含参变量的积分例题详解

合集下载

11-3_含参变量广义积分讲解

11-3_含参变量广义积分讲解

d
d
d
g( y)dy dy f (x, y)dx dx f (x, y)dy 。
c
c
a
a
c
定理5: 设函数 f (x, y) , f y (x, y) 在区域
{(x, y) | a x , c y d} 上连续且积分

g( y) f (x, y) dx
0
2 1t2
及 ue 1t2 u2 dt eu2 I 0
分别对于t 及u是连续的, 积分互换后的逐次积分显然存在.
于是,(1)式中的积分顺序可以互换, 且有
I 2

dt
0
ue 1t2 u2 du
0
1 2
dt 0 1t2
.
4
I 0, I ex2 dx .
则含参变量无穷积分

f (x, y)g(x, y)dx
a
在 Y 上一致收敛。
对任意项级数(阿贝尔判别法)
若序列an 单调有界,而级数

则级数 anbn 收敛。 n1

bn
n1
收敛,
对函数项级数(Abel 判别法)

若函数项级数 an (x)bn (x) 满足: n1
(1)函数序列an (x) 对于固定的 x X 关于n单调,
都有
f x, y dx A
,
则称含参变量的无穷积分

a
f

x,
y dx

Y上一致收敛.
命题: 设含参变量的无穷积分
f x, ydx
a
在 Y上
点点收敛, 若存在常数 l 0 , 不论 N 多么大,

第9章 含参变量积分

第9章 含参变量积分

∫N
f (x, y)dy ≤ M ;
c
(2)对每个 x ∈[a, b] ,函数 g(x, y) 关于 y 是单调递减的且当 y → ∞ 时,对参量 x ,
+∞
∫ g(x, y) 一致收敛于 0,则含参量反常积分 f (x, y)g(x, y)dy 在[a,b] 一致收敛。 c
定理 5(阿贝尔判别法)设
敛。
判别法则
定 理 1 ( 柯西 准 则 )含参 量 无 穷积分 (1 ) 在 [a,b] 上 一 致收 敛的 充 要条 件是 :
∀ε > 0, ∃M > c,当A1, A2 > M时,∀x ∈[a,b] ,有
∫| A2 f (x, y)dy |< ε A1
定理 2(魏尔斯特拉斯 M-判别法)设有函数 g( y) ,使得
∫ I '(x) =
+∞
c fx (x, y)dy
+∞
∫ 定理 3(可积性)设 f (x, y) 在[a,b]×[c, +∞) 上连续,若 I (x) = f (x, y)dy 在[a,b] 上 c
一致收敛,则 I (x) 在[a, b] 上可积,且
b
+∞
+∞
b
∫a dx∫c
∫ f (x, y)dy = c
∫ y(x) = 1
x
n−1
(x − t) f (t)dt, x ∈[a,b]
(n −1)! a
是微分方程 y(n) (x) = f (x) 的解,并且满足条件 y(a) = y' (a) = = y(n−1) (a) = 0 。
证明:设 F (x, t) = (x − t)n−1 f (t) ,则 f (x, t), fx (x,t) 在[a, b]×[a, b] 上连续,因此有

含参变量的积分

含参变量的积分

ξ12.3 含参变量的积分一、含参变量的有限积分设二元函数f (x,u)在矩形域R (βα≤≤≤≤u b x a ,)有定义,],,[βα∈∀u 一元函数f(x,u)在[a,b]可积,即积分dxu x f a b),(⎰存在 ],[βα∈∀u 都对应唯一一个确定的积分(值)),(u x f a b⎰dx .于是,积分dx u x f a b),(⎰是定义在区间],[βα的函数,记为],[,),()(βαϕ∈=⎰u dx u x f ab u ,称为含参变量的有限积分,u 称为参变量。

下面讨论函数)(u ϕ在区间 ],[βα的分析性质,即连续性、可微性与可积性定理 1 若函数),(u x f 在矩形域R ),(βα≤≤≤≤u b x a 连续,则函数dx u x f abu ),()(⎰=ϕ在区间也连续。

证明有,使取],,[u ],,[βαβα∈∆+∆∈∀u u u.),(),()()(.)],(),([)()dx u x f u u x f abu u u dx u x f u u x f abu u u -∆+≤-∆+-∆+=-∆+⎰⎰ϕϕϕϕ(根据ξ10.2定理8,函数),(u x f 在闭矩形域R 一致连续,即,,:),(),(,0,02121221,1δδδε<-<-∈∀>∃>∀y y x x R y x y x 有ε<-),(),(2211y x f y x f .特别地,.:),(),,(δ<∆∈∆+∀u R u u x u x 有 .),(),(ε<-∆+u x f u u x f 于是,,δ<∆u 有)(),(),()()(a b dx u x f u u x f ab u u u -<-∆+≤-∆+⎰εϕϕ 即函数在区间连续.设[]βα,0∈u ,由连续定义,有)()(lim ),(limu u dx u x f a bu u u u ϕϕ==→→⎰=dx u x f a b dx u x f a b u u ),(lim ),(00→⎰⎰=. 由此可见,当函数),(u x f 满足定理1的条件时,积分与极限可以交换次序. 定理2 若函数),(u x f 与uf∂∂在矩形域R(βα≤≤≤≤u b x a ,)连续,则函数在区间[βα,]可导,且[]βα,∈∀u ,有dxu u x f a b u du d∂∂=⎰),()(ϕ 或dx u u x f a b dx u x f abdu d ∂∂=⎰⎰),(),(. 简称积分号下可微分.证明 [][],,u,,,βαβα∈∆+∆∈∀u u u 使取有[].),(),()()(dx u x f u u x f abu u u -∆+=-∆+⎰ϕϕ (1) 已知uf∂∂在R 存在,根据微分中值定理,有 .10,),(),(),('<<∆∆+=-∆+θθu u u x f u x f u u x f u 将它代入(1)式,等号两端除以u ∆,有.10,),()()('<<∆+=∆-∆+⎰θθϕϕdx u u x f ab u u u u u 在上面等式等号两端减去dx u x f abu ),('⎰,有d x u x f abu u u u u ),()()('⎰-∆-∆+ϕϕ dx u x f u u x f ab u u ),(),(''-∆+≤⎰θ. 根据 ξ10.2定理8,函数),('u x f u 在闭矩形域R 一致连续,即,0,0>∃>∀δε,:),(),,(δ<∆∈∆+∀u R u u x u x 有.),(),(''εθ<-∆+u x f u u x f u u 从而,有),(),()()('a b dx u x f abu u u u u -≤-∆-∆+⎰εϕϕ即 dx u x f abuu u u u u ),()()(lim '0⎰=∆-∆+→∆ϕϕ 或.),()(dx u u x f a b u dud∂∂=⎰ϕ 定理2指出,当函数),(u x f 满足定理2的条件时,导数与积分可以交换次序. 定理 3 若函数),(u x f 在矩形域R (βα≤≤≤≤u b x a ,)连续,则函数dx u x f abu ),()(⎰=ϕ在区间[]βα,可积,且.).(),(dx du u x f a b du dx u x f a b ⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎰⎰⎰⎰αβαβ (2) 简称积分号下可积分.证明 根据定理1,函数)(u ϕ在[]βα,连续,则函数)(u ϕ在区间[]βα,可积.下面证明等式(2)成立.[]βα,∈∀t ,设.),()(,),()(21dx du u x f t a b t L du dx u x f a b t t L ⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎰⎰⎰⎰αα根据4.8ξ定理1,有.),()('1dx t x f abt L ⎰=已知du u x f t ),(⎰α与du u x f tt ),(⎰∂∂α都在R 连续,根据定理2,有dx du u x f ta b dt d t L ⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎰⎰),()('2α =dx du u x f t t a b ⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂⎰⎰),(α =dx t x f ab),(⎰.于是,[]βα,∈∀t ,有()().'2'1t L t L =.由1.6ξ例1,()(),21C t L t L =-其中C 是常数.特别地,当α=t 时,()(),021==ααL L 则C=0,即()()β==t t L t L 当.21时,有()(),21ββL L =即.),(),(dx du u x f a b du dx u x f a b ⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎰⎰⎰⎰αβαβ定理3指出,当函数),(u x f 满足定理3的条件时,关于不同变量的积分可以交换次序。

112含参变量常义积分

112含参变量常义积分

dx
lim
t
0.
xt etx 2
x
lim
t
x 2 etx 2
y 0 y0 2
0.
定理 2 设 f (x, y) 在矩形 [a,b; c, d] 上连续,则
b
g( y) a f (x, y) dx
在c , d 可积且有
d
bd
g( y)dy f (x, y)dy dx
c
ac
db
bd
即 dy f (x , y)dx dx f (x , y)dy 。
b
| g( y y) g( y) | a | f (x, y y) f (x, y) | dx
定理 1 设 f (x, y) 在闭矩形域 R :[a,b][c, d ] 上连续,则
b
g( y) a f (x, y) dx
是 [c, d ] 上的连续函数。
几何说明: 将u f (x, y)视作空间中一张曲面 , 它在
1
r2 1
0 r (1 1 2r cos x r 2 )dx
r
r2 1 r
1
0 1 2r cos x r 2 )dx.
令t tan x ,则 2
0
1
2r
1 c os x
r2
)dx
2dt
0 (1 r)2 t 2 (1 r)2
2 (1 r)2
1 1
r r
arctan
t
|0
1 r2 .
定理 4 设 f (x, y) 和 f y (x, y) 都在矩形 [a,b; c, d] 上连续,
u(y),v(y) 在 [c, d ] 可导,并且
a u(y) b, a v( y) b (c y d)

含参变量积分

含参变量积分



怎样计算含参数变量的积分 I
f ( x, y x) d x ?
问题解答
在后续课程《概率论》中,读者将会遇到这种 积分, 计算这种积分的关键是根据被积函数 f ( x, y ) 的定义,对参变量 z 的取值区间进行讨论, 正确写 出被积函数及积分区间,然后化成定积分或一元广 义积分去计算,计算时需将 z 暂时看作常量,而积 分变量是 x . 我们用下面的例子来具体说明这个方 法. 例 设二元函数 1 (1 xy), 当 | x | 1, | y | 1, f ( x, y ) 4 0, 其它. 计算 I f ( x, z x) d x .
问题解答(续二)
1 f ( x, z x) [1 x( z x)] 4 1 (1 xz x 2 ) 4
z 1
从而有
1 1 2 I (1 xy x )dx (8 z 3 ) 1 4 24 当 1 z 1 1 即 0 z 2 时,(1)式的解为 z 1 x 1,此时有 1 1 f ( x, z x) [1 x( z x)] (1 xz x 2 ) 4 4 从而有
问题解答(续一)
解 由于在被积函数等于零的区间上,积分为 零,所以,根据 f ( x, y ) 的定义,只须考虑满足不等 式组. 1 x 1, (1) 1 z x 1 的 x 的区间上的积分,(1)式等价于 1 x 1, z 1 x z 1 显然,当 z 1 1 即 z 2 ,及 z 1 1 即 z 2时, (1)无解. 当 1 z 1 1 即 2 z 0 时,(1)式的解为 1 x z 1,此时有

第十八章 含参变量的广义积分

第十八章 含参变量的广义积分

第十八章 含参变量的广义积分1. 证明下列积分在指定的区间内一致收敛: (1) 220cos() (0)xy dy x a x y +∞≥>+⎰; (2) 20cos() ()1xy dy x y +∞-∞<<+∞+⎰; (3)1 ()x y y e dy a x b +∞-≤≤⎰; (4) 1cos (0,0)xy p y e dy p x y +∞->≥⎰; (5) 20sin (0)1p x dx p x+∞≥+⎰. 2. 讨论下列积分在指定区间上的一致收敛性:(1)20 (0)x dx αα-<<+∞⎰; (2) 0xy xe dy +∞-⎰,(i )[,] (0)x a b a ∈>,(ii )[0,]x b ∈; (3) 2()x e dx α+∞---∞⎰,(i )a b α<<,(ii )α-∞<<+∞; (4) 22(1)0sin (0)x y e xdy x +∞-+<<+∞⎰.3. 设()f t 在0t >连续,0()t f t dt λ+∞⎰当,a b λλ==皆收敛,且a b <。

求证:0()t f t dt λ+∞⎰关于λ在[,]a b 一致收敛.4. 讨论下列函数在指定区间上的连续性: (1) 220()x F x dy x y +∞=+⎰,(,)x ∈-∞+∞; (2) 20()1x y F x dy y+∞=+⎰,3x >; (3) 20sin ()()x xy F x dy y y ππ-=-⎰,(0,2)x ∈.5. 若(,)f x y 在[,][,)a b c ⨯+∞上连续,含参变量广义积分()(,)c I x f x y dy +∞=⎰在[,)a b 收敛,在x b =时发散,证明()I x 在[,)a b 不一致收敛.6. 含参变量的广义积分()(,)c I x f x y dy +∞=⎰在[,]a b 一致收敛的充要条件是:对任一趋于+∞的递增数列{}n A (其中1A c =),函数项级数 111(,)()n n A n A n n f x y dy u x +∞∞===∑∑⎰ 在[,]a b 上一致收敛.7. 用上题的结论证明含参变量广义积分()(,)c I x f x y dy +∞=⎰在[,]a b 的积分交换次序定理(定理19.12)和积分号下求导数定理(定理19.13).8. 利用微分交换次序计算下列积分: (1) 210()()n n dx I a x a +∞+=+⎰ (n 为正整数,0a >); (2) 0sin ax bx e e mxdx x--+∞-⎰(0,0a b >>); (3) 20sin x xe bxdx α+∞-⎰(0α>). 9. 用对参数的积分法计算下列积分: (1) 220ax bx e e dx x --+∞-⎰(0,0a b >>); (2) 0sin ax bxe e mxdx x --+∞-⎰(0,0a b >>). 10. 利用2(1)2011y x e dy x+∞-+=+⎰计算拉普拉斯积分 20cos 1x L dx xα+∞=+⎰ 和120sin 1x x L dx x α+∞=+⎰. 11. 20(0)xy e dy x +∞-=>计算傅伦涅尔积分2001sin 2F x dx +∞+∞==⎰⎰ 和21001cos 2F x dx +∞+∞==⎰⎰. 12. 利用已知积分 0sin 2x dx x π+∞=⎰,202x e dx +∞-=⎰计算下列积分: (1) 420sin x dx x+∞⎰; (2) 02sin cos y yx dy yπ+∞⎰; (3)220x x e dx α+∞-⎰ (0)a >; (4) 2()0ax bx c e dx +∞-++⎰(0)a >; (5) 222()a x x e dx -++∞-∞⎰(0)a >. 13. 求下列积分: (1) 01cos t e tdt t+∞-⎰; (2) 220ln(1)1x dx x +∞++⎰. 14. 证明:(1) 10ln()xy dy ⎰在1[,]b b(1)b >上一致收敛; (2) 10y dx x ⎰在(,]b -∞ (1)b <上一致收敛. 15. 利用欧拉积分计算下列积分:(1) 10⎰;(2) ⎰;(3)⎰;(4)0a x ⎰ (0)a >; (5)6420sin cos x xdx π⎰; (6)401dx x +∞+⎰; (7)220n x x e dx +∞-⎰ (n 为正整数);(8) 0π⎰; (9) 220sin n xdx π⎰ (n 为正整数); (10) 1101ln n m x dx x -⎛⎫ ⎪⎝⎭⎰ (n 为正整数).16. 将下列积分用欧拉积分表示,并求出积分的存在域: (1) 102m n x dx x-+∞+⎰;(2) 1⎰(3) 20tan n xdx π⎰; (4) 101ln p dx x ⎛⎫ ⎪⎝⎭⎰; (5) 0ln p x x e xdx α+∞-⎰(0)α>. 17. 证明: (1) 11()nx e dx n n +∞--∞=Γ⎰ (0)n >; (2) lim 1nx n e dx +∞--∞→+∞=⎰. 18. 证明:1110(,)(1)b a bx x B a b dx x α--++=+⎰; 10()sx s x e dx ααα+∞--Γ=⎰ (0)s >.。

伍胜健《数学分析》笔记和考研真题详解(含参变量积分)【圣才出品】

伍胜健《数学分析》笔记和考研真题详解(含参变量积分)【圣才出品】

伍胜健《数学分析》笔记和考研真题详解第17章含参变量积分17.1复习笔记一、含参变量定积分1.基本概念设函数在平面区域上有定义.(1)若对于定积分存在,则由此定义了区间[a,b]上的函数I(x)称为含参变量定积分(简称含参变量积分),其中x为参变量.(2)若对于存在,则也称J(y)为含参变量定积分,其中y为参变量.2.基本性质(1)连续性定理①设函数在区域上连续,则对于含参变量定积分存在,并且I(x)在区间[a,b]上连续.注:f(x,y)在D上连续只是I(x)连续的充分条件.②设函数在区域上连续,则有③设函数在区域上连续,则对变上限含参变量积分存在,并且二元函数I(x,u)在D上连续.对于变下限含参变量积分,也有类似的结论.(2)可积性定理①设函数f(x,y)在区域上连续,则函数和分别在区间[a,b]和[c,d]上可积,并且②设函数f(x,y)在区域上连续,则(3)可导性定理①设函数f(x,y)及其偏导数在区域上连续,则函数在区间[a,b]上可导,并且有②设函数f(x,y)及其偏导数在区域上连续,则求导数运算与积分运算是可交换顺序的.③设函数及其偏导数在区域上连续,且是满足的可微函数,则函数在区间上可导,并且二、含参变量广义积分1.含参变量无穷积分(1)含参变量无穷积分的定义设函数在上有定义,其中为一个集合.若对于广义积分收敛,则可得到E上的函数称该函数为含参变量无穷积分.(2)含参变量无穷积分的一致收敛①含参变量无穷积分的一致收敛的定义设函数在上有定义,其中是一个区间.若对于当时,对于有则称含参变量无穷积分在E上一致收敛.②含参变量无穷积分的绝对一致收敛的定义设函数在上有定义,其中是一个区间.若对于收敛,则称在E上绝对收敛.若在E上绝对收敛,则在E 上收敛.另外,若在E上一致收敛,则在E上绝对一致收敛.(3)一致收敛的判别法则①柯西准则设函数在上有定义,其中是一个区间,则含参变量无穷积分在E上一致收敛的充分必要条件是:对当时,对,有②魏尔斯特拉斯定理设函数在上有定义,其中是一个区间.若存在函数使得对于及有并且收敛,则在E上绝对一致收敛.③狄利克雷判别法设函数在上有定义(其中是一个区间),并且满足:a.存在对于及有b.对任意固定的是y的单调函数,且对于当时,对一切有即当时,q(x,y)关于x一致趋于0,则含参变量无穷积分在E上一致收敛.④阿贝尔判别法设函数在上有定义(其中是一个区间,并且满足:a.在上一致收敛;b.对任意固定的是y的单调函数,并且存在常数对于及有则含参变量无穷积分在E上一致收敛.(4)基本性质①定理1设函数在上有定义,其中则含参变量无穷积分在上一致收敛的充分必要条件是:对任意的满足条件且的序列函数序列在E 上一致收敛.②定理2设函数在上连续,其中是一个区间,并且含参变量无穷积分在E 上一致收敛到函数I(x),则I(x)在E 上连续.③定理3设函数在上连续,且含参变量无穷积分在[a,b]上一致收敛,则有④定理4设函数f(x,y)及其偏导数在上连续,其中是一个区间,再设存在x 0∈E,使得收敛,并且在E 上一致收敛,则a.在E 上一致收敛;b.⑤狄尼定理设函数在上连续且不变号,设对于收敛,且I(x)在[a,b]上连续,则I(x)在[a,b]上一致收敛.2.含参变量瑕积分(1)定义设函数在上连续,当时,以c为瑕点.若对任意瑕积分(17-1)收敛,则I(x)在[a,b]上有定义.称I(x)为含参变量瑕积分.(2)基本性质利用变换可以将(17-1)式化成含参变量无穷积分从而得到含参变量瑕积分也有相应的一致收敛性以及其它的性质.三、函数与 函数1.函数(1)定义函数是指由如下含参变量积分定义的函数:(2)定义域。

河海大学理学院《高等数学》9-6含参变量积分

河海大学理学院《高等数学》9-6含参变量积分

高等数学(下)
例4 1cosx y zdz.
x 0

x
1
0
cos
x
y
z dz
1
0
sinx
y
z dz
cosx y 1 cosx y
高等数学(下)
证 因为 ( x) lim ( x x) ( x) ,
x0
x
为了求 ( x),先利用公式(1)作出增量之比
( x x) ( x)
第四节 含参变量积分
高等数学(下)
河海大学理学院
一、含参变量积分的连续性
设函数 f ( x, y) 在矩形 R(a x b, b )
上的连续函数. 积分
x
f
x,
ydy
(a x b).
()
确定了一个定义在 [a, b] 上的 x 的函数
称为含参变量 x 积分。
高等数学(下)
定理1 如果函数 f ( x, y)在矩形
( x) d
( x)
f ( x, y)dy
( x) f ( x, y) dy
dx ( x)
( x) x
f [x, ( x)] ( x) f [x, ( x)] ( x). (7)
称为莱布尼茨公式.
高等数学(下)
下面先考虑由积分(*)确定的函数 ( x) 的微分问题.
x
f
x,
ydy
解1
lim
1 e xydx
lim
1
e xy
1
ey lim
1
1
y0 0
y0 y
y 0 y0
解2
Hale Waihona Puke lim1 e xydx
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

含参变量的积分例题详解
一、引言
在数学中,含参变量的积分是一个重要的概念,它涉及到函数的整体性质。

理解并掌握含参变量的积分对于解决各种实际问题具有深远的意义。

下面,我们将通过一个具体的例题来详解含参变量的积分。

二、例题详解
假设我们要求解这样一个积分:∫(上限a,下限0)e^(-
x)*x^2dx。

这是一个典型的含参变量的积分问题,其中参数为x,被积函数含有x^2。

我们需要根据这个问题的特点,灵活运用积分的各种方法,包括换元法、分部积分法等,来解决它。

首先,我们考虑换元法。

将x换元为t,令t=a-x,则原积分可以改写为:∫(上限a,下限0)e^(a-x)*x^2dx。

注意到e^(a-x)是一个常数,因此我们可以将积分区间变为[0,a],这样原积分就变成了一个简单的定积分。

接下来,我们使用分部积分法对被积函数进行化简。

被积函数中的x^2可以分解为x的导数乘以x,即x*(x-1)。

因此,原积分的被积函数可以表示为e^(a-x)*(x-1)*x。

对这部分进行积分,我们可以得到∫(上限a,下限0)e^(a-x)*(x-1)*xdx=e^(a-x)*(x^2-x)|(上限a,下限0)=a^3/3-a^2/2。

最后,我们将两部分相加得到最终结果:∫(上限a,下限0)e^(-x)*x^2dx=a^3/3-a^2/2+C,其中C为常数。

三、总结
通过这个例题,我们可以看到含参变量的积分需要我们灵活运用各种积分方法,包括换元法和分部积分法等。

同时,我们需要对被积函数进行适当的化简,以便更好地理解和求解含参变量的积分。

需要注意的是,当参数或者被积函数含有复杂的形式时,我们需要更深入地理解和分析问题,才能找到合适的解决方法。

总的来说,含参变量的积分是数学中的一个重要概念,它涉及到函数的整体性质和变化规律。

通过理解和掌握含参变量的积分,我们可以更好地解决各种实际问题,为我们的学习和工作提供有力的支持。

相关文档
最新文档