定积分换元法与分部积分法习题.doc
- 格式:doc
- 大小:1.88 MB
- 文档页数:20
1.计算下列定积分: ⑴3sin()3x dx πππ+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式3sin()3x dx πππ+⎰3sin()()33x d x ππππ=++⎰3cos()3x πππ=-+[cos()cos()]333ππππ=-+-+[cos (cos )]033ππ=----=。
【解法二】应用定积分换元法令3x u π+=,则dx du =,当x 从3π单调变化到π时,u 从23π单调变化到43π,于是有3sin()3x dx πππ+⎰4323sin udu ππ=⎰4323cos uππ=-42[coscos ]33ππ=-- [cos(cos )]033ππ=----=。
⑵132(115)dxx -+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式132(115)dx x -+⎰1321(115)(115)5x d x --=++⎰21211(115)52x --=⋅+-22111[]10(1151)(1152)=--+⨯-⨯211(1)1016=--51512=。
【解法二】应用定积分换元法令115x u +=,则15dx du =,当x 从2-单调变化到1时,u 从1单调变化到16,于是有132(115)dxx -+⎰163115u du -=⎰21611152u -=⋅-211(1)1016=--51512=。
⑶32sin cos d πϕϕϕ⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式320sin cos d πϕϕϕ⎰32cos cos d πϕϕ=-⎰4201cos 4πϕ=-441[cos cos 0]42π=--1[01]4=--14=。
【解法二】应用定积分换元法令cos u ϕ=,则sin d du ϕϕ-=,当ϕ从0单调变化到2π时,u 从1单调变化到0,于是有320sin cos d πϕϕϕ⎰031u du =-⎰130u du =⎰4114u =14=。
⑷30(1sin )d πθθ-⎰;【解】被积式为3(1sin )d θθ-,不属于三角函数的基本可积形式,须进行变换。
3.6 定积分的换元法与分部积分法一、计算下列定积分: 1.1301d (21)x x +⎰解:原式12130011(21)112(21)(21)1222499x x d x --⎡⎤+⎛⎫=++==--=⎪⎢⎥-⎝⎭⎣⎦⎰ 2.21e ⎰解:原式2221112e e e ⎡====⎣⎰⎰3.221cos (sin )xdx x x ππ--⎰注:(sin )1cos x x x '-=-,可以考虑整体凑微分解:原式222111d(sin )(sin )sin 2x x x x x x πππππ⎡⎤=-=-=⎢⎥--⎣⎦⎰ 4.20xπ⎰注:被积函数根号里有“1cos x +”的形式,可考虑用倍角公式将根号内化为平方项开出,注意开出根号时加绝对值,然后利用积分区间的可加性去绝对值 解:原式222000cos )222x x xdx dx dx πππππ===+-⎰⎰⎰⎰2200cos cos sin sin 222222x x x x x x d d ππππππ⎤⎤=-=-=⎥⎥⎦⎦5.1-⎰注:被积函数的根号外面还出现了x ,但是将x 凑微分并不能解决问题,因而我们采用第二类换元法,将整个根号换元去跟号,注意换元必换限解:25,,d d 42t tt x x t -===- 当1,3;1,1x t x t =-===原式2331323115d 11142(5)d 58836t t t t t t t t -⎛⎫⋅- ⎪⎡⎤⎝⎭==-=-=⎢⎥⎣⎦⎰⎰ 6.ln 0x ⎰解:222,ln(1),d d 1tt x t x t t ==+=+ 当0,0;ln 2,1x t x t ====原式[]2211122000211d 2d 2arctan 21114t t t t t t t t π+-⎛⎫===-=- ⎪++⎝⎭⎰⎰ 7.1解:(法一:倒代换)令211,d d x x t t t==-当1,1;x t x t ====原式11==-=-=注:倒代换1x t=是第二类换元法的一种特例,针对取倒数后较简单的问题有奇效 (法二:三角代换)令tan x t =()22x ππ-<<sec t =,2d sec d x t t=当1;43x ,t x ππ====原式233332224444sec d cos d dsin 1tan sec sin sin sin t t t t t t t t t t ππππππππ⎡⎤====-=⎢⎥⎣⎦⎰⎰⎰8.222(2sin x dx ππ-+⎰注:注意到本题积分区间关于原点对称,可先考虑被积函数的奇偶性,用偶倍积零的性质辅助计算,虽然被积函数非奇非偶,但若将完全平方展开后4sin 部分的定积分为零,使问题简化解:原式2222(4sin 4sin 4)d x x x ππ-=+-⎰22222202(4sin 4)d 2(4sin 4)d x x x x x x πππ-=+-=+-⎰⎰22204(1cos 2)d 2(4)d x x x x ππ=-+-⎰⎰[]323200242sin 286312x x x x ππππ⎡⎤=-+-=-⎢⎥⎣⎦ 二、计算下列定积分: 1.1ln d ex x x ⎰解:原式e e e e 2222111111111ln d ln dln e d 22222x x x x x x x x ⎡⎤==-=-⎣⎦⎰⎰⎰e 22211111e e 2444x ⎡⎤=-=+⎣⎦ 注:需记住分部积分的几种常见形式和凑微分的方法,此题幂乘对数,应凑幂后分部积分2.34d 1cos 2xx xππ-⎰解:原式=[]333324444111d d cot cot cot d 2sin 222x x x x x x x x x ππππππππ=-=-+⎰⎰⎰[]3344111cot d ln sin ln8182818281822x x x πππππππ=-+=-+=-+⎰ 注:①计算积分时需熟悉各种三角恒等变换,此题中22111csc 1cos 22sin 2x x x ==-,类似的22111sec 1cos 22cos 2x x x ==+ ②此题幂乘三角,凑三角后分部 3.1ln d eex x ⎰注:①如遇被积函数含绝对值函数,或取最大max(f1,f2)、取最小min(f1,f2)等函数,首先应利用积分区间的可加性去掉绝对值或最大最小结构.此题应将积分区间分成1[,1]e和[1,]e ,在前一个区间ln x 取值为负,后一个区间取值为正②单个对数的定积分直接用分部积分计算解:原式11ln d ex x =-⎰1ln d ex x+⎰[][]111111(ln ln )(ln ln )eeeex x xd x x x xd x =--+-⎰⎰11[(1)]((1))e e e e =---+--e 22-=4.24d x π⎰注:三角函数里出现了根号,因而首先用第二类换元去掉根号,再用分部积分法计算 解:2,,d 2d t x t x t t ===当20,0;,42x t x t ππ====原式[]222202cos d 2dsin 2sin 2sin d t t t t t t t t t ππππ===-⎰⎰⎰[]202cos 2t πππ=+=-三、设(21),xf x xe += 求53()f x dx ⎰.解 (法一)令1212t x t x -+=⇒=,所以121()e 2t t f t --=,即121()e 2x x f x --=11111555555222223333331111()d (1)e d e d e d d e d2222x x x x x x f x x x x x x x x e ------=-=-=-⎰⎰⎰⎰⎰⎰ 5511115522222233331e e d e 5e 3e 2e d (e e)2x x x x x x x ----⎡⎤⎡⎤-=--=----⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎰⎰5122234e 2e 2e 2e x -⎡⎤=--=⎢⎥⎣⎦(法二)令21x t =+,则()(21)tf x f t te =+=,2dx dt =当3,1;5,2x t x t ====5222213111()222()t t t t f x dx te dt tde te e dt ⎡⎤∴=⋅==-⎣⎦⎰⎰⎰⎰22212(2)2t e e e e ⎡⎤=--=⎣⎦四、设2ln(1), 0()1, 01x x f x x x+>⎧⎪=⎨≤⎪+⎩,求20(1)f x dx -⎰.解 (法一)令11x t x t -=⇒=+,dx dt =当0,1x t ==-;2,1x t == 21121101(1)d ()d d l n (1)d1f x x f t t t t t t --∴-==+++⎰⎰⎰⎰[][]1111000arctan ln(1)d ln(1)ln 2d 41tt t t t t t tπ-=++-+=+-+⎰⎰[]11001ln 21d ln 2ln(1)2ln 214144t t t t πππ⎛⎫=+--=+--+=+- ⎪+⎝⎭⎰ (法二)2ln , 1(1)1, 11(1)x x f x x x >⎧⎪-=⎨≤⎪+-⎩21220011(1)ln 1(1)f x dx dx xdxx ∴-=++-⎰⎰⎰[]12212011(1)ln ln 1(1)d x x x xd x x =-+-+-⎰⎰ []10arctan(1)2ln 2(21)2ln 214x π=-+--=+-考研真题:12311d xe x x =⎰(). 解:1112223211111111x x xe dx e dx e d x x x x x=⋅=-⎰⎰⎰ 令1t x=,当x =1时,t =1,当x =2时,t =1/2, 故原式=1112111112211111122222122tttt t t e te dt te dt tde tee dt e e e ⎡⎤-===-=--==⎣⎦⎰⎰⎰⎰。
定积分换元法与分部积分法习题1.计算下列定积分:⑴3sin()3x dx πππ+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式3sin()3x dx πππ+⎰3sin()()33x d x ππππ=++⎰3cos()3x πππ=-+[cos()cos()]333ππππ=-+-+[cos (cos )]033ππ=----=。
【解法二】应用定积分换元法令3x u π+=,则dx du =,当x 从3π单调变化到π时,u 从23π单调变化到43π,于是有 3sin()3x dx πππ+⎰4323sin udu ππ=⎰4323cos uππ=-42[coscos ]33ππ=-- [cos(cos )]033ππ=----=。
⑵132(115)dxx -+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式132(115)dx x -+⎰1321(115)(115)5x d x --=++⎰21211(115)52x --=⋅+-22111[]10(1151)(1152)=--+⨯-⨯211(1)1016=--51512=。
【解法二】应用定积分换元法令115x u +=,则15dx du =,当x 从2-单调变化到1时,u 从1单调变化到16,于是有132(115)dx x -+⎰163115u du -=⎰21611152u -=⋅-211(1)1016=--51512=。
⑶320sin cos d πϕϕϕ⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式320sin cos d πϕϕϕ⎰320cos cos d πϕϕ=-⎰4201cos 4πϕ=-441[cos cos 0]42π=--1[01]4=--14=。
【解法二】应用定积分换元法令cos u ϕ=,则sin d du ϕϕ-=,当ϕ从0单调变化到2π时,u 从1单调变化到0,于是有320sin cos d πϕϕϕ⎰031u du =-⎰130u du =⎰4114u =14=。
定积分换元法与分部积分法习题1 •计算下列定积分:⑴ g 3)dx;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式【解法二】化到sin( x3)dx sin(x3 3[cos( 应用定积分换元法于是有dx ;2(11 5x)3;【解法一】应用牛顿u,则dx du,sin(x )dx3 3[cos3 -莱布尼兹公式1 dx2(11 5x)31 (1 1 2【解法二】应用定积分换元法令11 5x u,变化到16,于是有1 dx32(11 5x)3)d(x 3)cos(x 3)cos(—一)] [ cos3 3 3当x从3单调变化到423sinudu3(cos3)]35x) 3d(111^(11 5 11)2cosu43235x) 1(112(11 5 2)2]则dx 1du,5(cos )]。
32时,u从3单调变[cos43cos2]35x) 21( 12 1)10 16251512 当x从2单调变化到1时,u从1单调16u 1 3du 152 1611o(卡1)誥。
⑶ 0%in cos 1 2 3 d ;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式1 44[cos cos 0] 4 2【解法二】应用定积分换元法单调变化到0,于是有⑷ o (1 sin 3 )d ;由于1是独立的,易于分离出去独立积分,于是问题成为对sin 3 d 的积分,这是正、余弦的奇数次幕的积分,其一般方法是应用第一换元法,先分出一次 式以便作凑微分: sin d d cos ,余下的sin 21 cos2 ,这样得到的1 -cos 31]令cos u ,sin du,单调变化到 2时,u 从12sin cos 3:u 3du0u3du(1 cos 2)d cos 便为变量代换做好了准备。
具体的变换方式有如下两种:【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式30 (1 sin )d1d°sin 2sin d0 o (1 cos2)d cos(cos(coscos0) 1(cos 33cos 3 0)【解法二】应用定积分换元法1)1(11)2• 3 2sin cos d2 32cosdcos1 4cos4【解】被积式为(1 sin 3)d ,不属于三角函数的基本可积形式,须进行变换。
1.计算下列定积分: ⑴3sin()3x dx πππ+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式3sin()3x dx πππ+⎰3sin()()33x d x ππππ=++⎰3cos()3x πππ=-+[cos()cos()]333ππππ=-+-+[cos (cos )]033ππ=----=。
【解法二】应用定积分换元法令3x u π+=,则dx du =,当x 从3π单调变化到π时,u 从23π单调变化到43π,于是有3sin()3x dx πππ+⎰4323sin udu ππ=⎰4323cos u ππ=-42[coscos ]33ππ=-- [cos(cos )]033ππ=----=。
⑵132(115)dxx -+⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式132(115)dx x -+⎰1321(115)(115)5x d x --=++⎰21211(115)52x --=⋅+-22111[]10(1151)(1152)=--+⨯-⨯211(1)1016=--51512=。
【解法二】应用定积分换元法令115x u +=,则15dx du =,当x 从2-单调变化到1时,u 从1单调变化到16,于是有132(115)dx x -+⎰163115u du -=⎰21611152u -=⋅-211(1)1016=--51512=。
⑶32sin cos d πϕϕϕ⎰;【解法一】应用牛顿-莱布尼兹公式320sin cos d πϕϕϕ⎰32cos cos d πϕϕ=-⎰4201cos 4πϕ=-441[cos cos 0]42π=--1[01]4=--14=。
【解法二】应用定积分换元法令cos u ϕ=,则sin d du ϕϕ-=,当ϕ从0单调变化到2π时,u 从1单调变化到0,于是有320sin cos d πϕϕϕ⎰031u du =-⎰130u du =⎰4114u =14=。
⑷30(1sin )d πθθ-⎰;【解】被积式为3(1sin )d θθ-,不属于三角函数的基本可积形式,须进行变换。
1.计算下列定积分:⑴ sin( x)dx ; 33【解法一】应用牛顿 - 莱布尼兹公式sin( x)dx sin( x)d ( x )cos( x)333 3 3 33[cos() cos( )] [ cos(cos)] 0。
33333【解法二】应用定积分换元法令 x3 u ,则 dx du ,当 x 从 单调变化到 时,u 从2单调变化到 4 ,333444 2sin( x)dx3sinuducosu 23于是有2 [coscos ]333333[ cos( cos )] 0 。
3 3⑵1dx;2(11 5x)3【解法一】应用牛顿 - 莱布尼兹公式1dx 11(11 5x) 3 d (115x)1 15x)2 12(11 5x)355(112221 [1 2 (11 1 2) 2] 1(121)51 。
10 (11 5 1)510 16512【解法二】应用定积分换元法令 11 5x u ,则 dx1du ,当 x 从 2 单调变化到 1 时, u 从 1 单调变化到516,于是有1dx 116u 3du112 161 11)51 2(11 5x)355u1(。
1210 162512⑶ 2 sincos 3 d ;【解法一】应用牛顿- 莱布尼兹公式2 sin 3d231 42 1 [cos 440]0 cos0 cos d coscoscos44 21[0 1] 1 。
44【解法二】应用定积分换元法令 cosu ,则 sin ddu ,当从 0 单调变化到 时, u 从 1 单调变化2到 0,于是有2sin cos3d0 u 3du1u 3du 1 u 4 0111 0 。
0 44⑷(1 sin 3 )d ;【解】被积式为 (1 sin 3)d ,不属于三角函数的基本可积形式,须进行变换。
由于1 是独立的,易于分离出去独立积分,于是问题成为对sin 3 d 的积分,这是正、余弦的奇数次幂的积分,其一般方法是应用第一换元法,先分出一次式以便作凑微分:sin dd cos ,余下的 sin 2 1 cos 2 ,这样得到的 (1 cos 2 )d cos 便为变量代换做好了准备。
具体的变换方式有如下两种:【解法一】应用牛顿 - 莱布尼兹公式(1 sin 3 )d1dsin 2 sin d(1 cos 2 )d cos(cos1 cos 3 ) 03 1(cos cos0) (cos 3cos 3 0) 1( 1 3 4 。
( 1 1) 1)3 3 【解法二】应用定积分换元法令 cos u ,则 sin ddu ,当 从 0 单调变化到时, u 从 1 单调变化到1,于是有(1 sin 3 )d1dsin 2 sin d(1 cos 2 )d cos11u 3 ) 11(1 u 2 ) du(u1 31 4 (11)(1 1)。
33⑸ 2 cos 2 udu ;6【解】这是正、余弦的偶次幂,其一般积分方法为,利用三角函数的半角公式:cos 2u1 cosu ,将平方部份降次成为一次的余弦三角函数: cos2 u1 cos2u ,使之2 22可以换元成为基本可积形式:【解法一】应用牛顿 - 莱布尼兹公式2cos 2 udu2 1cos2u du 1 ( 2 du 1 2 cos2ud2u)662 2 62 61(u 2261 (2 3【解法二】应用定积分换元法1sin 2u 2 )1[() 1(sin sin )]2 622 6 233) 。
4令 2ux ,则 du1dx ,当 u 从 单调变化到时, x 从 单调变化到,26 2 3于是有2cos 2 udu2 1cos2u du 1 ( 2 du 1 2 cos2ud2u) 662 2 6 2 61 (u22 61 cos xdx) 1[(2 6 )1sin x ]2 322 31 [3 1(sinsin )] 1 (33) 。
2 23 2 422dx ; ⑹2 x【解】被积函数中含根号,且根指数及根号内多项式的次数都是2,应该应用第二类换元法中的三角变换法:为使根号内的变量在后的平方差转换成完全平方,应令x 2 sin u ,当 x 从 0 单调变化到 2 时,u从0 单调变化到,且 2 x2 2 2sin 2 u2 cosu ,2dx2 cosudu ,使得2 2 2 21cos2u2 x dx 2 cosu 2 cosudu 2 du 0 0 0 22 du 2 cos2udu u 02 1 2 cos 2ud 2u0 0 2 0u 02 12 sin 2u 21 1 x2dx;⑺ 1x221(sin0)。
2 2 2【解】被积函数中含根号,且根指数及根号内多项式的次数都是2,应该应用第二类换元法中的三角变换法:为使根号内的变量在后的平方差转换成完全平方,应令x sin u ,当 x 从1单调2变化到 1 时,u从单调变化到,且1 x2 1 sin 2 u cosucosudu ,4 x2 sin 2 u , dx2 sin 2 u 使得1 1 x2 dx 2 cosu cosudu 2 cot2 udu 2 (csc2 u 1)du12x2 4 sin2 u 4 4( cot u u) 2 [(cot cot ) (4 )]1。
4 2 4 2 4 a2 a2 x2dx(a 0 );⑻0 x【解】被积函数中含根号,且根指数及根号内多项式的次数都是2,应该应用第二类换元法中的三角变换法:为使根号内的变量在后的平方差转换成完全平方,应令 x a sin u ,当 x 从0单调变化到 a 时, u 从0单调变化到,且x2a2x2a2 sin 2 u a2sin 2 u sin2 u a cosu ,2dx a cosudu ,使得a 4a 2 x 2 dx2a 2 sin 2 u a cosu a cosudu a 2 sin 2 2udux 2 04a42 1cos4udu a 4(u 1sin 4u) 42 842 0a 4[1(sin 2 0)]1 a 4 。
82 416⑼ 3dx;1x 2 1 x 2【解】被积函数中含根号,且根指数及根号内多项式的次数都是 2,应该应用第二类换元法中的三角变换法:为使根号内的变量在后的平方和转换成完全平方,应令x tanu ,当 x 从 1 单调变化到 3 时, u 从单调变化到,且43dx x 2sec 2 udu sec 2 udu cosu du 1 d sin u x 2 1 tan 2 u 1 tan 2 u tan 2 u secu sin 2 u sin 2 u使得3dx3 1d sin ux 2 1 x 2 sin 2 u14这时,再令 sinut ,当 u 从 单调变化到 时, t 从 2 单调变化到3 ,4 3 22又得 3123 1 1sin 2 ud sin u22t 2dtt41 2x x 2dx ;⑽32 222 )22 (2 。
233【解】被积函数中含根号,且根指数及根号内多项式的次数都是2,应该应用第二类换元法中的三角变换法。
由于根号内的二次多项式并非为三角变换中的平方和或差的标准形式,需要先将其转化为标准形:2x x 2 1(1 2x x 2 ) 1( x 1)2 ,现在,根号内的二次多项式成为了变量在后的平方差的形式了,因此可令x 1 sin u ,当 x 从 0 单调变化到 1 时, x 1从 1单调变化到 0,从而 u 对应从单调2变化到 0,而且2x x 21 sin2 ucos 2 u cosu , dx cosudu ,于是1 2x x2 0 cosu0 1 cos2udu1 1 0 dxcosudu2 (usin 2u)22221 ( )]1 )]}。
{[0[sin 0 sin(42224dx ;⑾11x0 2【解】 被积函数中含根号, 可见根指数与根号内多项式的次数不相等, 应该应用第二类换元法中的直接变换法:【解法一】令x u ,当 x 从 1 单调变化到 4 时, u 从 1 单调变化到 2,且由此得 x u 2 ,dx2udu , 11 ,于是x 1 u14 dx x22udu 22(1 1 )du 2(u ln 1 u ) 121111 u11 u2[(2 1) (ln3 ln 2)]2(1 ln 32(12) 。
)ln2 3【解法二】为便于积分,可使变换后的分母成为简单变量,即令 1x u ,当 x 从 1 单调变化到 4 时, u 从 2 单调变化到 3,且由此得 x(u 1)2 , dx2(u 1)du ,11 ,1 x u于是4dx32(u 1) 2 312(u ln u )311xu du(1) du222u2[(3 2) (ln3 ln 2)]2(1 ln 3) 。
2 1dx⑿ 31 x 1 ;4【解】 被积函数中含根号, 可见根指数与根号内多项式的次数不相等,应该应用第二类换元法中的直接变换法:【解法一】令1 x u ,当 x 从 3单调变化到1 时, u 从1单调变化到0,且由此得42x 1 u 2 , dx2udu ,1 1 ,于是1 x 1 u 11dx0 2u1112 2 (1 )du 2(u ln u1) 0231du41 x12u 1 0u 12(1ln1ln1)1 2ln2 。
22u ,当 x 从 3单【解法二】 为便于积分, 可使变换后的分母成为简单变量,即令 1 x114调变化到 1 时, u 从单调变化到 1 ,且由此得 x 1 (u 1)2 , dx2(u 1)du ,211,于是1 x1 u1dx 1 2(u 1)11 12 2 (12(u ln u ) 123 1 du)du41 x 12u1u2[(1) ( 1) ln 1 ln 1)]1 2ln2 。
221xdx;⒀15 4x【解】 被积函数中含根号, 可见根指数与根号内多项式的次数不相等, 应该应用第二类换元法中的直接变换法:令 5 4x u ,当 x 从 1单调变化到1 时, u 从 3 单调变化到 1,且由此得x1 (u2 5) , dx1udu ,1 1,于是425 4xu11xdx 11 1 (u 25)1 1 125)du1 1 u 3 5u) 15 4x3u 4udu8(u( 332381[1(1 33 )5(1 3)] 1 。
8 3612e x⒁1x2dx;1 1 11e x 1 1e xdx ,为含复合函数 e x 的积分,且微分部份 dx 仅与复合函数 e x 【解】由于 x 2 dx x 2 x 2之中间变量1的微分12 dx 相差一个常数倍,可以应用第一换元积分法:xx【解法一】应用牛顿 - 莱布尼兹公式11112ex2112(e 2e 。