第十一章 反常积分
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反常积分知识点总结框架一、反常积分的基本定义1.1 反常积分的概念反常积分是指积分区间为无穷区间或者积分函数在有限区间内存在间断点的积分。
对于无穷区间的积分,通常是指当积分区间的上限或下限取到无穷大时的情况。
而对于间断点处的积分,则是指在积分区间内,积分函数出现无穷大或不可导的情况。
1.2 反常积分的分类反常积分通常分为第一类和第二类两种情况。
第一类反常积分是指在无穷区间上的积分,通常是指当积分上限或下限趋于无穷大时的情况。
第二类反常积分是指在有限区间内积分函数发生间断的情况,通常是指积分函数在积分区间内出现无穷大或不可导的情况。
1.3 反常积分的性质反常积分有一些特殊的性质,包括线性性、可加性和可积性等。
具体来说,对于具体的积分函数和积分区间,可以根据这些性质来简化对反常积分的计算过程。
同时,这些性质也为我们理解和分析反常积分提供了重要的指导。
二、反常积分的计算方法2.1 无穷远点处的反常积分对于无穷远点处的反常积分,通常采用极限的方法进行计算。
具体而言,可以将无穷远点处的反常积分转化为极限形式,然后利用极限的性质和计算方法来求解反常积分的值。
这种方法通常比较直观和简单,适用于各类函数的反常积分计算。
2.2 间断点处的反常积分对于间断点处的反常积分,通常需要对积分区间进行分段讨论,然后将积分函数在每个子区间上进行化简和求解。
同时,还需要对积分函数在间断点附近的性质进行详细分析,以确保反常积分的计算过程是正确有效的。
2.3 特殊函数的反常积分一些特殊函数的反常积分计算通常需要依赖于一些特殊的方法和技巧。
例如,对于Gamma函数和Beta函数的反常积分计算,可以利用递推关系和变量替换等方法来简化计算过程,从而得到反常积分的精确解析表达式。
三、反常积分的应用3.1 物理学中的应用反常积分在物理学中有着重要的应用。
例如,在热力学和电磁学中,经常需要对一些特殊的物理量进行积分计算,而这些积分往往是反常积分。
第十一章 反常积分习题课一 概念叙述 1.叙述()dx x f a⎰+∞收敛的定义.答:()dx x f a⎰+∞收敛⇔()()lim+∞→+∞=⎰⎰uaau f x dx f x dx 存在.⇔()lim0+∞→+∞=⎰uu f x dx . ⇔()()0,0,,εε+∞∀>∃>∀>-<⎰⎰u aaM u M f x dx f x dx 有⇔()0,0,,εε+∞∀>∃>∀><⎰uM u M f x dx 有2.叙述()baf x dx ⎰(a 是暇点)收敛的定义.答:()baf x dx ⎰收敛⇔()()lim +→=⎰⎰bbuau af x dx f x dx 存在.⇔0,0,εδ∀>∃>当δ<<+a u a ,有()()ε-<⎰⎰bbuaf x dx f x dx .3. 叙述()dx x f a⎰+∞收敛的柯西准则.答:无穷积分()dx x f a⎰+∞收敛的柯西准则是:任给0ε>,存在0M >,只要12,u u M >,便有()()()2121u u u aau f x dx f x dx f x dx ε-=<⎰⎰⎰.4. 叙述()b af x dx ⎰(a 是暇点)收敛的柯西准则.答:瑕积分()dx x f ba ⎰(瑕点为a )收敛的充要条件是:任给0ε>,存在0δ>,只要()12,,u u a a ∈+δ,总有()()()2121b bu u u u f x dx f x dx f x dx -=<ε⎰⎰⎰.二 疑难问题1.试问⎰+∞adx x f )(收敛与0)(lim =+∞→x f x 有无联系?答:首先,0)(lim =+∞→x f x 肯定不是⎰+∞adx x f )(收敛的充分条件,例如01lim=+∞→xx ,但⎰+∞11dx x发散.那么0)(lim =+∞→x f x 是否是⎰+∞a dx x f )(收敛的必要条件呢?也不是!例如⎰+∞12sin dx x ,⎰+∞12cos dx x ,⎰+∞14sin dx x x 都收敛,因为前两个无穷积分经换元2t x =得到⎰+∞12sin dx x 1+∞=⎰,21cos x dx +∞=⎰=dt tt ⎰+∞12cos ,则⎰+∞12sin dx x ,⎰+∞12cos dxx 是条件收敛,对于第三个无穷积分,经换元2t x =而得⎰+∞14sin dx x x =⎰+∞12sin 21dt t ,它也是条件收敛的. 从这三个无穷积分的收敛性可以看到,当x →+∞时被积函数即使不趋于零,甚至是无界的,无穷积分仍有可能收敛.注:若lim ()0x f x A →+∞=≠,则⎰+∞ax x f d )(发散.注:1)若⎰+∞ax x f d )(收敛,且lim ()x f x A →+∞=存在, 则定有0)(lim =+∞→x f x ;2)若⎰+∞a x x f d )(收敛,且f 在[)+∞,a 上为单调,则0)(lim =+∞→x f x ;3)若⎰+∞a x x f d )(收敛,且f 在[)+∞,a 上一致连续,则0)(lim =+∞→x f x ;4)若⎰+∞ax x f d )(收敛,且()d af x x +∞'⎰收敛,则0)(lim =+∞→x f x .证:1)设A x f x =+∞→)(lim .若0≠A (不妨设0A >),则由极限保号性,M a ∃>,当x M ≥时满足()0.2Af x ≥> 于是有()()()uMuaaMf x dx f x dx f x dx =+⎰⎰⎰()()2MaAf x dx u M ≥+-⎰, 于是⎰+∞=+∞→uau dx x f .)(lim而这与⎰+∞ax x f d )(收敛相矛盾,故0A =.2)不妨f 在[)+∞,a 上单调增,若f 在[)+∞,a 上无上界,则0A ∀>,M a ∃>,当x M ≥时,使A x f ≥)(.类似于1)的证明,推知⎰+∞+∞=a dx x f )(,矛盾.所以f 在[)+∞,a 上单调增而有上界,于是由单调有界定理知A x f x =+∞→)(lim 存在.依据已证得的命题1),0)(lim =+∞→x f x .3)由f 在[)+∞,a 上一致连续,则0,0εδ∀>∃>,(设)δε≤[),,x x a '''∀∈+∞x x δ'''-<只要时,就有()()2f x f x ε'''-<.又因⎰+∞adx x f )(收敛,故对上述,M a δ∃>,当12,x x M >时,有212()2x x f x dx δ<⎰.现对任何x M >,取12,x x M >,且使1221,.x x x x x δ<<-=此时由⎰⎰⎰+-=212121)()()()(x x x x x x dt t f dt t f dt x f x f δ⎰⎰+-≤2121)()()(x x x x dt t f dt t f x f2,22εδδεδ<⋅+≤便得(),.f x x M ε<>这就证得.0)(lim =+∞→x f x4)因为()d af x x +∞'⎰收敛,则()()()lim()d lim uau u f x x f u f a →+∞→+∞'=-⎰存在,于是()lim u f u →+∞存在,由1)得证.2.()af x dx +∞⎰收敛,与|()|af x dx +∞⎰收敛,2()af x dx +∞⎰收敛的关系?答:1)因为绝对收敛⇒收敛,反之不对,条件收敛的例子都是反例,则|()|af x dx +∞⎰收敛()af x dx +∞⎰收敛.2)()af x dx +∞⎰2()af x dx +∞⎰收敛,例1+∞⎰条件收敛,但 21111sin 1cos 21cos 2222xx x dx dx dx dx x x x x+∞+∞+∞+∞-==-⎰⎰⎰⎰,112dx x +∞⎰发散,1cos 22x dx x+∞⎰发散,则21sin x dx x +∞⎰发散. 例 211dx x +∞⎰收敛,但11dx x+∞⎰发散.3)()af x dx +∞⎰收敛2()af x dx +∞收敛,例 ()2441,10,1n n x n n f x n x n n ⎧≤<+⎪⎪=⎨⎪+≤<+⎪⎩,对ε∀,总存在1M >,使当n M >时,都有41221n n nn dx nε+=<⎰. 故但对于()2f x ,例302sin x dx x+∞⎰绝对收敛,即302sin x dx x+∞⎰收敛,因为133301222sin sin sin x x x dx dx dx xxx+∞+∞=+⎰⎰⎰312sin x dx x+∞⎰绝对收敛,即312sin x dx x+∞⎰收敛,而1302sin x dx x⎰,0是暇点,取12p =,则33022sin lim lim 1ppx x x x x x xx++→→==,因为112p =<收敛. 因为213333010sin 1cos 21cos 21cos 2222xx x x dx dx dx dx x x x x +∞+∞+∞---==+⎰⎰⎰⎰,311cos 22xdx x +∞-⎰收敛.1301cos 22x dx x -⎰,0是暇点,取1p = ,则23300141cos 22lim lim 122p p x x xx x x x x++→→-==, 因为1p =,则发散.例 211dx x +∞⎰收敛,但11dx x+∞⎰发散.3.()baf x dx ⎰(a 为瑕点)收敛,与|()|baf x dx ⎰收敛 ,2()baf x dx ⎰收敛的关系?答:1)|()|baf x dx ⎰收敛()baf x dx ⎰收敛.因为绝对收敛⇒收敛,反之不对,条件收敛的例子都是反例. 2)()baf x dx ⎰收敛2()baf x dx ⇒⎰收敛,()baf x dx ⎰收敛2()baf x dx ⇒⎰收敛.反例1⎰收敛,但101dx x ⎰发散.3)若2()b af x dx ⎰(a 为瑕点)收敛,则|()|baf x dx ⎰(a 为瑕点)收敛.证 因()()212f x f x +≤,则由比较原则,可得|()|b a f x dx ⎰收敛,从而()b a f x dx ⎰收敛.3.下列说法对吗?1)因为sin xx 在0没有定义,则10sin x dx x⎰是瑕积分;2)因为ln 1xx-在1x =没有定义,则1x =是10ln 1x dx x -⎰的暇点.答:若被积函数f 在点a 的近旁是无界的,这时点a 称为f 的瑕点. 1)错误,因为0sin lim 1x x x +→=,则sin xx 在0的近旁有界,因此不是瑕点,10sin x dx x⎰是定积分.若()x f 在(]b a ,上连续,()A x f ax =+→lim (常数),则()⎰badx x f 可看成正常积分,事实上,定义()()(]⎩⎨⎧∈==.,,,,b a x x f a x A x F 知()x F 在[]b a ,上连续,即()⎰b adx x F 存在,而()()()⎰⎰⎰-→-→++==ba ba badx x F dx x f dx x f εεεε0lim lim ,由于()x F 在[]b a ,上连续,知变下限函数()()⎰-=ba dx x F G εε在[]ab -,0上连续,有()()()⎰==+→badx x F G G 0lim 0εε,即()().⎰⎰=babadx x F dx x f 故()⎰badx x f 可看成正常积分。
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想象一下,你正在为一道数学题绞尽脑汁,而其中就涉及到了反常积分,是不是感觉有点崩溃?别担心,咱们一起来把这个看似复杂的概念弄明白!**什么是反常积分定义域?**其实,反常积分定义域简单来说,就是在反常积分中,能够让积分有意义的取值范围。
比如说,你去超市买东西,每种商品都有价格,价格就是商品的“定义域”,只有在合理的价格范围内,你才能进行购买。
而在反常积分中,也只有在特定的取值范围内,积分才有实际的意义。
但要注意,可别把它和普通的积分定义域搞混了。
普通积分定义域一般比较直观,就像一个正常的班级,学生的学号都是连续的。
而反常积分定义域可能就像是一个特殊的班级,里面学生的编号规则有点奇怪。
**关键点解析**3.1 核心特征或要素第一个要素是积分区间的无穷性。
比如说,从1 到正无穷大的积分,这个正无穷大就是导致积分反常的原因之一。
就像你跑步一直不停地跑下去,没有尽头。
第二个要素是被积函数在积分区间内的无界性。
比如被积函数在某个点附近趋近于无穷大。
这就好比一个气球在某个地方突然变得无限大。
3.2 容易混淆的概念反常积分和定积分容易让人混淆。
定积分的积分区间是有限的,被积函数也是有界的,就像在一个固定大小的盒子里装东西。
而反常积分要么积分区间无限,要么被积函数无界,就像盒子变得无限大或者要装的东西变得无限多。
**起源与发展**反常积分的概念起源于对一些实际问题的数学描述和求解。
比如在物理学中,计算天体之间的引力势能时,就会用到反常积分。
随着数学理论的不断完善和科学技术的发展,反常积分在更多领域发挥着重要作用,比如在概率论、统计学和工程学中。
它让我们能够更精确地描述和解决那些涉及到无限或者极端情况的问题。
在当下,反常积分的重要性愈发凸显。
第十一章反常积分§1反常积分概念一问题提出在讨论定积分时有两个最基本的限制:积分区间的有穷性和被积函数的有界性.但在很多实际问题中往往需要突破这些限制,考虑无穷区间上的“积分”,或是无界函数的“积分”,这便是本章的主题.例1(第二宇宙速度问题)在地球表面垂直发射火箭(图11-1),要使火箭克服地球引力无限远离地球,试问初速度v0至少要多大?设地球半径为R,火箭质量为m,地面上的重力加速度为g.仅供个人学习参考r mgR ∫∫2∫d x= mgR21-1 .Rx2R r当r →+∞时,其极限mgR 就是火箭无限远离地球需作的功.我们很自然地会把这极限写作上限为+∞的“积分”:图11-1+∞mgR2d x= limrmgR2Rx2r →+∞Rd x= mgR.x2最后,由机械能守恒定律可求得初速度v 0至少应使122mv 0= mgR.用g =9.81(m 6s /2),R =6.371×106(m )代入,便得例211-2).2∫ ∫ ∫ §1反常积分概念265从物理学知道,在不计摩擦力的情形下,当桶内水位高度为(h -x)时,水从孔中流出的流速(单位时间内流过单位截面积的流量)为 v=2g(h- x),其中g 为重力加速度. 设在很小一段时间d t 内,桶中液面降低的微小量为d x,它们之间应满足πR 2d x=v πr 2d t, 图11-2由此则有t=Rd 2.上可积.(1)+∞J=f(x )d x,(1′)a+∞ +∞ 并称 f(x)d x 收敛.如果极限(1)不存在,为方便起见,亦称f(x)d xaa发散.类似地,可定义f 在(-∞,b]上的无穷积分:bb∫∫ ∫ ∫∫266第十一章反常积分∫f(x)d x=lim∫f(x )d x.(2)-∞u →-∞u对于f 在(-∞,+∞)上的无穷积分,它用前面两种无穷积分来定义:+∞af(x)d x=-∞-∞+∞ f(x)d x+af(x)d x, (3)其中a 为任一实数,当且仅当右边两个无穷积分都收敛时它才是收敛的.注1无穷积分(3)的收敛性与收敛时的值,都和实数a 的选取无关.注2由于无穷积分(3)是由(1)、(2)两类无穷积分来定义的,因此,f 在任何有限区间[v,u]ì(-∞,+∞)上,首先必须是可积的.+∞注3af(x)d x 收敛的几何意义是:若f 在[a,+线轴之间那一块向右无限延伸的 图11-31∫) +∞ d x 2 x(ln x)p ; 2) +∞d x-∞1+x 2.解1)由于无穷积分是通过变限定积分的极限来定义的,因此有关定积分的换元积分法和图11-4a∫∫§1反常积分概念267分部积分法一般都可引用到无穷积分中来.对于本例来说,就有∫+∞d x+∞d t2x(ln x)p =∫ln2tp.从例3知道,该无穷积分当p >1时收敛,当p ≤1时发散.2)任取实数a,讨论如下两个无穷积分:∫d x+∞d x -∞1+x2和∫a由于a1+x2.lim∫d x = lim (arctan a-arctan u)u →-∞ u1+x 2v u →-∞=arctan a+π,2注定义[u,b]ì(5)(5′)bf(x)a 而无 b界函数反常积分 f(x)d x 又称为瑕积分.a类似地,可定义瑕点为b 时的瑕积分:bu∫f(x)d x=lim∫f(x)d x.au →b-a其中f 在[a,b)有定义,在点b 的任一左邻域内无界,但在任何[a,u]ì[a,b)1 1 x 268 第十一章反常积分上可积.若f 的瑕点c ∈(a,b),则定义瑕积分b c b∫f(x )d x=∫f(x )d x+∫f(x)d xaacub=lim ∫f(x )d x+lim ∫f(x )d x.(6)u →c-av →c+v其中f 在[a,c)∪(c,b]上有定义,在点c 的任一领域内无界,但在任何[a,u]ì[a,c)和[v,b]ì(c,b]上都可积.当且仅当(6)式右边两个瑕积分都收敛时,左边的瑕积分才是收敛的.又若a 、b 两点都是f 的瑕点,而f 在任何[u,v]ì(a,b)上可积,这时定义瑕积分b c b∫f(x)d x=∫f(x)d x+∫f(x )d x(7)其中c ,上可积例6(8)故当0<q <1时,瑕积分(8)收敛,且∫d x ∫d x 1q = lim 0 u →0+u x q=1- q ;∫∫§1反常积分概念269而当q ≥1时,瑕积分(8)发散于+∞.上述结论在图11-4中同样能获得直观的反映. 如果把例3与例6联系起来,考察反常积分 +∞我们定义d xx p (p>0). (9)∫+∞d x 1d x+∞d x 0xp=∫0x p+∫1xp,它当且仅当右边的瑕积分和无穷积分都收敛时才收敛.但由例3与例6的结果可知,这两个反常积分不能同时收敛,故反常积分(9)对任何实数p 都是发散的.习题1.讨论下列无穷积分是否收敛?若收敛,则求其值:+∞2.3.4.举例说明: f(x)d x 收敛且f 在[a,+∞)上连续时,不一定有limax →+∞f(x)=0.+∞5.证明:若af(x)d x 收敛,且存在极限lim x →+∞f(x)=A,则A=0.∫ ∫∫ ∫∫ ∫ ∫ ∫ 270第十一章反常积分+∞6.证明:若f 在[a,+∞)上可导,且a+∞f(x)d x 与 af ′(x )d x 都收敛,则lim x →+∞f(x)=0.§2无穷积分的性质与收敛判别一无穷积分的性质+∞由定义知道,无穷积分auf(x)d x 收敛与否,取决于函数F(u) =f(x)d x 在u →+∞时是否存在极限.因此可由函数极限的柯西准则导出无穷 a积分收敛的柯西准则.+∞定理11.1无穷积分af(x)d x 收敛的充要条件是:任给ε>0,存在G此外,+∞ [k a(1)性质d x 与+∞ b(2)另一充要条件:任给ε>0,存在G ≥a,当u> G 时,总有 +∞f(x)d x<ε.u∫ ∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫ §2无穷积分的性质与收敛判别271事实上,这可由+∞u +∞∫f(x)d x=∫f(x)d x+∫f(x)d xaau结合无穷积分的收敛定义而得.+∞性质3若f 在任何有限区间[a,u ]上可积,且有a+∞f(x)d x 亦必收敛,并有a|f(x)|d x 收敛,则+∞+∞f(x)d x≤aa+∞f(x) d x. (3)证由≥a,当u等式(u +∞由于 |f(x)|d x 关于上限u 是单调递增的,因此aa|f(x)|d x 收敛的u 充要条件是 a| f(x)|d x 存在上界.根据这一分析,便立即导出下述比较判别法(请读者自己写出证明):定理11.2(比较法则)设定义在[a,+∞)上的两个函数f 和g 都在任何∫ ∫ ∫ ∫∫∫∫272 第十一章反常积分有限区间[a,u]上可积,且满足f(x)≤g(x),x ∈[a,+∞),+∞+∞ 则当 g(x )d x 收敛时aa+∞ +∞|f(x)|d x 必收敛(或者,当 a|f(x)|d x 发散时,ag(x)d x 必发散).+∞例1讨论sin xd x 的收敛性. 1+x 2+∞解由于sin x1d x π1+x2≤1+x 2,x ∈[0,+∞),以及∫1+x 2=为收敛2(§1sin xd x 为绝对收敛. =c,则有:(i i .则有:.xp a推论3设f 定义于[a,+∞),在任何有限区间[a,u]上可积,且则有: lim x →+∞x pf(x) =λ.+∞(i)当p >1,0≤λ<+∞时, f(x)d x 收敛;a+∞(ii)当p ≤1,0<λ≤+∞时,af(x)d x 发散.+∞∫∫∫1§2无穷积分的性质与收敛判别273例2讨论下列无穷限积分的收敛性:1∫)+∞x αe -xd x;2)1+∞x 2d x. 0x 5+1解本例中两个被积函数都是非负的,故收敛与绝对收敛是同一回事.1)由于对任何实数α都有limx →+∞x 2·x αe -x= lim x →+∞ x α+2ex=0,因此根据上述推论3(p =2,λ=0),推知1)对任何实数α都是收敛的.2)由于12limx →+∞x 2·x x 5+1=1,, g(x)limx →+∞又因u 2>u 1 11于是有uξuf(x)g(x)d x ≤g(u 1)·uuf(x)d x+ g(u 2)·∫ f(x)d x11ξξ u=g(u 1)·∫f(x )d x ∫-f(x)d xaa22u∫∫ ∫ ∫∫∫∫ ∫274第十一章反常积分2+ g(u 2)·ξf(x)d x-∫f(x)d xε4M ·2M+ +∞ aaε4M·2M=ε.根据柯西准则,证得af(x)g(x)d x 收敛.+∞定理11.4(阿贝尔(Abel)判别法)若 af(x)d x 收敛,g(x)在[a,+∞)+∞上单调有界,则a f(x)g(x)d x 收敛.这定理同样可用积分第二中值定理来证明,但又可利用狄利克雷判别法更方便地获得证明(留作习题).:+而1 u∫1cos2x 1 其中12xd x=2 2 cos ttd t 满足狄利克雷判别条件,是收敛的,而+∞d x12x是发散的,因此当0<p ≤1时该无穷积分不是绝对收敛的.所以它是条 件收敛的.例4证明下列无穷积分都是条件收敛的:<∫∫ ∫∫ ∫ ∫∫ ∫∫+∞ §2无穷积分的性质与收敛判别275+∞sin x 2d x,1+∞cos x 2d x,1+∞x sin x 4d x.1证前两个无穷积分经换元t =x 2得到+∞+∞sin x 2d x=1 1+∞ +∞ cos x 2d x= 11sin t d t, 2 tcos t d t.2 t由例3已知它们是条件收敛的.对于第三个无穷积分,经换元t =x 2而得∫x sin x 4d x=1+∞sin t 2d t,,甚至是无界的,1.2.+∞若a收敛.3.g(x).(1(4.(5∫)ln (1+x)d x;(6)11+x +∞x md x(n 、m ≥0).1xn0 1+xn5.讨论下列无穷积分为绝对收敛还是条件收敛:(1∫)sin xd x;(2)1x+∞sgn(sin x)d x;1+x2+∞+∞∫ ∫∫∫∫∫276第十一章反常积分(3∫)x cos xd x; (4)100+xln(ln x)sin x d x.eln x6.举例说明∫:+∞+∞ +∞f(x)d x 收敛时aaf 2(x )d x 不一定收敛∫; +∞ f(x)d x 绝对收敛时,af 2(x)d x 也不一定收敛. a+∞ +∞7.证明:若af(x)d x 绝对收敛,且lim x →+∞f(x)=0,则a+∞f 2(x)d x 必定收敛.8.证明:若f 是[a,+∞)上的单调函数,且 af(x)d x 收敛,则lim x →+∞f(x)=0,且f(x)=o 1x,x →+∞.+∞9.10,存在δ>性质b∫f 1(x )a敛,(1)性质b c∫f(x)d x 与∫f(x)d x 同敛态,并有aab c b∫f(x)d x=∫f(x )d x+∫f(x)d x,(2)aacb其中 f(x)d x 为定积分.c+∞+∞∫∫∫∫(x- a)p ∫§3瑕积分的性质与收敛判别277性质3设函数f的瑕点为x=a,f在(a,b]的任一内闭区间[u,b]上可b积.则当af(x) d x收敛时∫,b bf(x)d x也必定收敛,并有ab∫f(x)d x ≤∫f(x) d x. (3)a ab b同样地,当a f(x) d x收敛时,称f(x)d x为绝对收敛.又称收敛而不绝a对收敛的瑕积分是条件收敛的.判别瑕积分绝对收敛的比较法则及其推论如下:定理11.6(比较法则)设定义在(a,b]上的两个函数f与g,瑕点同为x=a,在任何[u,b]ì(a,b]上都可积,且满足则当, bg(x)a((成为则有:(ii)当f(x) ≥1,且p≥1时,af(x) d x发散.推论3设f定义于(a,b],a为其瑕点,且在任何[u,b]ì(a,b]上可积. 如果则有: limx→a +(x- a)p f(x) =λ,∫ ∫x278第十一章反常积分b(i )当0<p <1,0≤λ<+∞时af(x)d x 收敛;b(ii)当p ≥1,0<λ≤+∞时a例1判别下列瑕积分的收敛性:f(x)d x 发散.1∫) ln x d x ;2∫)0 x2x1ln xd x.解本例两个瑕积分的被积函数在各自的积分区间上分别保持同号———ln x在(0,1]上恒为负, x 在(1,2]上恒为正———所以它们的瑕积分收敛与绝xln x2(i)x →0+x1-α· 1+x =1,根据定理11.6推论3,当0<p =1-α<1,即α>0且λ=1时,瑕积分I(α)收1∫ §3瑕积分的性质与收敛判别279敛;当p =1-α≥1,即α≤0且λ=1时,I(α)发散.(ii)再讨论J(α),它是无穷积分.由于α-1lim x →+∞ x 2-α·x1+x= lim x →+∞ x 1+x =1,根据定理11.2推论3,当p =2-α>1,即α<1且λ=1时,J(α)收敛;而当p =2-α≤1,即α≥1且λ=1时,J(α)发散.1.2.3.4.5.x)d x=π62/6.(1∫) =-πln20 2(2∫)θsin θd θ=2πln2. 01-cos θπ1∫2∫ 280 第十一章反常积分总练习题1.证明下列等式:1 p-1 +∞-p (1∫) x d x=∫x d x,p>0;0x+1 1 x+1+∞ p-1 +∞-p (2∫) x d x=∫xd x,0<p<1.0 x+1 0 x+12.证明下列不等式:(1)π<∫d x <π;22 (2)1 20 1-1 e 1-x 4 +∞ < 0 2 e -x d x<1+1. 2e3.计算下列反常积分的值:4.5.(2)若6.(也收敛.(2+∞ a●。
11-1反常积分的概念第十一章反常积分§1 反常积分的概念(一) 教学目的:掌握反常积分的定义和计算方法.(二) 教学内容:无穷积分;瑕积分.基本要求:掌握无穷积分与瑕积分的定义与计算方法.(三) 教学建议:讲清反常积分是变限积分的极限教学要点——————————————————————————§1 反常积分概念仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2一问题的提出例1问初速度至少多大?解设地球半径为If...»地面重力加速度为«Skip Record If...»,有万有引力定理,在距地心«Skip Record If...»处火箭受到的引理为仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢4 «Skip Record If...»于是火箭上升到距地心«Skip Record If...»处需要做到功为«Skip Record If...»当«Skip Record If...»时,其极限就是火箭无限远离地球需要作的功«Skip Record If...»再由能量守恒定律,可求得处速度«Skip Record If...»至少应使«Skip Record If...»例2 从盛满水开始打开小孔,问需多长时间才能把桶里水全部放完?解 由物理学知识知道,(在不计摩擦情Skip Record If...»况下),桶里水位高度为«Skip Record If...»时,水从小孔里流出的速度为«Skip Record If...»设在很短一段时间«Skip Record If...»内,桶里水面降低的高度为«Skip Record If...»,则有下面关系:«Skip Record If...»由此得«Skip Record If...»所以流完一桶水所需的时间应为«Skip Record If...»仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢5仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢6但是,被积函数在«Skip Record If...»上是无界函数,,所一我们取«Skip Record If...»相对于以前学习的定积分(正常积分),我们把这里的积分叫做反常积分。