2014年考研定积分经典例题(完美讲析)

  • 格式:docx
  • 大小:1.50 MB
  • 文档页数:22

定积分常见问题一、关于含“变上限积分”的问题321(1)()x x F x =⎰例、求下列导数32(2)()x x F x =⎰220(3)()()xF x tf x t dt =-⎰2例、求下列极限2221(1)lim (1)x t xx t e dt x -→∞+⎰求 2204()(2)lim,()(0)0,(0)2xx tf x t dtf x f f x→-'==⎰求连续,3例1(1)()()()sin f x f tx dt f x x x =+⎰求连续函数,使之满足1ln 1(2)()0()()1xt f x dt x f x f t x =>++⎰、设,其中,求 ()()3213()0(),1()8,()3f x f x xg x g t dt x f x >=-⎰()设在可微。

其反函数为且求二、定积分计算的有关问题411(1)例、(常见形式积分)4(2)1cos 2xdx x π+⎰12(3).2(4)(0)aa >⎰ln 0(5)⎰0(6)a例2、(分段函数,绝对值函数)[(1)()b a x dx a b <⎰0,02(2)(),()(),2x l kx x f x x f t dt l c x l ⎧≤≤⎪⎪=Φ=⎨⎪≤≤⎪⎩⎰、设求1(3)t t x dt -⎰sin ,02(4).()(),(0)0(),()0,2xx x f t g x t dt x x f x x g x x ππ⎧≤<⎪⎪-≥≥==⎨⎪≥⎪⎩⎰其中当时,而例3(对称区间上积分)11(1)(1sin )()x x x e e dx --++⎰(1212(2)sin ln x x x dx -⎡+⎢⎣⎰244sin (3)1x xdx eππ--+⎰ ()4[]()()baf x dx f xg x +⎰例、形如的积分42(1)⎰sin 2sin cos 0(2)xx x e dxe e π+⎰2(3),1()dxtgx πλ+⎰例5、(由三角有理式与其他初等函数通过四则成复合而成的函数的积分)22022001.(sin )(cos ))2.(sin )(sin )21331,24223.sin cos ,1342,1253n nf x dx f x dx xf x dx f x dxn n n n n xdx xdx n n n n n ππππππππ==--⎧⋅⋅⋅⎪⎪-==⎨--⎪⋅⋅⎪-⎩⎰⎰⎰⎰⎰⎰ 常用结论,为正偶自然数为大于的正奇数,2(sin )(1)(sin )(cos )f x dxf x f x π+⎰2π⎰101020sin cos (2)4sin cos x x dx x x π---⎰、2(3)ln sin xdx π⎰320sin (4)1cos x x dx x π+⎰2220sin (5),sin cos n n n n x x I dx n N x x π+=∈+⎰计算 640(6)sin cos x x xdx π⎰[]2(7)(),,()()sin ,()1cos xf x f x f x xdx f x x ππππ--=++⎰设在上连续且满足求1210011(8)(1)x dx--⎰求0(9)n π⎰2sin (10)()sin ,().x t xF x e tdt F x A B C D π+=⎰则是()正常数负常数恒为零不是常数例6 利用适当变量代换计算积分4(1)ln(1)tgx dx π+⎰120ln(1)(2)1x dx x ++⎰ 20(3)sin n x xdx π⎰20(4)(1)(1)dxx x α+∞++⎰求例7(其它)22(1)()[0,]()cos ()()2f x f x x x f t dt f x ππ=+⎰、设在上连续,且,求212(2)()()2()()f x x x f x dx f x dx f x =-+⎰⎰设,求120(3)()()arcsin(1),(01),()y y x y x x x y x dx '==-≤≤⎰设满足求22011(4)()(2)arctan ,(1)1,()2x f x tf x t dt x f f x dx -==⎰⎰、设连续,且满足求的值2200cos sin cos (5),,(2)1x x xdx A dx x x ππ=++⎰⎰已知:求220(6)()ln(12cos )(),()F a a x a dx F a F a π=-+-⎰设,求(2)(),()a xay a y f x edy f x dx --=⎰⎰(7)、设求1(8)(1)m n x x dx -⎰例8、计算下列广义积分(基本题)2(1),1dxx +∞-∞+⎰1(2),e 2ln (3),1xdx x+∞+⎰51(4)1(5)cos(ln ),x dx ⎰例90(1)0)pt te dt p p +∞->⎰(是常数,且 2(2).(1)xx xe dxe +∞--+⎰例10、计算下列广义积分(广义积分变量代换例)3(1)⎰23202ln(1)(2)(1)x x dx x +∞++⎰22200200.cos sin (1)(1)1sin sin (2),()2x x xdx A A dx x x x x dx dxx x π+∞+∞+∞+∞++=⎰⎰⎰⎰例11已知广义积分收敛于,试用表示广义积分的值已知求 经典例题例1求21limn n→∞ . 解将区间[0,1]n 等分,则每个小区间长为1i x n∆=,然后把2111n n n =⋅的一个因子1n 乘入和式中各项.于是将所求极限转化为求定积分.即21limn n →∞ =1lim n n →∞+ =34=⎰.例20⎰=_________.解法1由定积分的几何意义知,0⎰等于上半圆周22(1)1x y -+= (0y ≥)与x 轴所围成的图形的面积.故0⎰=2π. 解法2本题也可直接用换元法求解.令1x -=sin t (22t ππ-≤≤),则⎰=22tdt ππ-⎰=2tdt =2202cos tdt π⎰=2π例3 比较12x e dx ⎰,212x e dx ⎰,12(1)x dx +⎰.解法1在[1,2]上,有2x x e e ≤.而令()(1)x f x e x =-+,则()1x f x e '=-.当0x >时,()0f x '>,()f x 在(0,)+∞上单调递增,从而()(0)f x f >,可知在[1,2]上,有1x e x >+.又1221()()f x dx f x dx =-⎰⎰,从而有2111222(1)x x x dx e dx e dx +>>⎰⎰⎰.解法2在[1,2]上,有2xx e e ≤.由泰勒中值定理212!xe e x x ξ=++得1x e x >+.注意到1221()()f x dx f x dx =-⎰⎰.因此2111222(1)x x x dx e dx e dx +>>⎰⎰⎰.例4 估计定积分22xxe dx -⎰的值.解设 2()xxf x e -=, 因为 2()(21)xxf x e x -'=-, 令()0f x '=,求得驻点12x =, 而 0(0)1f e ==, 2(2)f e =, 141()2f e -=,故124(),[0,2]ef x e x -≤≤∈,从而21224022xxee dx e --≤≤⎰,所以21024222x xe edx e ---≤≤-⎰.例5设()f x ,()g x 在[,]a b 上连续,且()0g x ≥,()0f x >.求lim (ban g x →∞⎰.解由于()f x 在[,]a b 上连续,则()f x 在[,]a b 上有最大值M 和最小值m .由()0f x >知0M >,0m >.又()0g x ≥,则()b ag x dx (b ag x ≤⎰()bag x dx ≤.由于1n n =,故lim (ban g x →∞⎰=()bag x dx ⎰.例6求sin lim n pnn xdx x+→∞⎰, ,p n 为自然数. 解法1利用积分中值定理 设sin ()xf x x=, 显然()f x 在[,]n n p +上连续, 由积分中值定理得 sin sin n p n x dx p x ξξ+=⋅⎰, [,]n n p ξ∈+, 当n →∞时, ξ→∞, 而sin 1ξ≤, 故sin sin lim lim 0n pnn x dx p xξξξ+→∞→∞=⋅=⎰.解法2利用积分不等式 因为sin sin 1lnn pn p n p nn n x x n pdx dx dx x x x n++++≤≤=⎰⎰⎰, 而lim ln0n n pn→∞+=,所以 sin lim 0n pnn xdx x+→∞=⎰. 例7求10lim 1nn x dx x→∞+⎰.解法1由积分中值定理()()()()b baaf xg x dx f g x dx ξ=⎰⎰可知101n x dx x +⎰=111n x dx ξ+⎰,01ξ≤≤.又11lim lim01n n n x dx n →∞→∞==+⎰且11121ξ≤≤+, 故10lim 01n n x dx x→∞=+⎰. 解法2因为01x ≤≤,故有01nn x x x≤≤+.于是可得110001nn x dx x dx x ≤≤+⎰⎰.又由于110()1n x dx n n =→→∞+⎰. 因此10lim 1nn x dx x→∞+⎰=0. 例8设函数()f x 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,且314()(0)f x dx f =⎰.证明在(0,1)内存在一点c ,使()0f c '=.证明 由题设()f x 在[0,1]上连续,由积分中值定理,可得3413(0)4()4()(1)()4f f x dx f f ξξ==-=⎰,其中3[,1][0,1]4ξ∈⊂.于是由罗尔定理,存在(0,)(0,1)c ξ∈⊂,使得()0f c '=.证毕.例9(1)若22()x t xf x e dt -=⎰,则()f x '=___;(2)若0()()xf x xf t dt =⎰,求()f x '=___.()()()[()]()[()]()v x u x d f t dt f v x v x f u x u x dx ''=-⎰.解(1)()f x '=422x x xe e ---;(2)由于在被积函数中x 不是积分变量,故可提到积分号外即0()()xf x x f t dt =⎰,则可得()f x '=0()()xf t dt xf x +⎰.例10 设()f x 连续,且31()x f t dt x -=⎰,则(26)f =_________.解对等式310()x f t dt x -=⎰两边关于x 求导得32(1)31f x x -⋅=,故321(1)3f x x -=,令3126x -=得3x =,所以1(26)27f =. 例11函数1()(3(0)x F x dt x =>⎰的单调递减开区间为_________.解()3F x'=,令()0F x '<3>,解之得109x <<,即1(0,)9为所求.例12求0()(1)arctan xf x t tdt =-⎰的极值点.解''1x =,0x =.列表如下:故1x =为()f x 的极大值点,0x =为极小值点.例13已知两曲线()y f x =与()y g x =在点(0,0)处的切线相同,其中 2arcsin 0()x t g x e dt -=⎰,[1,1]x ∈-,试求该切线的方程并求极限3lim ()n nf n→∞.解由已知条件得20(0)(0)0t f g e dt -===⎰,且由两曲线在(0,0)处切线斜率相同知(0)(0)1f g =''===.故所求切线方程为y x =.而3()(0)3lim ()lim 33(0)330n n f f n nf f n n→∞→∞-'=⋅==-. 例14 求22000sin lim(sin )x x xtdtt t t dt→-⎰⎰;解22000sin lim (sin )x x xtdtt t t dt→-⎰⎰=2202(sin )lim (1)(sin )x x x x x x →-⋅⋅-=220()(2)lim sin x x x x →-⋅-=304(2)lim 1cos x x x →-⋅-=2012(2)lim sin x x x→-⋅=0.注 此处利用等价无穷小替换和多次应用洛必达法则.例15试求正数a 与b,使等式201lim1sin x x x b x →=-⎰成立.解2001lim sin x x x b x →-⎰=20x →=20lim 1cos x x x b x →→-2011cos x x b x →==-,由此可知必有0lim(1cos )0x b x →-=,得1b =.又由2011cos x x x →=-, 得4a =.即4a =,1b =为所求. 例16设sin 20()sin x f x t dt =⎰,34()g x x x =+,则当0x →时,()f x 是()g x 的().A .等价无穷小.B .同阶但非等价的无穷小.C .高阶无穷小.D .低阶无穷小.解法1由于 22300()sin(sin )cos lim lim()34x x f x x xg x x x →→⋅=+ 2200cos sin(sin )lim lim34x x x x x x →→=⋅+ 22011lim 33x x x →==. 故()f x 是()g x 同阶但非等价的无穷小.选B . 解法2 将2sin t 展成t 的幂级数,再逐项积分,得到 sin 223370111()[()]sin sin 3!342x f x t t dt x x =-+=-+⎰, 则344340001111sin (sin )sin ()1342342lim lim lim ()13x x x x x x f x g x x x x →→→-+-+===++. 例17证明:若函数()f x 在区间[,]a b 上连续且单调增加,则有()baxf x dx ⎰()2baa b f x dx +≥⎰. 证法1 令()F x =()()2x xaa a x tf t dt f t dt +-⎰⎰,当[,]t a x ∈时,()()f t f x ≤,则 ()F x '=1()()()22x a a x xf x f t dt f x +--⎰=1()()22x ax a f x f t dt --⎰≥1()()22x a x a f x f x dt --⎰=()()22x a x af x f x ---0=. 故()F x 单调增加.即()()F x F a ≥,又()0F a =,所以()0F x ≥,其中[,]x a b ∈. 从而()F b =()()2bba a ab xf x dx f x dx +-⎰⎰0≥.证毕. 证法2由于()f x 单调增加,有()[()()]22a b a bx f x f ++--0≥,从而 ()[()()]22baa b a bx f x f dx ++--⎰0≥. 即()()2baa b x f x dx +-⎰()()22b a a b a b x f dx ++≥-⎰=()()22b a a b a bf x dx ++-⎰=0.故()baxf x dx ⎰()2baa b f x dx +≥⎰. 例18计算21||x dx -⎰.分析被积函数含有绝对值符号,应先去掉绝对值符号然后再积分. 解21||x dx -⎰=021()x dx xdx --+⎰⎰=220210[][]22x x --+=52.注在使用牛顿-莱布尼兹公式时,应保证被积函数在积分区间上满足可积条件.如 33222111[]6dx x x --=-=⎰,则是错误的.错误的原因则是由于被积函数21x 在0x =处间断且在被积区间内无界.例19 计算220max{,}x x dx ⎰.分析 被积函数在积分区间上实际是分段函数212()01x x f x x x ⎧<≤=⎨≤≤⎩. 解23212221201011717max{,}[][]23236x x x x dx xdx x dx =+=+=+=⎰⎰⎰例20设()f x 是连续函数,且10()3()f x x f t dt =+⎰,则()________f x =.解 因()f x 连续,()f x 必可积,从而10()f t dt ⎰是常数,记1()f t dt a =⎰,则()3f x x a =+,且1100(3)()x a dx f t dt a +==⎰⎰.所以2101[3]2x ax a +=,即132a a +=, 从而14a =-,所以3()4f x x =-.例21设23, 01()52,12x x f x x x ⎧≤<=⎨-≤≤⎩,0()()x F x f t dt =⎰,02x ≤≤,求()F x , 并讨论()F x 的连续性.解(1)求()F x 的表达式.()F x 的定义域为[0,2].当[0,1]x ∈时,[0,][0,1]x ⊂, 因此23300()()3[]xxxF x f t dt t dt t x ====⎰⎰.当(1,2]x ∈时,[0,][0,1][1,]x x = , 因此, 则1201()3(52)xF x t dt t dt =+-⎰⎰=31201[][5]x t t t +-=235x x -+-,故32, 01()35,12x x F x x x x ⎧≤<⎪=⎨-+-≤≤⎪⎩. (2) ()F x 在[0,1)及(1,2]上连续, 在1x =处,由于211lim ()lim(35)1x x F x x x ++→→=-+-=, 311lim ()lim 1x x F x x --→→==, (1)1F =. 因此, ()F x 在1x =处连续, 从而()F x 在[0,2]上连续.例22 计算21-⎰.由于积分区间关于原点对称,因此首先应考虑被积函数的奇偶性.解21-⎰=211--+⎰⎰.由于2是偶函数,而是奇函数,有10-=⎰, 于是21-⎰=214⎰=04⎰=1044dx-⎰⎰由定积分的几何意义可知4π=⎰, 故2114444dxππ-=-⋅=-⎰⎰.例23计算3412ee⎰解31ee⎰3e341ee⎰⎰=3412ee=6π.例24计算4sin1sinxdxxπ+⎰.解4sin1sinxdxxπ+⎰=42sin(1sin)1sinx xdxxπ--⎰=244200sintancosxdx xdxxππ-⎰⎰=244200cos(sec1)cosd xx dxxππ---⎰⎰=44001[][tan]cosx xxππ--=24π-注此题为三角有理式积分的类型,也可用万能代换公式来求解,请读者不妨一试.例25计算2a⎰,其中0a>.解2a⎰=20a⎰,令sinx a a t-=,则2a⎰=3222(1sin)cosa t tdtππ-+⎰=3222cos0a tdtπ+⎰=32aπ.注 sin x a t =或cos x a t =. 例26 计算a⎰0a >.解法1令sin x a t =,则a⎰2cos sin cos tdt t tπ=+⎰201(sin cos )(cos sin )2sin cos t t t t dt t t π++-=+⎰ 201(sin cos )[1]2sin cos t t dt t tπ'+=++⎰[]201ln |sin cos |2t t t π=++=4π. 解法2 令sin x a t =,则a⎰2cos sin cos tdt t tπ+⎰.又令2t u π=-,则有20cos sin cos t dt t t π+⎰=20sin sin cos u du u u π+⎰.所以,a⎰=22001sin cos []2sin cos sin cos t t dt dt t tt t ππ+++⎰⎰=2012dt π⎰=4π.注如果先计算不定积分,再利用牛顿-莱布尼兹公式求解,则比较复杂,由此可看出定积分与不定积分的差别之一.例27计算ln 0⎰.解设u 2ln(1)x u =+,221udx du u =+,则ln 0⎰=22220(1)241u u u du u u +⋅=++⎰22222200442244u u du du u u +-=++⎰⎰22201284du du u =-=+⎰⎰4π-. 例28 计算220()xd tf x t dt dx -⎰,其中()f x 连续. 分析要求积分上限函数的导数,但被积函数中含有x ,因此不能直接求导,必须先换元使被积函数中不含x ,然后再求导.解由于220()xtf x t dt -⎰=22201()2xf x t dt -⎰. 故令22x t u -=,当0t =时2u x =;当t x =时0u =,而2dt du =-,所以220()x tf x t dt -⎰=201()()2x f u du -⎰=201()2x f u du ⎰, 故220()x d tf x t dt dx -⎰=201[()]2x d f u du dx ⎰=21()22f x x⋅=2()xf x . 错误解答220()xd tf x t dt dx -⎰22()(0)xf x x xf =-=. 错解分析这里错误地使用了变限函数的求导公式,公式()()()xad x f t dt f x dx 'Φ==⎰中要求被积函数()f t 中不含有变限函数的自变量x ,而22()f x t -含有x ,因此不能直接求导,而应先换元.例29计算30sin x xdx π⎰.解30sin x xdx π⎰30(cos )xd x π=-⎰3300[(cos )](cos )x x x dx ππ=⋅---⎰30cos 6xdx ππ=-+⎰6π=-. 例30计算120ln(1)(3)x dx x +-⎰.解 120ln(1)(3)x dx x +-⎰=101ln(1)()3x d x+-⎰=1100111[ln(1)]3(3)(1)x dx x x x +-⋅--+⎰ =101111ln 2()2413dx x x -++-⎰11ln 2ln324=-. 例31计算20sin x e xdx π⎰.解由于20sin x e xdx π⎰20sin xxde π=⎰2200[sin cos xx e x e xdx ππ=-⎰220cos x e e xdx ππ=-⎰, (1) 而20cos xe xdx π⎰2cos xxde π=⎰220[cos ](sin )xx e x e x dx ππ=-⋅-⎰20sin 1x e xdx π=-⎰, (2) 将(2)式代入(1)式可得20sin xe xdx π⎰220[sin 1]x e e xdx ππ=--⎰,故20sin xe xdx π⎰21(1)2e π=+.例32 计算10arcsin x xdx ⎰.解10arcsin x xdx ⎰210arcsin ()2x xd =⎰221100[arcsin ](arcsin )22x x x d x =⋅-⎰21142π=-⎰. (1) 令sin x t =,则21⎰20sin t π=⎰220sin cos cos ttdt tπ=⋅⎰220sin tdt π=⎰201cos22t dt π-==⎰20sin 2[]24t t π-4π=.(2) 将(2)式代入(1)式中得1arcsin x xdx =⎰8π. 例33设()f x 在[0,]π上具有二阶连续导数,()3f π'=且0[()()]cos 2f x f x xdx π''+=⎰,求(0)f '. 解 由于0[()()]cos f x f x xdx π''+⎰0()sin cos ()f x d x xdf x ππ'=+⎰⎰[]000{()sin ()sin }{[()cos ]()sin }f x x f x xdx f x x f x xdx ππππ'''=-++⎰⎰()(0)2f f π''=--=.故(0)f '=2()235f π'--=--=-. 例34(97研)设函数()f x 连续,1()()x f xt dt ϕ=⎰,且0()limx f x A x→=(A 为常数), 求()x ϕ'并讨论()x ϕ'在0x =处的连续性.分析 求()x ϕ'不能直接求,因为10()f xt dt ⎰中含有()x ϕ的自变量x ,需要通过换元将x从被积函数中分离出来,然后利用积分上限函数的求导法则,求出()x ϕ',最后用函数连续的定义来判定()x ϕ'在0x =处的连续性. 解由0()limx f x A x→=知0lim ()0x f x →=,而()f x 连续,所以(0)0f =,(0)0ϕ=.当0x ≠时,令u xt =,0t =,0u =;1t =,u x =.1dt du x=,则()()xf u du x xϕ=⎰,从而02()()()(0)xxf x f u dux x xϕ-'=≠⎰.又因为02()()(0)()limlimlim22xx x x f u du x f x A x x x ϕϕ→→→-===-⎰,即(0)ϕ'=2A.所以 ()x ϕ'=02()(),0,02x xf x f u du x x Ax ⎧-⎪≠⎪⎨⎪=⎪⎩⎰. 由于02200()()()()lim ()limlimlim xxx x x x xf x f u duf u du f x x xx x ϕ→→→→-'==-⎰⎰=(0)2A ϕ'=.从而知()x ϕ'在0x =处连续.注 这是一道综合考查定积分换元法、对积分上限函数求导、按定义求导数、讨论函数在一点的连续性等知识点的综合题.而有些读者在做题过程中常会犯如下两种错误: (1)直接求出2()()()xxf x f u dux xϕ-'=⎰,而没有利用定义去求(0)ϕ',就得到结论(0)ϕ'不存在或(0)ϕ'无定义,从而得出()x ϕ'在0x =处不连续的结论.(2)在求0lim ()x x ϕ→'时,不是去拆成两项求极限,而是立即用洛必达法则,从而导致()()()1lim ()lim ().22x x xf x f x f x x f x x ϕ→→'+-''==又由0()limx f x A x→=用洛必达法则得到0lim ()x f x →'=A ,出现该错误的原因是由于使用洛必达法则需要有条件:()f x 在0x =的邻域内可导.但题设中仅有()f x 连续的条件,因此上面出现的0lim ()x f x →'是否存在是不能确定的.例35(00研)设函数()f x 在[0,]π上连续,且()0f x dx π=⎰,0()cos 0f x xdx π=⎰.试证在(0,)π内至少存在两个不同的点12,ξξ使得12()()0f f ξξ==.分析 本题有两种证法:一是运用罗尔定理,需要构造函数0()()xF x f t dt =⎰,找出()F x的三个零点,由已知条件易知(0)()0F F π==,0x =,x π=为()F x 的两个零点,第三个零点的存在性是本题的难点.另一种方法是利用函数的单调性,用反证法证明()f x 在(0,)π之间存在两个零点.证法1 令0()(),0xF x f t dt x π=≤≤⎰,则有(0)0,()0F F π==.又00()cos cos ()[cos ()]()sin f x xdx xdF x xF x F x xdx ππππ==+⎰⎰⎰()sin 0F x xdx π==⎰,由积分中值定理知,必有(0,)ξπ∈,使得()sin F x xdx π⎰=()sin (0)F ξξπ⋅-.故()sin 0F ξξ=.又当(0,),sin 0ξπξ∈≠,故必有()0F ξ=. 于是在区间[0,],[,]ξξπ上对()F x 分别应用罗尔定理,知至少存在1(0,)ξξ∈,2(,)ξξπ∈,使得12()()0F F ξξ''==,即12()()0f f ξξ==.证法2 由已知条件0()0f x dx π=⎰及积分中值定理知必有10()()(0)0f x dx f πξπ=-=⎰,1(0,)ξπ∈,则有1()0f ξ=.若在(0,)π内,()0f x =仅有一个根1x ξ=,由0()0f xd x π=⎰知()f x 在1(0,)ξ与1(,)ξπ内异号,不妨设在1(0,)ξ内()0f x >,在1(,)ξπ内()0f x <,由()cos 0f x xdx π=⎰,0()0f x dx π=⎰,以及cos x 在[0,]π内单调减,可知:100()(cos cos )f x x dx πξ=-⎰=11110()(cos cos )()(cos cos )f x x dx f x x dx ξπξξξ-+-⎰⎰0>.由此得出矛盾.故()0f x =至少还有另一个实根2ξ,12ξξ≠且2(0,)ξπ∈使得 12()()0.f f ξξ==例36计算243dxx x +∞++⎰.分析该积分是无穷限的的反常积分,用定义来计算.解2043dx x x +∞++⎰=20lim 43t t dx x x →+∞++⎰=0111lim ()213t t dx x x →+∞-++⎰ =011lim [ln ]23t t x x →+∞++=111lim (ln ln )233t t t →+∞+-+ =ln32. 例37计算3+∞⎰解3+∞⎰2233sec tan sec tan d ππθθθθθ+∞=⎰⎰23cos 1d ππθθ==⎰. 例38计算42⎰.分析 该积分为无界函数的反常积分,且有两个瑕点,于是由定义,当且仅当32⎰和43⎰均收敛时,原反常积分才是收敛的.解 由于32⎰=32lim aa +→⎰=32lim aa +→⎰=32lim[arcsin(3)]a a x +→-=2π.43⎰=34lim bb -→⎰=34lim bb -→⎰=34lim[arcsin(3)]bb x -→-=2π.所以42⎰22πππ=+=.例39计算0+∞⎰.分析此题为混合型反常积分,积分上限为+∞,下限0为被积函数的瑕点. 解t =,则有+∞⎰=50222(1)tdt t t +∞+⎰=50222(1)dt t +∞+⎰,再令tan t θ=,于是可得5022(1)dt t +∞+⎰=25022tan (tan 1)d πθθ+⎰=2250sec sec d πθθθ⎰=230sec d πθθ⎰ =320cos d πθθ⎰=220(1sin )cos d πθθθ-⎰=220(1sin )sin d πθθ-⎰=3/21[sin sin ]3πθθ-=23. 例40计算21⎰. 解 由于221112111()d x x x +-==⎰⎰⎰,可令1t x x=-,则当x =t =;当0x -→时,t →+∞;当0x +→时,t →-∞;当1x =时,0t =;故有21010211()()12()d x d x x x x x--=++-⎰⎰⎰022dtt +∞-∞=++⎰⎰1arctan )2π=+. 注有些反常积分通过换元可以变成非反常积分,如例32、例37、例39;而有些非反常积分通过换元却会变成反常积分,如例40,因此在对积分换元时一定要注意此类情形.例41求由曲线12y x =,3y x =,2y =,1y =所围成的图形的面积.分析若选x 为积分变量,需将图形分割成三部分去求,如图5-1所示,此做法留给读者去完成.下面选取以y 为积分变量. 解选取y 为积分变量,其变化范围为[1,2]y ∈,则面积元素为dA =1|2|3y y dy -=1(2)3y y dy -. 于是所求面积为211(2)3A y y dy =-⎰=52. 例42抛物线22y x =把圆228x y +=分成两部分,求这两部分面积之比.解抛物线22y x =与圆228x y +=的交点分别为(2,2)与(2,2)-,如图所示5-2所示,抛物线将圆分成两个部分1A ,2A ,记它们的面积分别为1S ,2S ,则有图5-21S =222)2y dy -⎰=24488cos 3d ππθθ--⎰=423π+,218S A π=-=463π-,于是12S S =423463ππ+-=3292ππ+-. 例43 求心形线1cos ρθ=+与圆3cos ρθ=所围公共部分的面积.分析心形线1cos ρθ=+与圆3cos ρθ=的图形如图5-3所示.由图形的对称性,只需计算上半部分的面积即可. 解求得心形线1cos ρθ=+与圆3cos ρθ=的交点为(,)ρθ=3(,)23π±,由图形的对称性得心形线1cos ρθ=+与圆3cos ρθ=所围公共部分的面积为图5-3A =223203112[(1cos )(3cos )]22d d πππθθθθ++⎰⎰=54π. 3πθ=3cos ρθ=3211-o11-1cos θ+例44求曲线ln y x =在区间(2,6)内的一条切线,使得该切线与直线2x =,6x =和曲线ln y x =所围成平面图形的面积最小(如图5-4所示).分析 要求平面图形的面积的最小值,必须先求出面积的表达式. 解 设所求切线与曲线ln y x =相切于点(,ln )c c ,则切线方程为1ln ()y c x c c-=-.又切线与直线2x =,6x =和曲线ln y x =所围成的平面图形的面积为图5-4A =621[()ln ln ]x c c x dx c -+-⎰=44(1)4ln 46ln 62ln 2c c-++-+.由于dA dc =2164c c-+=24(4)c c --,令0dA dc =,解得驻点4c =.当4c <时0dA dc<,而当4c >时0dAdc >.故当4c =时,A 取得极小值.由于驻点唯一.故当4c =时,A 取得最小值.此时切线方程为:11ln 44y x =-+. 例45求圆域222()x y b a +-≤(其中b a >)绕x 轴旋转而成的立体的体积.解如图5-5所示,选取x 为积分变量,得上半圆周的方程为2y b =下半圆周的方程为1y b =图5-5则体积元素为dV =2221()y y dx ππ-=4π.于是所求旋转体的体积为 V=4ab π-⎰=08b π⎰=284a b ππ⋅=222a b π.注 可考虑选取y 为积分变量,请读者自行完成.例46(03研)过坐标原点作曲线ln y x =的切线,该切线与曲线ln y x =及x 轴围成平面图形D .(1)求D 的面积A ;(2)求D 绕直线x e =旋转一周所得旋转体的体积V . 分析先求出切点坐标及切线方程,再用定积分求面积A ,旋转体积可用大的立体体积减去小的立体体积进行图5-6计算,如图5-6所示.解(1)设切点横坐标为0x ,则曲线ln y x =在点00(,ln )x x 处的切线方程是0001ln ()y x x x x =+-. 由该切线过原点知0ln 10x -=,从而0x e =,所以该切线的方程是1y x e=.从而D 的面积10()12y eA e ey dy =-=-⎰. (2)切线1y x e =与x 轴及直线x e =围成的三角形绕直线x e =旋转所得的旋转体积为2113V e π=,曲线ln y x =与x 轴及直线x e =围成的图形绕直线x e =旋转所得的旋转体积为1222011()(2)22y V e e dy e e ππ=-=-+-⎰.因此,所求体积为212(5123)6V V V e e π=-=-+.例47有一立体以抛物线22y x =与直线2x =所围成的图形为底,而垂直于抛物线的轴的截面都是等边三角形,如图5-7所示.求其体积.解 选x 为积分变量且[0,2]x ∈.过x 轴上坐标为x 的点作垂直于x 轴的平面,与立体相截的截面为等边三角形,其底边长为得等边三角形的面积为图5-7()A x 2=. 于是所求体积为V =2()A x dx ⎰=2⎰=.例48(03研)某建筑工程打地基时,需用汽锤将桩打进土层,汽锤每次击打,都将克服土层对桩的阻力而作功,设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比(比例系数为k ,0k >),汽锤第一次击打进地下a (m ),根据设计方案,要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数r (01r <<).问: (1)汽锤打桩3次后,可将桩打进地下多深?(2)若击打次数不限,汽锤至多能将桩打进地下多深?(注:m 表示长度单位米) 分析本题属于变力作功问题,可用定积分来求.解(1)设第n 次击打后,桩被打进地下n x ,第n 次击打时,汽锤所作的功为n W (1n =,2,).由题设,当桩被打进地下的深度为x 时,土层对桩的阻力的大小为kx ,所以12211022x k k W kxdx x a ===⎰,2122222211()()22x x k kW kxdx x x x a ==-=-⎰.由21W rW =得22221x x ra -=,即222(1)x r a =+,3222223323()[(1)]22x x k kW kxdx x x x r a ==-=-+⎰. 由2321W rW r W ==得22223(1)x r a r a -+=,即2223(1)x r r a =++.从而汽锤击打3次后,可将桩打进地下3x =m ). (2)问题是要求lim n n x →∞,为此先用归纳法证明:1n x +=假设n x =,则 12211()2n nx n n n x k W kxdx x x +++==-⎰2121[(1...)]2n n kx r r a -+=-+++. 由2111...n n n n W rW r W r W +-====,得21221(1...)n n n x r r a r a -+-+++=.从而1n x +=.于是1lim n n n x +→∞==()m .例49有一等腰梯形水闸.上底为6米,下底为2米,高为10米.试求当水面与上底相接时闸门所受的水压力.解建立如图5-8所示的坐标系,选取x 为积分变量.则过点(0,3)A ,(10,1)B 的直线方程为135y x =-+.于是闸门上对应小区间[,]x x dx +的窄条所承受的水压力为2dF xy gdx ρ=.故闸门所受水压力为F =10012(3)5g x x dx ρ-+⎰=5003g ρ,其中ρ为水密度,g 为重力加速度.图5-8。