结果为: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = \frac{(1+x)^2}{2} $$
- 当 \(x \geq 0\) 时,积分结果为: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = 1 - \frac{(1-x)^2}{2} $$
- 因此,最终结果为: $$ \int_{-1}^x(1-|t|)\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{(1+x)^2}{2} & \text{当 } -1 \leq x < 0 \ 1 - \frac{(1-x)^2}{2} & \text{当 } x \geq 0 \end{cases} $$
7.3 \(\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x \quad (|y|\leqslant 1)\)
第1步: 如何处理绝对值符号?
- 绝对值函数 \(|x-y|\) 在不同区间内的表达式不同,因此需要分段讨论
- 当 \(x \leq y\) 时,\(|x-y| = y-x\)
- 当 \(x > y\) 时,\(|x-y| = x-y\)
- 因此,积分可以分为两个部分:\(\int_{-1}^1|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \int_{-1}^y(y-x)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x + \int_y^1(x-y)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\)
- 你觉得接下来应该如何进行积分?
第2步: 分别对两个部分进行积分
- 对于第一个部分 \(\int_{-1}^y(y-x)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\),可以使用分部积分法
- 设 \(u = y-x\),\(dv = \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\),则 \(du = -\mathrm{d}x\),\(v = \mathrm{e}^{x}\)
- 应用分部积分公式 \(\int udv = uv - \int vdu\),得 $$ \int_{-1}^y(y-x)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \left.(y-x)\mathrm{e}^{x}\right|{-1}^y - \intx $$}^y \mathrm{e}^{x}\mathrm{d
- 对于第二个部分 \(\int_y^1(x-y)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\),同样使用分部积分法
- 设 \(u = x-y\),\(dv = \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\),则 \(du = \mathrm{d}x\),\(v = \mathrm{e}^{x}\)
- 应用分部积分公式,得 $$ \int_y^1(x-y)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \left.(x-y)\mathrm{e}^{x}\right|_y^1 - \int_y^1 \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x $$
- 现在可以计算这两个部分的积分结果,你能完成剩余的部分吗?
第3步: 计算积分结果
- 计算第一个部分的积分结果: $$ \left.(y-x)\mathrm{e}^{x}\right|{-1}^y - \int) $$}^y \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = (y-y)\mathrm{e}^{y} - (y+1)\mathrm{e}^{-1} - \left.(\mathrm{e}^{x})\right|_{-1}^y = -(y+1)\mathrm{e}^{-1} - (\mathrm{e}^{y} - \mathrm{e}^{-1
- 计算第二个部分的积分结果: $$ \left.(x-y)\mathrm{e}^{x}\right|_y^1 - \int_y^1 \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = (1-y)\mathrm{e}^{1} - (y-y)\mathrm{e}^{y} - \left.(\mathrm{e}^{x})\right|_y^1 = (1-y)\mathrm{e} - (\mathrm{e} - \mathrm{e}^{y}) $$
- 将两个部分的结果相加,得 $$ \int_{-1}^1|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = -(y+1)\mathrm{e}^{-1} - (\mathrm{e}^{y} - \mathrm{e}^{-1}) + (1-y)\mathrm{e} - (\mathrm{e} - \mathrm{e}^{y}) $$
- 化简结果,得 $$ \int_{-1}^1|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = 2\mathrm{e}^{y} - (y+2)\mathrm{e}^{-1} - y\mathrm{e} $$
- 最终答案是 \(2\mathrm{e}^{y} - (y+2)\mathrm{e}^{-1} - y\mathrm{e}\)
7.4 \(\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先观察被积函数 \(\sqrt{1-\sin x}\),它包含一个三角函数和一个无理式,这表明可能需要使用
换元法
。 - 由于被积函数中没有明显的两种不同类型函数相乘,排除
分部法
。 - 因此,初步判断此题属于
恒等变形
+换元法
,特别是三角代换
。 - 你觉得应该如何进行三角变换,来简化被积函数呢?
第2步
- 使用三角恒等式 \(\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}\),我们可以将原积分变形为: $$ \int_0^{\pi} \sqrt{1 - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} \mathrm{d}x $$
- 进一步利用恒等式 \(1 - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2\),我们得到: $$ \int_0^{\pi} \sqrt{\left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2} \mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \left|\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right| \mathrm{d}x $$
- 现在需要考虑绝对值的情况,如何分段处理积分呢?
第3步
- 由于 \(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\) 在 \([0, \pi]\) 上的符号会变化,我们需要分段积分:
- 在 \([0, \frac{\pi}{2}]\) 上,\(\sin \frac{x}{2} \geq \cos \frac{x}{2}\),所以 \(\left|\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right| = \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\)。
- 在 \([\frac{\pi}{2}, \pi]\) 上,\(\sin \frac{x}{2} \leq \cos \frac{x}{2}\),所以 \(\left|\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right| = \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\)。
- 因此,积分可以分为两部分: $$ \int_0^{\pi} \left|\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right| \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x $$
- 接下来如何计算这两个积分呢?
第4步
- 计算第一个积分: $$ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x = \left[ -2 \cos \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -2 \cos \frac{\pi}{4} - 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \cos 0 + 2 \sin 0 = -2 \sqrt{2} + 2 $$
- 计算第二个积分: $$ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x = \left[ 2 \sin \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{x}{2} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \cos \frac{\pi}{2} - 2 \sin \frac{\pi}{4} - 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 - 2 \sqrt{2} $$
- 将两个结果相加,得到: $$ -2 \sqrt{2} + 2 + 2 - 2 \sqrt{2} = 4(\sqrt{2} - 1) $$
第5步
- 综上所述,原积分的值为: $$ \int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin x} \mathrm{d}x = 4(\sqrt{2} - 1) $$
8.求积分
8.1 \(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\sin^2x)\cos^2x\mathrm{d}x\)
第1步: 利用奇偶性简化积分
- 首先,我们需要判断被积函数中每一项的奇偶性。
- \(x \cos^2 x\) 是奇函数,因为 \(x\) 是奇函数,\(\cos^2 x\) 是偶函数,奇函数乘以偶函数仍然是奇函数。
- \(\sin^2 x \cos^2 x\) 是偶函数,因为 \(\sin^2 x\) 和 \(\cos^2 x\) 都是偶函数,偶函数乘以偶函数仍然是偶函数。
- 因此,积分 \(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x \mathrm{d}x\) 由于对称性为0。
- 接下来,我们只需要计算 \(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \mathrm{d}x\)。
第2步
- 由于 \(\sin^2 x \cos^2 x\) 是偶函数,我们可以将积分区间从 \([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\) 缩减到 \([0, \frac{\pi}{2}]\) 并乘以2。
- 因此,\(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \mathrm{d}x\)。
第3步
- 使用三角恒等式 \(\sin^2 x = 1 - \cos^2 x\),我们可以将被积函数变换为: $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \mathrm{d}x $$
- 这可以进一步拆分为两个积分: $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \mathrm{d}x - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \mathrm{d}x $$
第4步
- 使用 \(\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}\),我们可以计算第一个积分: $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2x) \mathrm{d}x $$
- 这等于: $$ \left[ x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} $$
- 对于第二个积分,使用 \(\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2\),我们可以计算: $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x $$
- 这等于: $$ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x}{4} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) \mathrm{d}x $$
- 这等于: $$ \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} - 0 + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 2x \mathrm{d}x \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{8} \pi $$
第5步
- 将两个积分结果合并: $$ \frac{\pi}{2} - \frac{3}{8} \pi = \frac{\pi}{8} $$
- 因此,最终答案是: $$ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\sin^2x)\cos^2x\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} $$
8.2 \(\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数中含有无理式
,即 \(1-x^4\) 的平方根 - 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第二类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数中含有 \(1-x^4\) 的平方根,这属于
无理式
- 根据
第二类换元法
中的三角代换
,当含有 \(\sqrt{1-x^2}\) 时,令 \(x=sint\) - 但这里我们需要处理的是 \(1-x^4\), 可以考虑令 \(x^2=sint\), 这样 \(1-x^4 = 1-(sint)^2 = cos^2t\)
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- 令 \(x^2=sint\), 则 \(x=\sqrt{sint}\)
- 计算 \(dx\): \(2xdx = costdt\), 所以 \(dx = \frac{cost}{2x}dt = \frac{cost}{2\sqrt{sint}}dt\)
- 将换元代入原式并作化简,得 $$ \int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{sint} \cdot (cos^2t)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{cost}{2\sqrt{sint}} dt $$
- 化简后得 $$ \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^4t dt $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- \(\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^4t dt\) 是一个常见的三角函数积分
- 使用三角函数的降幂公式 \(cos^2t = \frac{1+cost}{2}\), 可以得到 $$ cos^4t = (cos^2t)^2 = \left(\frac{1+cost}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1+2cost+cos^2t) $$
- 进一步化简 \(cos^2t\) 为 \(\frac{1+cost}{2}\), 得 $$ cos^4t = \frac{1}{4}(1+2cost+\frac{1+cost}{2}) = \frac{1}{4}(1+2cost+\frac{1}{2}+\frac{cost}{2}) = \frac{1}{4}(\frac{3}{2}+2cost+\frac{cost}{2}) $$
- 因此 $$ \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^4t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{3}{2}+2cost+\frac{cost}{2}) dt $$
- 现在可以直接积分,得 $$ \frac{1}{4} \left( \frac{3}{2}t + 2sint + \frac{1}{2}sint \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} $$
- 计算结果为 $$ \frac{1}{4} \left( \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 2 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{3\pi}{4} + 2.5 \right) = \frac{3\pi}{16} + \frac{5}{16} = \frac{3\pi}{32} $$
- 最后的结果是 \(\frac{3\pi}{32}\)
8.3 \(\int_{0}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}t\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
换元法
,因为换元法
是针对被积函数中的一部分可以进行局部积分,或者含有整体无法拆分的无理式的题目.而这道题的被积函数是\(t\sin t\),不包含无理式,也不容易通过局部积分简化 - 因此初步判断,此题属于
分部法
- 你觉得应该如何选择\(u\)和\(dv\)呢?
第2步
- 根据
分部法
的口诀反对幂三指,依次当u使
,被积函数\(t\sin t\)中,变量\(t\)属于幂函数,\(\sin t\)属于三角函数 - 因此选择\(u=t\),\(dv=\sin t\mathrm{d}t\)
- 接下来应该如何应用分部积分公式\(\int udv = uv-\int vdu\)呢?
第3步
- 计算\(du\)和\(v\):
- \(du=\mathrm{d}t\)
- \(v=\int \sin t\mathrm{d}t = -\cos t\)
- 应用分部积分公式,得 $$ \int_{0}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}t = \left.(-t \cos t)\right|0^\pi - \intt $$}^{\pi}(-\cos t)\mathrm{d
- 化简后得 $$ \int_{0}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}t = \left.(-t \cos t)\right|0^\pi + \intt $$}^{\pi}\cos t\mathrm{d
- 现在可以直接计算两个部分,你能完成剩余的部分吗?
第4步
- 计算\(\left.(-t \cos t)\right|_0^\pi\):
- 当\(t=\pi\)时,\(-t \cos t = -\pi \cos \pi = \pi\)
- 当\(t=0\)时,\(-t \cos t = 0\)
- 因此\(\left.(-t \cos t)\right|_0^\pi = \pi - 0 = \pi\)
- 计算\(\int_{0}^{\pi}\cos t\mathrm{d}t\):
- \(\int_{0}^{\pi}\cos t\mathrm{d}t = \left.\sin t\right|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0\)
- 因此 $$ \int_{0}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}t = \pi + 0 = \pi $$
8.4 \(\int_{0}^{1}[\sqrt{2x-x^{2}}+\sqrt{(1-x^{2})^{3}}]\mathrm{d}x\)
第1步: 如何处理这个积分?
- 观察题目中的两个被积函数,分别是 \(\sqrt{2x-x^2}\) 和 \(\sqrt{(1-x^2)^3}\)
- 这两个被积函数都含有根号,且根号内是二次形式,因此考虑使用
换元法
- 具体来说,前一个被积函数 \(\sqrt{2x-x^2}\) 可以通过
第一类换元法
来处理,而后一个被积函数 \(\sqrt{(1-x^2)^3}\) 可以通过三角代换
来处理 - 你觉得应该如何开始处理这两个积分呢?
第2步: 处理 \(\sqrt{2x-x^2}\)
- 首先观察 \(\sqrt{2x-x^2}\),可以将其改写为 \(\sqrt{1-(x-1)^2}\)
- 这样做的目的是将根号内的表达式变成一个标准的平方形式,便于后续的换元
- 令 \(x-1=t\),则 \(dx=dt\),积分限从 \(x=0\) 到 \(x=1\) 变为 \(t=-1\) 到 \(t=0\)
- 因此,积分变为 \(\int_{-1}^0 \sqrt{1-t^2} dt\)
- 这个积分是一个常见的积分,可以通过几何意义或直接使用已知结果来求解
- 你能计算这个积分吗?
第3步: 计算 \(\int_{-1}^0 \sqrt{1-t^2} dt\)
- 这个积分表示的是单位圆在 \([-1, 0]\) 区间上的面积的一部分
- 具体来说,\(\int_{-1}^0 \sqrt{1-t^2} dt\) 表示单位圆在第一象限的四分之一面积
- 因此,结果是 \(\frac{1}{4} \pi\)
- 你能理解这个结果的几何意义吗?
第4步: 处理 \(\sqrt{(1-x^2)^3}\)
- 观察 \(\sqrt{(1-x^2)^3}\),可以令 \(x=\sin t\),则 \(dx=\cos t dt\),积分限从 \(x=0\) 到 \(x=1\) 变为 \(t=0\) 到 \(t=\frac{\pi}{2}\)
- 因此,积分变为 \(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt\)
- 这个积分可以通过使用倍角公式和递推公式来求解
- 你能计算这个积分吗?
第5步: 计算 \(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt\)
- 使用倍角公式 \(\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}\),可以得到 \(\cos^4 t = \left(\frac{1+\cos 2t}{2}\right)^2\)
- 进一步展开并积分,得到 \(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}\)
- 你能理解这个计算过程吗?
第6步: 合并结果
- 现在我们已经分别计算了两个积分的结果
- \(\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \frac{1}{4} \pi\)
- \(\int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx = \frac{3\pi}{16}\)
- 因此,原积分的结果是 \(\frac{1}{4} \pi + \frac{3\pi}{16} = \frac{7\pi}{16}\)
9.求积分
9.1 \(\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}\)
第1步: 考研数学中积分
题常见的考点组合是:恒等变形+换元法
和恒等变形+分部法
.这道题适用哪个方法?
- 首先排除
分部法
,因为分部法
是针对被积函数中,含有两种或以上不同类型函数相乘的题目.而这道题的被积函数是单一的指数函数,即只有一种类型的函数 - 再排除
第二类换元法
,因为它是针对整体无法拆分成几个部分的无理式
.这道题不含无理式
- 因此初步判断,此题属于
恒等变形
+第一类换元法
- 你觉得应该如何变形,来寻找换元的部分呢?
第2步
- 观察题目发现被积函数中包含 \(\mathrm{e}^{x+1}\) 和 \(\mathrm{e}^{3-x}\)
- 为了简化表达式,可以尝试提出一个公共因子 \(\mathrm{e}^2\)
- 因此,原式可以改写为 \(\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{e}^2\left(\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}\right)}\)
- 现在可以令 \(x-1=t\), 这样可以将含有 \(x\) 的项集中在一起,有利于整体换元
- 接下来应该如何代换呢?
第3步
- 令 \(x-1=t\), 则 \(x=t+1\)
- 所以 \(\mathrm{d}x = \mathrm{d}t\)
- 积分上下限也要相应改变,当 \(x=1\) 时, \(t=0\); 当 \(x \to +\infty\) 时, \(t \to +\infty\)
- 将换元代入原式并作化简,得 $$ \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{e}^2\left(\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}\right)} = \frac{1}{\mathrm{e}^2} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d} t}{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}} $$
- 剩下的积分应该如何计算呢?
第4步
- \(\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d} t}{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}\) 可以通过分子分母同时乘以 \(\mathrm{e}^t\) 来简化
- 因此,原式变为 \(\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^{2t}} \mathrm{d}t\)
- 这个积分是一个常见的积分,可以通过 \(\arctan\) 函数来求解
- 具体地, \(\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^{2t}} \mathrm{d}t = \left. \arctan(\mathrm{e}^t) \right|_0^{+\infty}\)
- 计算 \(\arctan(\mathrm{e}^t)\) 在 \(0\) 和 \(+\infty\) 处的值,得 $$ \left. \arctan(\mathrm{e}^t) \right|_0^{+\infty} = \arctan(\mathrm{e}^{+\infty}) - \arctan(\mathrm{e}^0) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} $$
- 最后要把换元的部分代回原式,你能完成剩余的部分吗?
第5步
- 将结果代回原式并整理,得 $$ \frac{1}{\mathrm{e}^2} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\mathrm{e}^2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4 \mathrm{e}^2} $$
- 因此,最终答案是 \(\frac{\pi}{4 \mathrm{e}^2}\)
9.2 \(\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}\)
第1步: 确定积分的瑕点并分解积分区间
- 首先观察被积函数 \(\frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}}\),注意到 \(x=1\) 是一个瑕点,因为在 \(x=1\) 处,\(x-x^2=0\),分母为零。
- 因此,需要将积分区间 \(\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]\) 分成两个部分:\(\left[\frac{1}{2}, 1\right)\) 和 \(\left(1, \frac{3}{2}\right]\)。
- 这样,原积分可以分解为两个积分: $$ \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x^2-x}} $$
- 接下来,分别处理这两个积分。
第2步: 处理第一个积分 \(\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x-x^2}}\)
- 对于 \(\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x-x^2}}\),首先进行恒等变形: $$ x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 $$
- 因此,积分变为: $$ \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} $$
- 这个形式与常见的积分公式 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C\) 相似。
- 令 \(u = x - \frac{1}{2}\),则 \(\mathrm{d}u = \mathrm{d}x\),积分变为: $$ \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{\mathrm{d} u}{\sqrt{\frac{1}{4} - u^2}} = \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{\mathrm{d} u}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - u^2}} $$
- 使用公式 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C\),得到: $$ \left. \arcsin \left(2u\right) \right|_{-\frac{1}{2}}^0 = \arcsin 0 - \arcsin (-1) = 0 - (-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} $$
第3步: 处理第二个积分 \(\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x^2-x}}\)
- 对于 \(\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x^2-x}}\),同样进行恒等变形: $$ x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} $$
- 因此,积分变为: $$ \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} $$
- 这个形式与常见的积分公式 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C\) 相似。
- 令 \(u = x - \frac{1}{2}\),则 \(\mathrm{d}u = \mathrm{d}x\),积分变为: $$ \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d} u}{\sqrt{u^2 - \frac{1}{4}}} $$
- 使用公式 \(\int \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C\),得到: $$ \left. \ln \left|u + \sqrt{u^2 - \frac{1}{4}}\right| \right|_{\frac{1}{2}}^1 = \ln \left|1 + \sqrt{1 - \frac{1}{4}}\right| - \ln \left|\frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}\right| $$
- 计算得: $$ \ln (1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) - \ln \frac{1}{2} = \ln (2 + \sqrt{3}) $$
第4步: 合并结果
- 将两个积分的结果合并: $$ \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d} x}{\sqrt{|x-x^2|}} = \frac{\pi}{2} + \ln (2 + \sqrt{3}) $$
- 最终答案为: $$ \frac{\pi}{2} + \ln (2 + \sqrt{3}) $$
以下为较复杂的解答题
10 证明 \(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x > a f\left(\frac{a}{2}\right)\)
第1步: 使用泰勒公式展开 \(f(x)\)
- 由于 \(f(x)\) 在 \([0,a]\) 上具有二阶导数,且 \(f''(x) > 0\),我们可以利用泰勒公式在 \(x = \frac{a}{2}\) 处展开 \(f(x)\)。
- 泰勒展开式为: $$ f(x) = f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 $$ 其中 \(\xi\) 介于 \(\frac{a}{2}\) 和 \(x\) 之间。
- 由于 \(f''(x) > 0\),我们可以忽略余项的下界,得到: $$ f(x) \geq f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) $$
第2步
- 现在我们对上述不等式进行积分: $$ \int_0^a f(x) \mathrm{d} x \geq \int_0^a \left[ f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) \right] \mathrm{d} x $$
- 将积分拆开: $$ \int_0^a f(x) \mathrm{d} x \geq \int_0^a f\left(\frac{a}{2}\right) \mathrm{d} x + \int_0^a f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) \mathrm{d} x $$
第3步
- 计算第一个积分: $$ \int_0^a f\left(\frac{a}{2}\right) \mathrm{d} x = f\left(\frac{a}{2}\right) \int_0^a \mathrm{d} x = a f\left(\frac{a}{2}\right) $$
- 计算第二个积分: $$ \int_0^a f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) \mathrm{d} x $$ 令 \(u = x - \frac{a}{2}\),则 \(\mathrm{d}u = \mathrm{d}x\),积分限从 \(-\frac{a}{2}\) 到 \(\frac{a}{2}\): $$ \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f'\left(\frac{a}{2}\right) u \mathrm{d} u = f'\left(\frac{a}{2}\right) \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} u \mathrm{d} u = f'\left(\frac{a}{2}\right) \left[ \frac{u^2}{2} \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} = 0 $$ 因为 \(\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} u \mathrm{d} u = 0\)。
第4步
- 因此,我们有: $$ \int_0^a f(x) \mathrm{d} x \geq a f\left(\frac{a}{2}\right) $$
- 由于 \(f(x) > 0\),且 \(f''(x) > 0\),实际积分值会大于 \(a f\left(\frac{a}{2}\right)\),所以: $$ \int_0^a f(x) \mathrm{d} x > a f\left(\frac{a}{2}\right) $$ 证明完成。
11 证明 \(\int_a^b x f(x)\mathrm{d}x \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\)
第1步: 如何利用单调性证明这个不等式?
- 由于 \(f(x)\) 在 \([a,b]\) 上连续且单调增加, 我们可以考虑构造一个辅助函数 \(F(x)\), 使得 \(F(x)\) 的导数能够反映出 \(f(x)\) 的单调性
- 令 \(F(x)=\int_a^x t f(t) \mathrm{d} t-\frac{a+x}{2} \int_a^x f(t) \mathrm{d} t, a \leqslant x \leqslant b\)
- 这样构造的 \(F(x)\) 包含了我们需要比较的两个积分项, 并且可以通过求导来分析其单调性
- 你能计算 \(F(x)\) 的导数 \(F'(x)\) 吗?
第2步: 计算 \(F(x)\) 的导数 \(F'(x)\)
- 根据 \(F(x)\) 的定义, 我们有 $$ F(x) = \int_a^x t f(t) \mathrm{d} t - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t) \mathrm{d} t $$
- 对 \(F(x)\) 求导, 利用积分的导数法则, 得到 $$ F'(x) = x f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) \mathrm{d} t - \frac{a+x}{2} f(x) $$
- 进一步简化, 得到 $$ F'(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) \mathrm{d} t $$
- 你能利用积分中值定理进一步简化 \(F'(x)\) 吗?
第3步: 利用积分中值定理简化 \(F'(x)\)
- 根据积分中值定理, 存在 \(\xi \in [a, x]\), 使得 $$ \int_a^x f(t) \mathrm{d} t = f(\xi)(x-a) $$
- 代入 \(F'(x)\) 的表达式, 得到 $$ F'(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} f(\xi)(x-a) $$
- 进一步简化, 得到 $$ F'(x) = \frac{x-a}{2} [f(x) - f(\xi)] $$
- 由于 \(f(x)\) 单调增加, \(f(x) \geq f(\xi)\), 因此 \(F'(x) \geq 0\)
- 这表明 \(F(x)\) 在 \([a, b]\) 上单调增加
- 你能利用 \(F(x)\) 的单调性来证明原不等式吗?
第4步: 利用 \(F(x)\) 的单调性证明原不等式
- 由于 \(F(x)\) 在 \([a, b]\) 上单调增加, 我们有 \(F(b) \geq F(a)\)
- 计算 \(F(a)\), 得到 $$ F(a) = \int_a^a t f(t) \mathrm{d} t - \frac{a+a}{2} \int_a^a f(t) \mathrm{d} t = 0 $$
- 因此, \(F(b) \geq 0\)
- 即 $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x - \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \mathrm{d} x \geq 0 $$
- 从而得到 $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \mathrm{d} x $$
- 原不等式得证
12 证明 \(\int_a^b x f(x)\mathrm{d}x = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\)
第1步: 如何利用对称轴对函数重新表示?
- 由于 \(f(x)\) 在 \([a,b]\) 上连续且 \(y=f(x)\) 的图形关于直线 \(x=\frac{a+b}{2}\) 对称,我们可以利用积分换元法来简化问题。
- 设 \(x = a + b - t\),则 \(\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t\)。
- 当 \(x = a\) 时,\(t = b\);当 \(x = b\) 时,\(t = a\)。
- 因此,积分上下限需要交换,并且积分符号前需要乘以 \(-1\)。
- 具体推导如下: $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x = \int_b^a (a + b - t) f(a + b - t) (-\mathrm{d} t) = \int_a^b (a + b - t) f(a + b - t) \mathrm{d} t. $$
第2步
- 由于 \(f(x)\) 关于 \(x=\frac{a+b}{2}\) 对称,我们有 \(f(x) = f(a + b - x)\)。
- 因此,\(f(a + b - t) = f(t)\)。
- 代入上一步的结果,我们得到: $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x = \int_a^b (a + b - t) f(t) \mathrm{d} t. $$
第3步
- 将上一步的积分拆分为两个部分: $$ \int_a^b (a + b - t) f(t) \mathrm{d} t = (a + b) \int_a^b f(t) \mathrm{d} t - \int_a^b t f(t) \mathrm{d} t. $$
- 注意到 \(\int_a^b t f(t) \mathrm{d} t\) 实际上就是 \(\int_a^b x f(x) \mathrm{d} x\),因为 \(t\) 和 \(x\) 只是积分变量的符号不同。
第4步
- 将 \(\int_a^b x f(x) \mathrm{d} x\) 移到等式左边: $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x = (a + b) \int_a^b f(x) \mathrm{d} x - \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x. $$
- 合并同类项: $$ 2 \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x = (a + b) \int_a^b f(x) \mathrm{d} x. $$
- 最终得到: $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x = \frac{a + b}{2} \int_a^b f(x) \mathrm{d} x. $$
13 证明:当 \(0<a<b\) 时,有 \(\int_a^b x f(x)\mathrm{d}x \geq \frac{1}{2}\left[b\int_0^b f(x)\mathrm{d}x - a\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right]\)
第1步: 如何构造辅助函数来证明这个不等式?
- 我们需要构造一个辅助函数 \(F(x)\),使得它的导数 \(F'(x)\) 能够帮助我们证明不等式
- 观察不等式的形式,考虑构造 \(F(x)\) 为: $$ F(x) = \int_a^x t f(t) \mathrm{d} t - \frac{1}{2} \left[ x \int_0^x f(t) \mathrm{d} t - a \int_0^a f(t) \mathrm{d} t \right] $$
- 这样构造的目的是为了利用 \(f(x)\) 的单调性来证明 \(F(x)\) 的单调性
- 你能计算 \(F(x)\) 的导数 \(F'(x)\) 吗?
第2步
- 首先,计算 \(F(x)\) 的导数 \(F'(x)\): $$ F'(x) = \frac{d}{dx} \left( \int_a^x t f(t) \mathrm{d} t \right) - \frac{1}{2} \left( x \frac{d}{dx} \left( \int_0^x f(t) \mathrm{d} t \right) + \int_0^x f(t) \mathrm{d} t \right) $$
- 使用微积分基本定理,得到: $$ F'(x) = x f(x) - \frac{1}{2} \left( x f(x) + \int_0^x f(t) \mathrm{d} t \right) $$
- 简化后得到: $$ F'(x) = \frac{1}{2} x f(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) \mathrm{d} t $$
- 你能利用 \(f(x)\) 的单调性证明 \(F'(x) \geq 0\) 吗?
第3步
- 由于 \(f(x)\) 是单调增加的函数,所以对于 \(t \leq x\),有 \(f(t) \leq f(x)\)
- 因此: $$ \int_0^x f(t) \mathrm{d} t \leq \int_0^x f(x) \mathrm{d} t = x f(x) $$
- 代入 \(F'(x)\) 的表达式,得到: $$ F'(x) \geq \frac{1}{2} x f(x) - \frac{1}{2} x f(x) = 0 $$
- 这表明 \(F(x)\) 是单调增加的函数
- 你能利用 \(F(x)\) 的单调性证明不等式吗?
第4步
- 由于 \(F(x)\) 是单调增加的函数,所以 \(F(b) \geq F(a)\)
- 计算 \(F(a)\): $$ F(a) = \int_a^a t f(t) \mathrm{d} t - \frac{1}{2} \left[ a \int_0^a f(t) \mathrm{d} t - a \int_0^a f(t) \mathrm{d} t \right] = 0 $$
- 因此 \(F(b) \geq 0\),即: $$ \int_a^b x f(x) \mathrm{d} x - \frac{1}{2} \left[ b \int_0^b f(x) \mathrm{d} x - a \int_0^a f(x) \mathrm{d} x \right] \geq 0 $$
- 这证明了不等式成立
14 求 \(f(x)=\int_0^x \frac{2t-1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t\) 在 \([-1,1]\) 上的最大值与最小值
第1步: 如何求解 \(f(x)\) 的导数 \(f'(x)\)?
- 根据微积分基本定理,\(f(x)\) 的导数 \(f'(x)\) 等于被积函数在 \(x\) 处的值,即 $$ f'(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1} $$
- 接下来应该如何求解 \(f'(x) = 0\) 的解呢?
第2步
- 令 \(f'(x) = 0\),即 \(\frac{2x-1}{x^2-x+1} = 0\)
- 解这个方程,得到 \(2x-1 = 0\),即 \(x = \frac{1}{2}\)
- 这个解是 \(f(x)\) 的极值点之一,接下来应该如何分析 \(f(x)\) 的单调性呢?
第3步
- 当 \(-1 < x < \frac{1}{2}\) 时,\(f'(x) < 0\),说明 \(f(x)\) 在这个区间内是递减的
- 当 \(\frac{1}{2} < x < 1\) 时,\(f'(x) > 0\),说明 \(f(x)\) 在这个区间内是递增的
- 因此,\(x = \frac{1}{2}\) 是 \(f(x)\) 的极小值点
- 接下来应该如何计算 \(f(x)\) 在端点和极值点的值呢?
第4步
- 计算 \(f(1)\),即 $$ f(1) = \int_0^1 \frac{2t-1}{t^2-t+1} \mathrm{d}t $$
- 这个积分可以通过观察发现,被积函数是 \(t^2-t+1\) 的导数,因此 $$ f(1) = \left.\ln(t^2-t+1)\right|_0^1 = \ln(1^2-1+1) - \ln(0^2-0+1) = 0 $$
- 计算 \(f(-1)\),即 $$ f(-1) = \int_0^{-1} \frac{2t-1}{t^2-t+1} \mathrm{d}t $$
- 这个积分可以通过变量替换 \(t = -u\) 来计算,得到 $$ f(-1) = \left.\ln(t^2-t+1)\right|_0^{-1} = \ln((-1)^2-(-1)+1) - \ln(0^2-0+1) = \ln 3 $$
- 计算 \(f\left(\frac{1}{2}\right)\),即 $$ f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2t-1}{t^2-t+1} \mathrm{d}t $$
- 这个积分同样可以通过观察发现,被积函数是 \(t^2-t+1\) 的导数,因此 $$ f\left(\frac{1}{2}\right) = \left.\ln(t^2-t+1)\right|_0^{\frac{1}{2}} = \ln\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}+1\right) - \ln(0^2-0+1) = \ln \frac{3}{4} $$
- 接下来应该如何比较这些值来确定最大值和最小值呢?
第5步
- 比较 \(f(1) = 0\),\(f(-1) = \ln 3\),\(f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{3}{4}\)
- 显然,\(\ln 3 > 0 > \ln \frac{3}{4}\)
- 因此,\(f(x)\) 在 \([-1,1]\) 上的最大值为 \(\ln 3\),最小值为 \(\ln \frac{3}{4}\)
- 最终答案是最大值为 \(\ln 3\),最小值为 \(\ln \frac{3}{4}\)
15 设点 \(A(a,0)(a>0)\),梯形 OABC 的面积为 \(S\),曲边梯形 OABC 的面积为 \(S_1\),其曲边由 \(y=\frac{1}{2}+x^2\) 确定,证明:\(\frac{S}{S_1} < \frac{3}{2}.\)
第1步: 计算梯形 OABC 的面积 \(S\)
- 首先,我们需要确定梯形 OABC 的顶点坐标。点 \(O\) 是原点 \((0,0)\),点 \(A\) 是 \((a,0)\),点 \(B\) 和 \(C\) 在曲线 \(y=\frac{1}{2}+x^2\) 上。
- 点 \(C\) 的坐标是 \((0, \frac{1}{2})\),点 \(B\) 的坐标是 \((a, a^2+\frac{1}{2})\)。
- 梯形 OABC 的面积 \(S\) 可以通过计算其顶边和底边的平均长度乘以高度来求得。
- 顶边 \(|OC|\) 的长度是 \(\frac{1}{2}\),底边 \(|AB|\) 的长度是 \(a^2+\frac{1}{2}\)。
- 高度 \(|OA|\) 的长度是 \(a\)。
- 因此,梯形 OABC 的面积 \(S\) 为: $$ S = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + a^2 + \frac{1}{2} \right) \cdot a = \frac{1}{2} a \left( a^2 + 1 \right) $$
- 接下来如何计算曲边梯形 OABC 的面积 \(S_1\) ?
第2步
- 曲边梯形 OABC 的面积 \(S_1\) 可以通过积分来求得。
- 曲边由 \(y=\frac{1}{2}+x^2\) 确定,因此我们需要计算从 \(x=0\) 到 \(x=a\) 的积分。
- 积分表达式为: $$ S_1 = \int_0^a \left( x^2 + \frac{1}{2} \right) \mathrm{d} x $$
- 计算这个积分: $$ S_1 = \left[ \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x \right]_0^a = \frac{1}{3} a^3 + \frac{1}{2} a = \frac{1}{3} a \left( a^2 + \frac{3}{2} \right) $$
- 你能计算 \(\frac{S}{S_1}\) 并证明 \(\frac{S}{S_1} < \frac{3}{2}\) 吗?
第3步
- 现在我们有 \(S = \frac{1}{2} a \left( a^2 + 1 \right)\) 和 \(S_1 = \frac{1}{3} a \left( a^2 + \frac{3}{2} \right)\)。
- 计算 \(\frac{S}{S_1}\): $$ \frac{S}{S_1} = \frac{\frac{1}{2} a \left( a^2 + 1 \right)}{\frac{1}{3} a \left( a^2 + \frac{3}{2} \right)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a^2 + 1}{a^2 + \frac{3}{2}} $$
- 为了证明 \(\frac{S}{S_1} < \frac{3}{2}\),我们需要证明 \(\frac{a^2 + 1}{a^2 + \frac{3}{2}} < 1\)。
- 由于 \(a^2 + 1 < a^2 + \frac{3}{2}\) 对于所有 \(a > 0\) 都成立,因此: $$ \frac{a^2 + 1}{a^2 + \frac{3}{2}} < 1 $$
- 这意味着: $$ \frac{S}{S_1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a^2 + 1}{a^2 + \frac{3}{2}} < \frac{3}{2} $$
- 因此,我们证明了 \(\frac{S}{S_1} < \frac{3}{2}\)。
16 设曲线 \(y=\sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})\),直线 \(y=k (0 \leq k \leq 1)\) 与 \(x=0\) 所围面积为 \(S_1\),\(y=\sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})\),\(y=k\) 与 \(x=\frac{\pi}{2}\) 所围面积为 \(S_2\),求 \(S=S_1+S_2\) 的最小值.
第1步: 如何表示 \(S_1\) 和 \(S_2\) 的面积?
- 首先,我们需要用积分来表示 \(S_1\) 和 \(S_2\) 的面积。
- \(S_1\) 是由曲线 \(y=\sin x\),直线 \(y=k\) 和 \(x=0\) 所围成的面积。
- \(S_2\) 是由曲线 \(y=\sin x\),直线 \(y=k\) 和 \(x=\frac{\pi}{2}\) 所围成的面积。
- 设 \(\sin x = k\),则 \(x\) 是 \(y=\sin x\) 和 \(y=k\) 的交点。
- 因此,\(S_1\) 和 \(S_2\) 可以分别表示为: $$ S_1 = \int_0^x (k - \sin t) \, dt $$ $$ S_2 = \int_x^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - k) \, dt $$
- 你能计算这两个积分吗?
第2步
- 计算 \(S_1\): $$ S_1 = \int_0^x (k - \sin t) \, dt = kx - \int_0^x \sin t \, dt = kx - (-\cos x + 1) = kx + \cos x - 1 $$
- 计算 \(S_2\): $$ S_2 = \int_x^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - k) \, dt = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt - k \int_x^{\frac{\pi}{2}} dt = (\cos x - 1) - k \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = \cos x + kx - \frac{1}{2} \pi k $$
- 现在,你能将 \(k = \sin x\) 代入这两个表达式吗?
第3步
- 代入 \(k = \sin x\): $$ S_1 = x \sin x + \cos x - 1 $$ $$ S_2 = \cos x + x \sin x - \frac{1}{2} \pi \sin x $$
- 因此,\(S = S_1 + S_2\): $$ S = (x \sin x + \cos x - 1) + (\cos x + x \sin x - \frac{1}{2} \pi \sin x) = 2(x \sin x + \cos x) - \left(1 + \frac{\pi}{2} \sin x\right) $$
- 你能求 \(S\) 的导数并找到其最小值吗?
第4步
- 求 \(S\) 的导数: $$ S' = \frac{d}{dx} \left[ 2(x \sin x + \cos x) - \left(1 + \frac{\pi}{2} \sin x\right) \right] $$
- 使用乘积法则和链式法则: $$ S' = 2 \left( \sin x + x \cos x \right) - \frac{\pi}{2} \cos x = 2 \sin x + 2 x \cos x - \frac{\pi}{2} \cos x $$
- 令 \(S' = 0\): $$ 2 \sin x + 2 x \cos x - \frac{\pi}{2} \cos x = 0 $$
- 解这个方程: $$ 2 \sin x = \frac{\pi}{2} \cos x - 2 x \cos x $$
- 由于 \(\cos x \neq 0\),我们可以除以 \(\cos x\): $$ 2 \tan x = \frac{\pi}{2} - 2 x $$
- 解得 \(x = \frac{\pi}{4}\)。
- 计算 \(S\) 在 \(x = 0\),\(x = \frac{\pi}{4}\) 和 \(x = \frac{\pi}{2}\) 处的值: $$ S(0) = 1, \quad S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1, \quad S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1 $$
- 因此,\(S\) 的最小值为 \(S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1\)。
17 设曲线 \(y=\sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})\),\(y=1\) 及 \(x=0\) 所围平面图形为 \(D_1\),\(y=\sin x (0 \leq x \leq \pi)\) 及 \(y=0\) 所围平面图形为 \(D_2\)。求:
- \(D_1\) 绕直线 \(x=\frac{\pi}{2}\) 旋转一周所得体积 \(V_1\)。
- \(D_2\) 绕 \(y\) 轴旋转一周所得体积 \(V_2\)。
第一问,第1步: 确定旋转体的体积公式
- 根据题目,\(D_1\) 是由曲线 \(y=\sin x\) 在区间 \(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\) 内,以及直线 \(y=1\) 和 \(x=0\) 所围成的区域。
- 我们需要计算这个区域绕直线 \(x=\frac{\pi}{2}\) 旋转一周的体积。
- 使用微元法,考虑在 \(y\) 轴上从 \(y\) 到 \(y+\mathrm{d}y\) 的微小区域,这个区域旋转一周形成一个环状体积。
- 如何计算微元体积?
第2步
- 任取 \([y, y+\mathrm{d}y] \subset [0, 1]\),这个微小区域旋转一周形成的体积微元为: $$ \mathrm{d} V_1 = \left[\pi\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \pi\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2\right] \mathrm{d} y $$
- 其中 \(x\) 是 \(y=\sin x\) 的反函数,即 \(x = \arcsin y\)。
- 代入 \(x = \arcsin y\),得到: $$ \mathrm{d} V_1 = \left[\pi^2 \arcsin y - \pi (\arcsin y)^2\right] \mathrm{d} y $$
- 你能计算积分求总体积吗?
第3步
- 将微元体积积分得到总体积: $$ V_1 = \int_0^1 \mathrm{d} V_1 = \pi^2 \int_0^1 \arcsin y \mathrm{d} y - \pi \int_0^1 (\arcsin y)^2 \mathrm{d} y $$
- 计算这两个积分: $$ \int_0^1 \arcsin y \mathrm{d} y = \left[y \arcsin y + \sqrt{1-y^2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2} $$ $$ \int_0^1 (\arcsin y)^2 \mathrm{d} y = \left[y (\arcsin y)^2 + 2 \sqrt{1-y^2} \arcsin y - 2 y\right]_0^1 = \frac{\pi^2}{4} - 2 $$
- 代入得到: $$ V_1 = \pi^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) - \pi \left(\frac{\pi^2}{4} - 2\right) = \frac{\pi^3}{4} - \pi^2 + 2\pi $$
第2问,第1步: 确定旋转体的体积公式
- \(D_2\) 是由曲线 \(y=\sin x\) 在区间 \(0 \leq x \leq \pi\) 内,以及直线 \(y=0\) 所围成的区域。
- 我们需要计算这个区域绕 \(y\) 轴旋转一周的体积。
- 使用微元法,考虑在 \(x\) 轴上从 \(x\) 到 \(x+\mathrm{d}x\) 的微小区域,这个区域旋转一周形成一个环状体积。
- 如何计算微元体积?
第2步
- 任取 \([x, x+\mathrm{d}x] \subset [0, \pi]\),这个微小区域旋转一周形成的体积微元为: $$ \mathrm{d} V_2 = 2 \pi x \cdot \sin x \mathrm{d} x $$
- 你能积分求总体积吗?
第3步
- 将微元体积积分得到总体积: $$ V_2 = \int_0^\pi 2 \pi x \sin x \mathrm{d} x $$
- 使用分部积分法,设 \(u = x\),\(dv = \sin x \mathrm{d} x\),则 \(du = \mathrm{d} x\),\(v = -\cos x\): $$ \int_0^\pi x \sin x \mathrm{d} x = \left[-x \cos x\right]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \mathrm{d} x = \pi + \left[\sin x\right]_0^\pi = \pi $$
- 代入得到: $$ V_2 = 2 \pi \cdot \pi = 2 \pi^2 $$
18 设星形线 \(\begin{cases} x=a\cos^3 t, \\ y=a\sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi, a>0)\)。求:
- 所围面积 \(A\)。
- 弧长 \(L\)。
- 绕 \(x\) 轴旋转一周所得体积 \(V\) 和表面积 \(S\)。
第1问: 如何利用参数方程求面积?
- 星形线的参数方程为 \(x=a\cos^3 t\) 和 \(y=a\sin^3 t\)。
- 面积公式为 \(A = \int_0^a y \, dx\)。
- 由于星形线关于 \(x\) 轴和 \(y\) 轴对称,我们可以只计算第一象限的面积,然后乘以 4。
- 在第一象限,\(t\) 从 \(\frac{\pi}{2}\) 到 0。
- 计算 \(dx\):\(dx = \frac{d}{dt}(a\cos^3 t) \, dt = -3a\cos^2 t \sin t \, dt\)。
- 代入面积公式:\(A = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) \, dt\)。
- 简化积分:\(A = 12a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t - \sin^6 t) \, dt\)。
- 使用对称性和已知积分结果:\(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \, dt = \frac{3\pi}{16}\) 和 \(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t \, dt = \frac{5\pi}{32}\)。
- 最终结果:\(A = 12a^2 \left( \frac{3\pi}{16} - \frac{5\pi}{32} \right) = \frac{3\pi a^2}{8}\)。
第2问: 如何利用参数方程求弧长?
- 弧长公式为 \(L = \int_0^{2\pi} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt\)。
- 计算 \(x'(t)\) 和 \(y'(t)\):\(x'(t) = -3a\cos^2 t \sin t\),\(y'(t) = 3a\sin^2 t \cos t\)。
- 代入弧长公式:\(L = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-3a\cos^2 t \sin t)^2 + (3a\sin^2 t \cos t)^2} \, dt\)。
- 简化:\(L = 3a \int_0^{2\pi} \sin t \cos t \, dt\)。
- 使用对称性和已知积分结果:\(\int_0^{2\pi} \sin t \cos t \, dt = 0\),但由于对称性,实际积分范围为 \(0\) 到 \(\frac{\pi}{2}\),乘以 4。
- 最终结果:\(L = 4 \cdot 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t \, dt = 6a\)。
第3问,第1步: 如何利用参数方程求体积?
- 体积公式为 \(V = \int_0^a \pi y^2 \, dx\)。
- 代入参数方程:\(V = 2 \int_0^a \pi (a\sin^3 t)^2 \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) \, dt\)。
- 简化积分:\(V = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t \, dt\)。
- 使用对称性和已知积分结果:\(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t \, dt = \frac{16}{105}\)。
- 最终结果:\(V = 6\pi a^3 \cdot \frac{16}{105} = \frac{32}{105} \pi a^3\)。
第2步: 如何利用参数方程求表面积?
- 表面积公式为 \(S = \int_0^{2\pi} 2\pi y \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt\)。
- 代入参数方程:\(S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t \, dt\)。
- 简化积分:\(S = 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t \, dt\)。
- 使用对称性和已知积分结果:\(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t \, dt = \frac{1}{5}\)。
- 最终结果:\(S = 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{12}{5} \pi a^2\)。
19 设立体图形的底是介于 \(y=x^2-1\) 和 \(y=0\) 之间的平面区域,而它的垂直于 \(x\) 轴的任一截面是等边三角形,求立体体积 \(V\)。
第1步: 确定立体图形的底面积和截面形状
- 首先,我们需要明确立体图形的底面积是由 \(y=x^2-1\) 和 \(y=0\) 之间的区域构成的。
- 其次,题目明确指出垂直于 \(x\) 轴的任一截面是等边三角形。
- 因此,我们需要计算这些等边三角形的面积,并将其作为 \(x\) 的函数。
- 你觉得如何计算等边三角形的面积?
第2步
- 等边三角形的边长取决于 \(y=x^2-1\) 和 \(y=0\) 之间的距离,即 \(x^2-1\)。
- 等边三角形的面积公式为 \(A = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2\),其中 \(s\) 是边长。
- 因此,截面面积 \(A(x)\) 可以表示为: $$ A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(x^2-1\right)^2 $$
- 接下来,我们需要将这个面积函数代入体积公式中。
第3步
- 立体的体积 \(V\) 可以通过积分截面面积 \(A(x)\) 来求得: $$ V = \int_{-1}^1 A(x) \mathrm{d} x = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-1}^1 \left(x^2-1\right)^2 \mathrm{d} x $$
- 由于 \(x^2-1\) 是偶函数,积分可以简化为: $$ V = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 \left(x^2-1\right)^2 \mathrm{d} x $$
- 现在,我们需要计算这个积分。
第4步
- 计算 \(\int_0^1 \left(x^2-1\right)^2 \mathrm{d} x\): $$ \left(x^2-1\right)^2 = x^4 - 2x^2 + 1 $$
- 因此,积分变为: $$ \int_0^1 \left(x^4 - 2x^2 + 1\right) \mathrm{d} x $$
- 分别计算每一项的积分: $$ \int_0^1 x^4 \mathrm{d} x = \left.\frac{x^5}{5}\right|_0^1 = \frac{1}{5} $$ $$ \int_0^1 -2x^2 \mathrm{d} x = -2 \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^1 = -\frac{2}{3} $$ $$ \int_0^1 1 \mathrm{d} x = \left.x\right|_0^1 = 1 $$
- 将这些结果相加: $$ \int_0^1 \left(x^4 - 2x^2 + 1\right) \mathrm{d} x = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 $$
- 计算结果: $$ \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{3}{15} - \frac{10}{15} + \frac{15}{15} = \frac{8}{15} $$
- 你能计算最终体积吗?
第5步
- 将积分结果代入体积公式: $$ V = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{8}{15} = \frac{4\sqrt{3}}{15} $$
- 因此,立体的体积 \(V\) 为: $$ V = \frac{4\sqrt{3}}{15} $$