Per ogni partizione P di [ a , b ] [a,b] [ a , b ] vale che s ( f , P ) < A < S ( f , P ) s(f, P) \lt A \lt S(f,P) s ( f , P ) < A < S ( f , P )
Sia f : [ a , b ] → R f : [a,b] \to \mathbb{R} f : [ a , b ] → R limitata, Se:
sup { s ( f , P ) : P partizione di [ a , b ] } = inf { s ( f , P ) : P partizione di [ a , b ] } = : I \sup{\{ s(f, P): P \ \text{partizione di} \ [a,b]} \} = \inf{\{ s(f, P): P \ \text{partizione di} \ [a,b]} \} =: I sup { s ( f , P ) : P partizione di [ a , b ] } = inf { s ( f , P ) : P partizione di [ a , b ] } =: I
Allora f f f si dice integrabile secondo Riemann, e l'area A A A della partizione P P P sarà proprio I I I :
I = : ∫ a b f ( x ) d x I =: \int_a^b f(x)dx I =: ∫ a b f ( x ) d x
E si chiama integrale di f f f in [ a , b ] [a,b] [ a , b ]
Se f ∈ C [ a , b ] f \in C[a,b] f ∈ C [ a , b ] , allora esiste un c ∈ [ a , b ] c \in [a,b] c ∈ [ a , b ] tale che:
∫ a b f ( x ) = f ( c ) ⋅ ( b − a ) \Large\int^b_a f(x) = f(c) \cdot (b-a) ∫ a b f ( x ) = f ( c ) ⋅ ( b − a )
Per esempio, troviamo il punto c c c per la funzione f ( x ) = 1 x f(x) = \frac{1}{x} f ( x ) = x 1 nell'intervallo [ 1 , e 2 ] [1, e^2] [ 1 , e 2 ]
Per prima cosa calcoliamo l'integrale:
∫ a b 1 x = l n ( x ) ∣ 1 e 2 = l n ( e 2 ) − l n ( 1 ) = 2 \int_a^b \frac{1}{x} = ln(x) |^{e^2}_1 = ln(e^2) - ln(1) = 2 ∫ a b x 1 = l n ( x ) ∣ 1 e 2 = l n ( e 2 ) − l n ( 1 ) = 2
A questo punto risolviamo l'equazione:
∫ a b f ( x ) = f ( c ) ⋅ ( b − a ) 2 = 1 c ⋅ ( e 2 − 1 ) 2 = e 2 − 1 c c = ( e 2 − 1 ) 2 \begin{aligned}
\Large\int^b_a f(x) &= f(c) \cdot (b-a) \\
2 &= \frac{1}{c} \cdot (e^2 - 1) \\
2 &= \frac{e^2 - 1}{c} \\
c &= \frac{(e^2 - 1)}{2}
\end{aligned} ∫ a b f ( x ) 2 2 c = f ( c ) ⋅ ( b − a ) = c 1 ⋅ ( e 2 − 1 ) = c e 2 − 1 = 2 ( e 2 − 1 )
Sia f ∈ C [ a , b ] f \in C[a,b] f ∈ C [ a , b ] allora la funzione
F : [ A , B ] → R , F ( x ) = ∫ a x f ( s ) d s F: [A,B] \to \mathbb{R}, \ \ \
F(x) = \int_a^x{f(s)ds} F : [ A , B ] → R , F ( x ) = ∫ a x f ( s ) d s
è derivabile, con F ′ ( x ) = f ( x ) F'(x) = f(x) F ′ ( x ) = f ( x ) per ogni x ∈ [ a , b ] x \in [a,b] x ∈ [ a , b ]
Questo ci dice che l'integrazione è l'operazione inversa della derivazione
L'integrale indefinito di una funzione f ( x ) f(x) f ( x ) è l'insieme di funzioni F ( x ) F(x) F ( x ) , dette primitive di f ( x ) f(x) f ( x ) , la cui derivata è uguale a f ( x ) f(x) f ( x )
L'integrale definito di una funzione f ( x ) f(x) f ( x ) su intervallo [ a , b ] [a,b] [ a , b ] è un numero reale, che rappresenta l'area della regione di piano compresa sull'intervallo [ a , b ] [a,b] [ a , b ] .
Per poter trovare quest'area, bisogna trovare una primitiva F ( x ) F(x) F ( x ) di f ( x ) f(x) f ( x ) , a questo punto:
∫ a b f ( x ) d x = F ( b ) − F ( a ) \int^b_a{f(x)dx} = F(b) - F(a) ∫ a b f ( x ) d x = F ( b ) − F ( a )
Se dobbiamo integrare un integrale su un intervallo (a,b) e la funzione da integrare non è definita su a a a , possiamo trovare il limite per c → a c \to a c → a dell'integrale nell'intervallo ( c , b ) (c, b) ( c , b ) .
Per esempio l'integrale di 1 x \frac{1}{x} x 1 nell'intervallo ( 0 , 5 ) (0,5) ( 0 , 5 ) , possiamo calcolarlo come il limite per c → 0 c \to 0 c → 0 :
lim c → 0 ∫ c 5 1 x \lim_{c \to 0}\int_c^5 \frac{1}{x} c → 0 lim ∫ c 5 x 1
L'integrazione per parti è utile quando stiamo integrando un prodotto:
Iniziamo dalla regola del prodotto
d d x [ f ( x ) g ( x ) ] = f ′ ( x ) g ( x ) + f ( x ) g ′ ( x ) \Large\frac{d}{dx} \left[ f(x)g(x) \right] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) d x d [ f ( x ) g ( x ) ] = f ′ ( x ) g ( x ) + f ( x ) g ′ ( x )
Integriamo da entrambe le parti
f ( x ) g ( x ) = ∫ f ′ ( x ) g ( x ) d x + ∫ f ( x ) g ′ ( x ) d x \Large f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx f ( x ) g ( x ) = ∫ f ′ ( x ) g ( x ) d x + ∫ f ( x ) g ′ ( x ) d x
Spostiamo le parti, ottenendo la formula dell' integrazione per parti :
∫ f ( x ) g ′ ( x ) d x = f ( x ) g ( x ) − ∫ f ′ ( x ) g ( x ) d x \Large\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx ∫ f ( x ) g ′ ( x ) d x = f ( x ) g ( x ) − ∫ f ′ ( x ) g ( x ) d x
Per esempio:
∫ x 2 e x \begin{aligned}
\Large\int x^2 e^x
\end{aligned} ∫ x 2 e x
Applichiamo l'integrazione per parti
x 2 e x − ∫ 2 x e x \Large{x^2e^x - \int { 2x e^x}} x 2 e x − ∫ 2 x e x
Nell'integrale possiamo ancora applicare l'integrazione per parti
x 2 e x − 2 x e x − ∫ 2 e x \Large{x^2e^x - 2x e^x - \int 2e^x} x 2 e x − 2 x e x − ∫ 2 e x
A questo punto possiamo togliere la costante da dentro l'integrale
x 2 e x − 2 x e x − 2 ∫ e x \Large{x^2e^x - 2x e^x - 2\int e^x} x 2 e x − 2 x e x − 2 ∫ e x
E l'integrale di e x e^x e x è semplicemente e x e^x e x , quindi:
x 2 e x − 2 x e x − 2 e x \Large{x^2e^x - 2x e^x - 2e^x} x 2 e x − 2 x e x − 2 e x
Utile quando stiamo cercando di ricondurci ad una forma conosciuta che è facile da integrare, o per modificare l'espressione per poter essere più facilmente integrabile.
∫ s i n ( x ) ( c o s ( x ) ) 2 d x \Large\int \frac{sin (x)}{(cos(x))^2} dx ∫ ( cos ( x ) ) 2 s in ( x ) d x
Possiamo sostituire u = c o s ( x ) u = cos(x) u = cos ( x ) , e se applichiamo la derivata da entrambe le parti:
d d x ( u ) = d d x ( c o s ( x ) ) d u d x = − s i n ( x ) \begin{aligned}
\frac{d}{dx}(u) &= \frac{d}{dx}(cos(x))\\
\frac{du}{dx} &= -sin(x)
\end{aligned} d x d ( u ) d x d u = d x d ( cos ( x )) = − s in ( x )
Allora moltiplichiamo da entrambe le parti per d x dx d x , e spostando il segno − - − , otteniamo:
− d u = s i n ( x ) d x -du = sin(x) dx − d u = s in ( x ) d x
A questo punto riscriviamo l'integrale originale sostituendo u = c o s ( x ) u = cos(x) u = cos ( x ) , per poi sostituire s i n ( x ) d x sin(x) dx s in ( x ) d x per − d u -du − d u
∫ s i n ( x ) ( c o s ( x ) ) 2 d x = ∫ s i n ( x ) u 2 d x = ∫ s i n ( x ) d x u 2 = ∫ − d u u 2 = ∫ − 1 u 2 d u = ∫ − u − 2 d u = u − 1 = 1 u = 1 c o s ( x ) \begin{aligned}
\int \frac{sin (x)}{(cos(x))^2} dx &=
\int \frac{sin (x)}{u^2} dx \\
&= \int \frac{sin(x) dx }{u^2} \\
&= \int \frac{-du}{u^2} \\
&= \int - \frac{1}{u^2} du \\
&= \int -u^{-2}du \\
&= u^{-1} \\
& = \frac{1}{u} \\
& = \frac{1}{cos(x)}
\end{aligned} ∫ ( cos ( x ) ) 2 s in ( x ) d x = ∫ u 2 s in ( x ) d x = ∫ u 2 s in ( x ) d x = ∫ u 2 − d u = ∫ − u 2 1 d u = ∫ − u − 2 d u = u − 1 = u 1 = cos ( x ) 1
∫ π 2 π − cos 2 ( x ) sin ( x ) d x \Large\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} -\cos^2(x)\sin(x)\, dx ∫ 2 π π − cos 2 ( x ) sin ( x ) d x
Allora:
u = cos ( x ) ⇒ d u d x = − sin ( x ) ⇒ d u = − sin ( x ) d x u = \cos(x)
\quad \Rightarrow \quad
\frac{du}{dx} = -\sin(x)
\quad \Rightarrow \quad
du = -\sin(x)\, dx u = cos ( x ) ⇒ d x d u = − sin ( x ) ⇒ d u = − sin ( x ) d x
Così possiamo riscrivere l'integrale sostituendo:
c o s 2 ( x ) = u 2 cos^2(x) = u^2 co s 2 ( x ) = u 2
− sin ( x ) d x = d u -\sin(x)\, dx = du − sin ( x ) d x = d u
Ottenendo:
∫ u 2 d u \Large\int u^2\, du ∫ u 2 d u
L'integrale originale ha limiti di integrazione da π 2 \frac{\pi}{2} 2 π a π \pi π :
∫ x = π 2 x = π \Large\int_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} ∫ x = 2 π x = π
Però ora il nostro integrale è verso u u u non x x x , e dato che u = c o s ( x ) u = cos(x) u = cos ( x ) , i nostri nuovi limiti di integrazione saranno:
∫ u = c o s ( π 2 ) u = c o s ( π ) = ∫ 0 − 1 \Large\int_{u=cos(\frac{\pi}{2})}^{u=cos(\pi)} = \int_{0}^{-1} ∫ u = cos ( 2 π ) u = cos ( π ) = ∫ 0 − 1
Allora riscriviamo l'integrale finale:
∫ 0 − 1 u 2 d u \int_0^{-1} u^2\, du ∫ 0 − 1 u 2 d u
La cui primitiva è:
∫ u 2 d u = u 3 3 \int u^2\, du = \frac{u^3}{3} ∫ u 2 d u = 3 u 3
A questo punto valutiamola sull'intervallo 0 0 0 e − 1 -1 − 1
[ u 3 3 ] 0 − 1 = ( − 1 ) 3 3 − 0 3 3 = − 1 3 − 0 = − 1 3 \begin{aligned}
\left[\frac{u^3}{3}\right]_{0}^{-1}
&= \frac{(-1)^3}{3} - \frac{0^3}{3} \\
&= -\frac{1}{3} - 0 \\
&= -\frac{1}{3}
\end{aligned} [ 3 u 3 ] 0 − 1 = 3 ( − 1 ) 3 − 3 0 3 = − 3 1 − 0 = − 3 1
Più formalmente:
è utile quando abbiamo un integrale di una funzione razionale di due polinomi p p p e q q q , cioè ∫ p ( x ) q ( x ) \int \frac{p(x)}{q(x)} ∫ q ( x ) p ( x )
Per esempio:
∫ x 4 − 2 x 2 + 10 x 2 − 3 x + 2 d x \int \frac{x^4-2x^2+10}{x^2-3x+2}dx ∫ x 2 − 3 x + 2 x 4 − 2 x 2 + 10 d x
Quello che vogliamo fare è scomporre la funzione in una somma tra un polinomio e fratti semplici, cosi che sia facile applicare gli integrali notevoli. di x r x^r x r .
Se g r a d o ( p ) ≥ g r a d o ( q ) grado(p) \ge grado(q) g r a d o ( p ) ≥ g r a d o ( q ) , allora dividiamo p p p per q q q con resto, ottenendo i polinomi s s s (risultato della divisione), e r r r (resto). A questo punto:
p = s ⋅ q + r p = s \cdot q + r p = s ⋅ q + r
g r a d o ( r ) < g r a d o ( q ) grado(r) \lt grado(q) g r a d o ( r ) < g r a d o ( q )
cioè che:
p ( x ) q ( x ) = s ( x ) + r ( x ) q ( x ) \frac{p(x)}{q(x)} = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)} q ( x ) p ( x ) = s ( x ) + q ( x ) r ( x )
Sfruttando la linearità dell'integrale si ottiene:
∫ p ( x ) q ( x ) d x = ∫ s ( x ) d x + ∫ r ( x ) q ( x ) d x \int \frac{p(x)}{q(x)}dx = \int s(x)dx + \int \frac{r(x)}{q(x)}dx ∫ q ( x ) p ( x ) d x = ∫ s ( x ) d x + ∫ q ( x ) r ( x ) d x
Dove il ∫ s ( x ) d x \int s(x)dx ∫ s ( x ) d x è facile da calcolare, dato che è somma di polinomi
Ora finiamo calcolando ∫ r ( x ) q ( x ) d x \int \frac{r(x)}{q(x)}dx ∫ q ( x ) r ( x ) d x , considereremo solo i casi in cui g r a d o ( q ) = 2 grado(q) = 2 g r a d o ( q ) = 2 , e cioè della forma: q ( x ) = a x 2 + b x + c q(x) = ax^2 + bx + c q ( x ) = a x 2 + b x + c , e quindi r ( x ) = d x + e r(x) = dx + e r ( x ) = d x + e (qui la e e e è solo una lettera, non il numero di eulero)
Abbiamo 3 casi da considerare:
b 2 − 4 a c > 0 b^2 - 4ac > 0 b 2 − 4 a c > 0 , cioè q ( x ) q(x) q ( x ) ha due zeri reali distinti x 1 , x 2 x_1, x_2 x 1 , x 2
b 2 − 4 a c = 0 b^2 - 4ac = 0 b 2 − 4 a c = 0 , cioè q ( x ) q(x) q ( x ) ha soltato uno zero reale x 0 x_0 x 0
b 2 − 4 a c < 0 b^2 - 4ac < 0 b 2 − 4 a c < 0 , cioè q ( x ) q(x) q ( x ) non ha zeri reali.
I due zeri distinti di q ( x ) q(x) q ( x ) sono dati da:
x 1 , 2 = − b ± b 2 − 4 a c 2 a x_1,2 = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} x 1 , 2 = 2 a − b ± b 2 − 4 a c
Allora possiamo trovare due costanti A , B ∈ R A, B \in \mathbb R A , B ∈ R uniche, tali che:
r ( x ) q ( x ) = A x − x 1 + B x − x 2 ⟹ ∫ r ( x ) q ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ x − x 1 ∣ + B ⋅ l n ∣ x − x 2 ∣ + c \begin{aligned}
\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x - x_2} \\
&\implies \int\frac{r(x)}{q(x)} dx \\
&=A \cdot ln |x-x_1| + B \cdot ln |x - x_2 | + c
\end{aligned} q ( x ) r ( x ) = x − x 1 A + x − x 2 B ⟹ ∫ q ( x ) r ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ x − x 1 ∣ + B ⋅ l n ∣ x − x 2 ∣ + c
L'unico zero di q ( x ) q(x) q ( x ) è dato da:
x 0 = − b 2 a x_0 = - \frac{b}{2a} x 0 = − 2 a b
Allora si possono trovare due costanti A , B ∈ R A,B \in \mathbb R A , B ∈ R tali che:
r ( x ) q ( x ) = A x − x 0 + B ( x − x 0 ) 2 ⟹ ∫ r ( x ) q ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ x − x 0 ∣ − B x − x 0 + c \begin{aligned}
\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2} \\
&\implies \int \frac{r(x)}{q(x)}dx \\
&= A \cdot ln|x - x_0| - \frac{B}{x - x_0} + c
\end{aligned} q ( x ) r ( x ) = x − x 0 A + ( x − x 0 ) 2 B ⟹ ∫ q ( x ) r ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ x − x 0 ∣ − x − x 0 B + c
In questo caso, q ( x ) q(x) q ( x ) non ha zeri reali. Allora si possono trovare due costanti A , B ∈ R A, B \in \mathbb R A , B ∈ R tai che:
r ( x ) q ( x ) = A ⋅ q ′ ( x ) q ( x ) + B q ( x ) ⟹ ∫ r ( x ) q ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ q ( x ) ∣ + B ∫ 1 q ( x ) d x \begin{aligned}
\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{A \cdot q'(x)}{q(x)} + \frac{B}{q(x)} \\
&\implies \int \frac{r(x)}{q(x)}dx \\
&=A \cdot ln|q(x)| + B\int\frac{1}{q(x)}dx
\end{aligned} q ( x ) r ( x ) = q ( x ) A ⋅ q ′ ( x ) + q ( x ) B ⟹ ∫ q ( x ) r ( x ) d x = A ⋅ l n ∣ q ( x ) ∣ + B ∫ q ( x ) 1 d x
Sappiamo che
∫ 1 q ( x ) d x = ∫ 1 a x 2 + b x + c d x \int \frac{1}{q(x)}dx = \int\frac{1}{ax^2 + bx + c}dx ∫ q ( x ) 1 d x = ∫ a x 2 + b x + c 1 d x
Allora cerchiamo 3 costanti α , β , γ ∈ R \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb R α , β , γ ∈ R tale che
q ( x ) = a x 2 + b x + c = γ ⋅ ( 1 + ( x + α β ) 2 ) q(x) = ax^2 + bx + c = \gamma \cdot\left(1 + \left(\frac{x+\alpha}{\beta}\right)^2\right) q ( x ) = a x 2 + b x + c = γ ⋅ ( 1 + ( β x + α ) 2 )
Sostituendo otteniamo:
t : = x + α β ⟹ d t d x = 1 β ⟹ d x = β ⋅ d t t := \frac{x+\alpha}{\beta} \implies \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\beta} \implies dx = \beta \cdot dt t := β x + α ⟹ d x d t = β 1 ⟹ d x = β ⋅ d t
E risulta che:
∫ 1 q ( x ) d x = ∫ d x γ ⋅ ( 1 + ( x + α β ) 2 ) = β γ ∫ d t 1 + t 2 = β γ ⋅ a r c t a n ( t ) + c = β γ ⋅ a r c t a n ( x + α β ) + c \begin{aligned}
\int \frac{1}{q(x)}dx &= \int \frac{dx}{\gamma \cdot \left(1 + \left(\frac{x+\alpha}{\beta} \right)^2\right)} \\
&=\frac{\beta}{\gamma} \int\frac{dt}{1+t^2} = \frac{\beta}{\gamma} \cdot arctan(t) + c \\
&= \frac{\beta}{\gamma} \cdot arctan \left(\frac{x + \alpha}{\beta} \right) + c
\end{aligned} ∫ q ( x ) 1 d x = ∫ γ ⋅ ( 1 + ( β x + α ) 2 ) d x = γ β ∫ 1 + t 2 d t = γ β ⋅ a r c t an ( t ) + c = γ β ⋅ a r c t an ( β x + α ) + c
==Riassumendo== , otteniamo:
∫ r ( x ) q ( x ) = A ⋅ l n ∣ q ( x ) ∣ + β ⋅ B γ ⋅ a r c t a n ( x + α β ) + c \int \frac{r(x)}{q(x)} = A \cdot ln | q(x) | + \frac{\beta \cdot B}{\gamma} \cdot arctan\left( \frac{x + \alpha}{\beta} \right) + c ∫ q ( x ) r ( x ) = A ⋅ l n ∣ q ( x ) ∣ + γ β ⋅ B ⋅ a r c t an ( β x + α ) + c
Dove:
r ( x ) q ( x ) = A ⋅ q ′ ( x ) + B q ( x ) \frac{r(x)}{q(x)} = \frac{A \cdot q'(x) + B}{q(x)} q ( x ) r ( x ) = q ( x ) A ⋅ q ′ ( x ) + B
e
q ( x ) = γ ⋅ ( 1 + ( x + α β ) 2 ) q(x) = \gamma \cdot\left(1 + \left(\frac{x+\alpha}{\beta}\right)^2\right) q ( x ) = γ ⋅ ( 1 + ( β x + α ) 2 )
è utile quando dobbiamo integrare una funzione che cicla in un certo periodo, cioè che ritorna alla forma originale.
∫ e x c o s ( x ) \Large{\int e^x cos(x)} ∫ e x cos ( x )
Applichiamo l'integrazione per parti
∫ e x c o s ( x ) = e x c o s ( x ) − ∫ e x ⋅ ( − s i n ( x ) ) \Large\int e^x cos(x) = e^x cos(x) - \int{e^x \cdot (- sin(x))} ∫ e x cos ( x ) = e x cos ( x ) − ∫ e x ⋅ ( − s in ( x ))
Semplifichiamo il -
∫ e x c o s ( x ) = e x c o s ( x ) + ∫ e x s i n ( x ) \Large\int e^x cos(x) = e^x cos(x) + \int{e^x sin(x)} ∫ e x cos ( x ) = e x cos ( x ) + ∫ e x s in ( x )
A questo punto riapplichiamo l'integrazioni per parti
∫ e x c o s ( x ) = e x c o s ( x ) + e x s i n ( x ) − ∫ e x c o s ( x ) \Large\int e^x cos(x) = e^x cos(x) + e^x sin(x) - \int{e^x cos(x)} ∫ e x cos ( x ) = e x cos ( x ) + e x s in ( x ) − ∫ e x cos ( x )
A questo punto potremmo continuare a fare integrazione per parti, ma come abbiamo appena visto, l'integrale cicla, quindi non riusciremo mai a finire il ciclo di integrazione. Ma possiamo spostare il secondo integrale a sinistra dell'equazione:
∫ e x c o s ( x ) + ∫ e x c o s ( x ) = e x c o s ( x ) + e x s i n ( x ) \Large\int e^x cos(x) + \int{e^x cos(x)} = e^x cos(x) + e^x sin(x) ∫ e x cos ( x ) + ∫ e x cos ( x ) = e x cos ( x ) + e x s in ( x )
Semplifichiamo unendo i due integrali, ottenendo 2 ∫ e x c o s ( x ) 2\int{e^x cos(x)} 2 ∫ e x cos ( x ) , per poi dividere tutto per 2:
∫ e x c o s ( x ) = e x c o s ( x ) + e x s i n ( x ) 2 \Large\int e^x cos(x) = \frac{e^x cos(x) + e^x sin(x)}{2} ∫ e x cos ( x ) = 2 e x cos ( x ) + e x s in ( x )
∫ 1 3 − 2 x 2 d x \Large\int\frac{1}{\sqrt{3-2x^2}}dx ∫ 3 − 2 x 2 1 d x
Non è immediata la sostituzione, ma possiamo lavorare sul denominatore per cercare di semplificare l'espressione cosi che sia più facilmente trattabile.
Sappiamo che s i n 2 θ + c o s 2 θ = 1 sin^2\theta+cos^2\theta = 1 s i n 2 θ + co s 2 θ = 1 , e quindi che c o s 2 θ = 1 − sin 2 θ cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta co s 2 θ = 1 − sin 2 θ
Proviamo a modificare l'integrale cosi da poter applicare qualcosa:
∫ 1 3 ( 1 − 2 3 x 2 ) d x \Large\int\frac{1}{\sqrt{3(1-\frac{2}{3}x^2)}}dx ∫ 3 ( 1 − 3 2 x 2 ) 1 d x
Il che ha la stessa forma di c o s 2 θ = 1 − sin 2 θ cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta co s 2 θ = 1 − sin 2 θ allora proviamo a sostituire 2 3 x 2 = s i n 2 θ \frac{2}{3}x^2=sin^2\theta 3 2 x 2 = s i n 2 θ cosi che siano identiche:
2 3 x 2 = s i n 2 θ 2 3 x = s i n θ x = 3 2 s i n θ \begin{aligned}
\frac{2}{3}x^2&=sin^2\theta \\
\frac{\sqrt2}{\sqrt3}x&=sin\theta \\
x &=\frac{\sqrt3}{\sqrt2}sin\theta
\end{aligned} 3 2 x 2 3 2 x x = s i n 2 θ = s in θ = 2 3 s in θ
Facciamo anche la derivata di questa:
d x d θ = 3 2 c o s θ \frac{dx}{d\theta} = \frac{\sqrt3}{\sqrt2}cos\theta d θ d x = 2 3 cos θ
Il ciò implica che:
d x = 3 2 c o s θ d θ dx = \frac{\sqrt3}{\sqrt2}cos\theta \ d\theta d x = 2 3 cos θ d θ
A questo punto possiamo rimpiazzare i termini nell'integrale originale
∫ d x 3 ( 1 − 2 3 x 2 ) = ∫ 3 2 c o s θ d θ 3 ( 1 − s i n 2 θ ) \Large\int\frac{dx}{\sqrt{3(1-\frac{2}{3}x^2)}} =
\Large\int\frac{\frac{\sqrt3}{\sqrt2}cos\theta \ d\theta}{\sqrt{3(1-sin^2\theta)}} ∫ 3 ( 1 − 3 2 x 2 ) d x = ∫ 3 ( 1 − s i n 2 θ ) 2 3 cos θ d θ
E abbiamo visto che c o s 2 = 1 − s i n 2 θ cos^2 = 1-sin^2\theta co s 2 = 1 − s i n 2 θ , rimpiazziamolo:
∫ 3 2 c o s θ d θ 3 c o s 2 θ = ∫ 3 2 c o s θ d θ 3 c o s 2 θ = ∫ 3 2 c o s θ d θ 3 c o s θ = ∫ 1 2 d θ = 1 2 ∫ d θ = 1 2 θ \begin{aligned}
\Large\int\frac{\frac{\sqrt3}{\sqrt2}cos\theta \ d\theta}{\sqrt{3cos^2\theta}} &=
\Large\int\frac{\frac{\sqrt3}{\sqrt2}cos\theta \ d\theta}{\sqrt{3}\sqrt{cos^2\theta}} \\
&= \Large\int\frac{\frac{\cancel{\sqrt3}}{\sqrt2}\cancel{cos\theta} \ d\theta}{\cancel{\sqrt{3}} \ \cancel{cos\theta}} \\
&= \int \frac{1}{\sqrt2 \ }d\theta \\
&= \frac{1}{\sqrt2} \int d\theta \\
&= \frac{1}{\sqrt2}\theta
\end{aligned} ∫ 3 co s 2 θ 2 3 cos θ d θ = ∫ 3 co s 2 θ 2 3 cos θ d θ = ∫ 3 cos θ 2 3 cos θ d θ = ∫ 2 1 d θ = 2 1 ∫ d θ = 2 1 θ
Ma dobbiamo risolvere per x x x . Tornando alla sostituzione che abbiamo fatto prima:
x = 3 2 s i n θ x =\frac{\sqrt3}{\sqrt2}sin\theta x = 2 3 s in θ , possiamo ricavare che:
θ = a r c s i n ( 2 3 x ) \Large\theta = arcsin\left(\frac{\sqrt2}{\sqrt3}x\right) θ = a r cs in 3 2 x
Allora facciamo la sostituzione inversa:
1 2 θ = 1 2 a r c s i n ( 2 3 x ) \Large\frac{1}{\sqrt2}\theta =\frac{1}{\sqrt2} arcsin\left(\frac{\sqrt2}{\sqrt3}x\right) 2 1 θ = 2 1 a r cs in 3 2 x
Che è la nostra soluzione finale.
Sia f : [ a , b ) → R f: [a,b) \to \mathbb R f : [ a , b ) → R con a ∈ R a \in \mathbb R a ∈ R e b ∈ R ∪ { + ∞ } b \in \mathbb R \cup \{+\infty\} b ∈ R ∪ { + ∞ } tale che f f f è integrabile in [ a , c ] [a,c] [ a , c ] per ogni a < c < b a \lt c \lt b a < c < b , allora se converge:
lim c → b − ∫ a c f ( x ) d x = : A \lim_{c \to b^-} \int^c_a f(x) dx =: A c → b − lim ∫ a c f ( x ) d x =: A
Si dice che l'integrale:
∫ a c f ( x ) d x = : A \int^c_a f(x) dx =: A ∫ a c f ( x ) d x =: A
è chiamato "integrale improprio" o "generalizzato".
Un integrale "converge" se esiste il limite A A A scritto prima.
Per esempio:
∫ 1 + ∞ 1 x ( l n ( x ) + 2 ) 3 d x \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(ln(x) + 2)^3}dx ∫ 1 + ∞ x ( l n ( x ) + 2 ) 3 1 d x
Risolviamo per sostituzione u = l n ( x ) u = ln(x) u = l n ( x ) , allora d u = 1 x d x du = \frac{1}{x}dx d u = x 1 d x
∫ 1 x ( l n ( x ) + 2 ) 3 d x = ∫ 1 ( l n ( x ) + 2 ) 3 ⋅ 1 x d x = ∫ 1 ( u + 2 ) 3 d u = ∫ ( u + 2 ) − 3 d u = ( u + 2 ) − 2 − 2 = − 1 2 ( l n ( x ) + 2 ) 2 \begin{aligned}
\int \frac{1}{x(ln(x) + 2)^3}dx &= \int \frac{1}{(ln(x) + 2)^3} \cdot \frac{1}{x}dx \\
& = \int \frac{1}{(u + 2)^3}du \\
& = \int(u+2)^{-3}du \\
& = \frac{(u+2)^{-2}}{-2} \\
& = \frac{-1}{2(ln(x) + 2)^2}
\end{aligned} ∫ x ( l n ( x ) + 2 ) 3 1 d x = ∫ ( l n ( x ) + 2 ) 3 1 ⋅ x 1 d x = ∫ ( u + 2 ) 3 1 d u = ∫ ( u + 2 ) − 3 d u = − 2 ( u + 2 ) − 2 = 2 ( l n ( x ) + 2 ) 2 − 1
A questo punto per trovare il valore dell'integrale improprio, risolviamo il limite valutando l'integrale:
lim b → ∞ [ − 1 2 ( l n ( x ) + 2 ) 2 ] 1 b = lim b → ∞ − 1 2 ( l n ( b ) + 2 ) 2 − − 1 2 ( l n ( 1 ) + 2 ) 2 = 0 + 1 2 ( 0 + 2 ) 2 = 1 8 \begin{aligned}
\lim_{b \to \infty} \left[ \frac{-1}{2(ln(x) + 2)^2} \right]^b_1 &= \lim_{b \to \infty} \frac{-1}{2(ln(b) + 2)^2} - \frac{-1}{2(ln(1) + 2)^2} \\
&= 0 + \frac{1}{2(0 + 2)^2} = \frac{1}{8}
\end{aligned} b → ∞ lim [ 2 ( l n ( x ) + 2 ) 2 − 1 ] 1 b = b → ∞ lim 2 ( l n ( b ) + 2 ) 2 − 1 − 2 ( l n ( 1 ) + 2 ) 2 − 1 = 0 + 2 ( 0 + 2 ) 2 1 = 8 1
Siano f , g : [ a , b ) → R f, g : [a, b) \to \mathbb{R} f , g : [ a , b ) → R con a ∈ R a \in \mathbb{R} a ∈ R , b ∈ R ∪ { + ∞ } b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} b ∈ R ∪ { + ∞ } e tali che per ogni a < c < b a < c < b a < c < b , f f f e g g g siano integrabili su [ a , c ] [a, c] [ a , c ] .
Se:
∣ f ( x ) ∣ ≤ g ( x ) |f(x)| \leq g(x) ∣ f ( x ) ∣ ≤ g ( x ) per ogni x ∈ [ a , b ) x \in [a, b) x ∈ [ a , b ) (cioè g g g è un maggiorante di ∣ f ∣ |f| ∣ f ∣ )
∫ a b g ( x ) d x \int_a^b g(x) \, dx ∫ a b g ( x ) d x converge
allora converge anche ∫ a b f ( x ) d x \int_a^b f(x) \, dx ∫ a b f ( x ) d x .
Un risultato simile vale anche per f , g : ( a , b ] → R f, g : (a, b] \to \mathbb{R} f , g : ( a , b ] → R con a ∈ R ∪ { − ∞ } a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} a ∈ R ∪ { − ∞ } , b ∈ R b \in \mathbb{R} b ∈ R .
L'intuizione è che g ( x ) g(x) g ( x ) è una funzione "più grande" rispetto ∣ f ( x ) ∣ |f(x)| ∣ f ( x ) ∣ , ed ha area finita. Allora di sicuro anche l'area sotto f ( x ) f(x) f ( x ) , che è più piccola, deve essere finita.
Se f : [ 1 , + ∞ ] → [ 0 , + ∞ ] f : [1, +\infty] \to [0, +\infty] f : [ 1 , + ∞ ] → [ 0 , + ∞ ] è decrescente e a k : = f ( k ) a_k := f(k) a k := f ( k ) , allora:
∑ k = 1 + ∞ a k converge ⇔ ∫ 1 + ∞ f ( x ) d x converge \sum_{k = 1}^{+\infty} a_k \quad \text{converge} \qquad \Leftrightarrow \qquad \int_1^{+\infty} f(x)dx \quad \text{converge} k = 1 ∑ + ∞ a k converge ⇔ ∫ 1 + ∞ f ( x ) d x converge