习题课(6)不定积分[1]
陈纪修主编的《数学分析》(第2版)辅导书-第6章 不定积分【圣才出品】

第6章 不定积分6.1 复习笔记一、不定积分的概念和运算法则1.微分的逆运算——不定积分(1)原函数若在某个区间上,函数F (x )和f (x )成立关系F'(x )=f (x ),则称函数F (x )是f (x )的一个原函数。
(2)不定积分一个函数f (x )的原函数全体称为这个函数的不定积分,记作这里,“”称为积分号,f (x )称为被积函数,x 称为积分变量。
2.不定积分的线性性质若函数f (x )和g (x )的原函数都存在,则对任意常数k 1和k 2,函数k 1f(x )+k 2g (x)的原函数也存在,且有二、换元积分法和分部积分法1.换元积分法(1)在不定积分中,用u=g (x )对原式作变量代换,这时相应地有du=g'(x )dx ,于是,这个方法称为第一类换元积分法,也被俗称为“凑微分法”。
(2)找到一个适当的变量代换x=φ(t )(要求x=φ(t )的反函数t=φ-1(x )存在),将原式化为这个方法称为第二类换元积分法。
2.分部积分法对任意两个可微的函数u (x )、v (x ),成立关系式d[u (x )v (x )]=v (x )d[u (x )]+u(x)d[v (x )],两边同时求不定积分并移项,就有也即这就是分部积分公式。
三、有理函数的不定积分及其应用1.有理函数的不定积分(1)形如的函数称为有理函数,这里和分别是m 次和n 次多项式,n,m 为非负整数。
若m>n ,则称它为真分式;若m≤n,则称它为假分式。
(2)设有理函数是真分式,多项式有k 重实根α即则存在实数λ与多项的次数低于的次数,成立(3)设有理函数是真分式,多项式有l 重共轭复根,即其中则实数和多项式的次数低的次数,成立2.可化成有理函数不定积分的情况(1)类的不定积分。
这里R (u ,v )表示两个变量μ、υ的有理函数(即分子和分母都是关于u ,v的二元多项式)。
对作变量代换,则。
不定积分习题课

定理 1 设 f (u)具有原函数,u ( x)可导,
则有换元公式
f [ ( x)]( x)dx [ f (u)du]u( x)
第一类换元公式(凑微分法)
常见类型:
1. f ( xn1 )xndx;
3. f (ln x) dx; x
5. f (sin x)cos xdx;
1
(3)2x 1
ln 3
dt t2 1
2
22
2
1 2 ln
3
(
t
1
1
t
1
)dt 1
1
ln t 1 C
2(ln 3 n
1 3
ln
2)
ln
3 3
x x
2x 2x
C.
例2. 求
da x a x lna dx
解:
原式
即:连续函数一定有原函数.
2、不定积分
(1) 定义
在区间I 内,函数 f ( x) 的带有任意常数项 的原函数称为 f ( x) 在区间I 内的不定积分,记
为 f ( x)dx .
f ( x)dx F( x) C
函数 f ( x)的原函数的图形称为 f ( x) 的积分曲线.
(2) 微分运算与求不定积分的运算是互逆的.
(12) e xdx e x C
(13)
a xdx
ax C ln a
(14) shxdx chx C
(15) ch xdx shx C
(16) tan xdx lncos x C
(20)
a2
微积分第三版上册课后练习题含答案

微积分第三版上册课后练习题含答案微积分是数学的一个分支,它主要研究函数、极限、连续、导数、积分等概念和它们之间的关系。
微积分是自然科学、工程技术和经济管理等领域中不可或缺的数学工具。
本文将介绍微积分第三版上册的课后练习题,以及它们的答案和解析。
章节列表微积分第三版上册共分为12章,分别是:1.函数与极限2.导数及其应用3.曲线图形的相关概念4.定积分5.定积分应用6.不定积分7.不定积分的应用8.微分方程初步9.空间解析几何10.空间直线与平面11.空间曲面12.重积分每一章都包含了大量的练习题,这些题目是对每个章节中理论知识点的考察和巩固,同时也能够帮助读者构建更深入的理解。
练习题样例下面是微积分第三版上册第一章的一组练习题样例:1.1节练习1.求函数$f(x)=\\frac{x-1}{x+1}$在点x0=2处的导数。
2.求极限$\\displaystyle\\lim_{x \\to +\\infty}(\\sqrt{x^2+3x}-\\sqrt{x^2-5})$。
3.求函数$f(x)=\\sqrt{1+x}-1$的二阶导数。
1.2节练习1.求$f(x)=\\frac{1}{x}$的导函数和导数。
2.已知函数f(x)=x3+3x2+1,求它的单调区间和极值点。
3.求函数f(x)=x4−8x2的导函数和导数。
课后练习题答案微积分第三版上册的课后练习题答案可以在教材的补充练习答案中找到,答案涵盖了书中各章节的所有练习题。
下面是上述练习题的答案和解析。
1.1节练习答案1.$f'(2)=\\frac{2}{9}$2.$\\displaystyle\\lim_{x \\to +\\infty}(\\sqrt{x^2+3x}-\\sqrt{x^2-5})=+\\infty$3.$f''(x)=\\frac{1}{4(x+1)^{\\frac{3}{2}}}$1.2节练习答案1.$f'(x)=-\\frac{1}{x^2}$,$f''(x)=\\frac{2}{x^3}$2.f(x)在$(-\\infty,-1)$上单调递减,在$(-1,+\\infty)$上单调递增。
不定积分习题课公开课一等奖课件省赛课获奖课件

1)9
C
;
(Hale Waihona Puke )1 36(4x1
1)11
C
.
17
二、求下列不定积分:
1、
1 x2
cos
1 x
dx
;
2、
x2
dx 2x
;
5
3、
ln( x 1 x2 ) 5 dx; 1 x2
4、
(1
x2 x
2
)2
dx
;
5、
1
dx ; 1 x2
6、
x2
x
1 x2
1
dx
;
7、
e
x
dx (1 e
2
x
;
)
1 x2
tan 1 x2 d 1 x2 ln cos 1 x2 C
4
第四章 不定积分 习题课
例3
x2 1
x4
dx 1
分子分母同除以 x2
解 原式
1
1 x2
dx
x2
1 x2
d( x 1 ) x
(x 1 )2 2 x
1
x 1 arctan x C
2
2
1 2
arctan
x
2 1 2x
C
5
第四章 不定积分 习题课
例4
xe x (1 x)2 dx
解
xe x
(1 x)2 dx
(1
x x
)2
de
x
v
u
原式
xe
x
d( 1
1
) x
xe 1
x
x
( xe x ) dx
1 x
《高等数学》不定积分课后习题详解

《高等数学》不定积分课后习题详解 篇一:高等数学第四章不定积分习题 第四章不 定 积 分 4 – 1 不定积分的概念与性质 一.填空题 1.若在区间上 F?(x)?f(x),则 F(x)叫做 f(x)在该区间上的一个 f(x)的 所有原函数叫做 f(x) 在该区间上的__________。
2.F(x)是 f(x)的一个原函数,则 y=F(x)的图形为?(x)的一条_________. 3.因为 d(arcsinx)? 1?x2 dx ,所以 arcsinx 是______的一个原函数。
4.若曲线 y=?(x)上点(x,y)的切线斜率与 x 成正比例,并且通过点 A(1,6)和 B(2,-9),则该曲线 方程为__________ 。
二.是非判断题 1. 若 f?x?的某个原函数为常数,则 f?x??0.[ ] 2. 一切初等函数在其定义区间上都有原 函数.[ ] 3. 3 ??f?x?dx???f??x?dx.[ ] ? 4. 若 f?x?在某一区间内不连续,则在这个区间内 f?x?必无原函数. [ ] 5.y?ln?ax?与 y?lnx 是同一函数的原函数.[ ] 三.单项选择题 1.c 为任意常数,且 F'(x)=f(x),下式成立的有 。
(A)?F'(x)dx?f(x)+c;(B)?f(x)dx=F(x)+c; (C)?F(x)dx?F'(x)+c;(D) ?f'(x)dx=F(x)+c. 2. F(x)和 G(x)是函数 f(x)的任意两个原函数,f(x)?0,则下式成立的有 。
(A)F(x)=cG(x); (B)F(x)= G(x)+c;(C)F(x)+G(x)=c;(D) F(x)?G(x)=c.3.下列各式中是 f(x)?sin|x|的原函数。
(A) y??cos|x| ;(B) y=-|cosx|;(c)y=? ?cosx,x?0,cosx?2,x?0; (D) y=? ?cosx?c1,x?0,cosx?c2,x?0. c1、c2 任意常数。
不定积分经典习题

第六次习题课通过这一章的学习,我们认为应达到如下要求: 1、理解原函数、不定积分的概念。
2、掌握不定积分的基本性质,牢记基本积分公式,了解并能灵活应用若干常用积分公式。
3、理解不定积分的换元积分法和分部积分法的基本思想并能熟练运用于不定积分的计算。
4、掌握有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的不定积分的计算方法和技巧。
⎧ 一、知识网络图 ⎧原函数 ⎪⎪⎪1.基本概念⎨不定积分⎪ ⎪⎪ ⎩不定积分的几何意义⎪ 不不定积分的性质 ⎪2.性质与公式⎨⎪⎧ ⎩基本积分公式⎪直接积分法⎪⎪⎧第一换元积分法(凑微分法)⎨⎪⎪⎪换元积分法⎨积 ⎪3.计算方法⎨⎩第二换元积分法⎪⎪⎪ ⎪分部积分法分⎪⎪⎪⎧有理函数积分⎪⎪⎪4.特殊函数的积分⎨三角函数有理式积分⎪⎪某些无理函数积分⎪⎩ ⎩一、求不定积分:例 1. 计算 ⎰ 2 arctan e x dx .e 2 x提示: ⎰2 arctan e x- ⎰ arctan e xde -2 x= -[ e -2 xarctan e x- ⎰de xdx =]e 2 x e 2 x (1 + e 2 x ) -2 x x dexde x = -[ e arctan e - ⎰ e2 x +⎰ ](1 + e 2 x )= - e -2 xarctan e x- 1- arctan e x + Ce x例 2.计算 ⎰ 1 dxx (1 + x )1[解一] ⎰ 1 dx = ⎰ 1d (x + 1 ) = ln (x + 1) + (x + 1 ) 2 - ( 1 ) 2 + C x (1 + x ) (x + 1 ) 2 - ( 1 ) 2 2 2 2 22 21+ x (x + 1) + C= ln x +2[解二] 1dx = 1dx =2d x= 2 ln( x + 1 + x ) + C 1⎰x (1 + x ) ⎰ x⎰1 + ( x ) 2(1 + x )1= ln x + + x (x + 1) + C2其中 C = C 1 - ln 2[方法小结]当被积函数含有根式时,通过巧妙的凑微分化成常用积分公式。
不定积分习题
习题课(六)内容: 不定积分的概念及积分方法基本要求:1.理解原函数与不定积分的概念。
2.掌握不定积分的性质及不定积分与导数的关系。
3.掌握不定积分的积分方法。
4.会求简单的有理函数、无理函数、三角函数有理式的不定积分。
内容与方法精讲:一. 原函数与不定积分的概念1. 原函数定义:在区间I 上,若)()(x f x F ='(即dx x f x dF )()(=),称函数)(x F 是函数)(x f 在区间I 上的一个原函数。
2. 原函数存在的条件:若函数)(x f 在区间I 上连续。
则)(x f 在区间I 上有原函数。
3. 不定积分:函数)(x f 在区间I 上的所有原函数C x F +)(称为)(x f 在区间I 上的不定积分,记作⎰+=C x F dx x f )()(.4. 不定积分与导数的关系:(1) 先积分再求导(或微分)⎰=')(])([x f dx x f ,或 ⎰=dx x f dx x f d )(])([; (2) 先求导(或微分)再积分C x F dx x F +='⎰)()(,或 ⎰+=C x F x dF )()(. 5. 不定积分的线性性:(1)⎰⎰=dx x f k dx x kf )()(;(2)⎰⎰⎰±=±dx x g dx x f dx x g x f )()()]()([.二.基本积分公式(略) 三.不定积分的方法1. 拆项积分法:利用不定积分的线性性,将一个复杂的不定积分拆成若干个基本积分公式中的积分,从而进行积分。
(关键体现在拆项上,例如:通过有理化;利用三角公式;在分子上加一项,减一项等都是常用的手段)。
2. 凑微分法:C x F x d x f dx x x f +=='⎰⎰)]([)()]([)()]([ϕϕϕϕϕ.主要用来解决复合函数的积分(确切地说是复合函数与之间变量导数之积的积分)。
高等数学第四章不定积分习题课
xdx
de x
或 exdx d(ex 1) ,然后进行计算。 另外,由于
f
(x)
1 1 ex
中含有
1
e x,不能直接计算,可以考虑
换元 t ex 或 t 1 ex,然后再进行计算。
解法1:因为
1
ex
1 e x e x (1 e x )
所以
1
ex
二、基本计算方法
1.直接积分法 首先要对被积函数进行恒等变形,然后利用不定
积分的基本性质和基本积分表求出不定积分。
2.第一类换元法(凑微分法): 设 F(u) f (u) ,则
f ((x))(x)dx f ((x))d(x) F((x)) C
3.第二类换元法(变量置换法):
2
2
注意 运算中综合使用不同方法往往更有效.]。
【例12】 求不定积分
I
arcsin
x dx
x
分析:由于被积函数中含有根式 x ,所以首先要令
t x 把根式去掉,然后选择合适的方法计算。
另外,观察被积表达式的特点,由于
arcsin xdx arcsin x( dx ) 2arcsin xd( x )
2 dx 1 u2 du
2u sin x 1 u2
1 u2 cos x 1 u2
从而
2u 1 u2 2
R(sin x,cos x)dx
R( 1
u2
,
1
u2
)
1
u2
du
☆ 在具体计算不定积分的过程中,不是一种方法就可
以解决,要熟练掌握几种积分法并融会贯通,综合应用。
不定积分例题及答案
第4章不定积分内容概要课后习题全解习题4-11.求下列不定积分:知识点:直接积分法的练习——求不定积分的基本方法;思路分析:利用不定积分的运算性质和基本积分公式,直接求出不定积分★1⎰思路: 被积函数52x -=,由积分表中的公式2可解; 解:532223x dx x C --==-+⎰★2dx-⎰ 思路:根据不定积分的线性性质,将被积函数分为两项,分别积分;解:1141113332223()24dx x x dx x dx x dx x x C --=-=-=-+⎰⎰⎰⎰ ★322x x dx +⎰()思路:根据不定积分的线性性质,将被积函数分为两项,分别积分;解:2232122ln 23x x x x dx dx x dx x C +=+=++⎰⎰⎰()★43)x dx -思路:根据不定积分的线性性质,将被积函数分为两项,分别积分;解:3153222223)325x dx x dx x dx x x C -=-=-+⎰⎰ ★★54223311x x dx x +++⎰思路:观察到422223311311x x x x x ++=+++后,根据不定积分的线性性质,将被积函数分项,分别积分; 解:42232233113arctan 11x x dx x dx dx x x C x x ++=+=++++⎰⎰⎰ ★★6221x dx x +⎰思路:注意到222221111111x x x x x +-==-+++,根据不定积分的线性性质,将被积函数分项,分别积分;解:2221arctan .11x dx dx dx x x C x x =-=-+++⎰⎰⎰ 注:容易看出56两题的解题思路是一致的;一般地,如果被积函数为一个有理的假分式,通常先将其分解为一个整式加上或减去一个真分式的形式,再分项积分;★7x dx x x x ⎰34134(-+-)2 思路:分项积分;解:3411342x dx xdx dx x dx x dx x x x x --=-+-⎰⎰⎰⎰⎰34134(-+-)2 ★823(1dx x -+⎰思路:分项积分;解:2231(323arctan 2arcsin .11dx dx x x C x x =-=-+++⎰⎰ ★★9思路=11172488xx ++==,直接积分; 解:715888.15x dx x C ==+⎰ ★★10221(1)dx x x +⎰思路:裂项分项积分;解:222222111111()arctan .(1)11dx dx dx dx x C x x x x x x x=-=-=--++++⎰⎰⎰⎰ ★11211x x e dx e --⎰ 解:21(1)(1)(1).11x x x x x x x e e e dx dx e dx e x C e e --+==+=++--⎰⎰⎰★★123x x e dx ⎰思路:初中数学中有同底数幂的乘法: 指数不变,底数相乘;显然33x x x e e =();解:333.ln(3)x x x xe e dx e dx C e ==+⎰⎰()() ★★132cot xdx ⎰思路:应用三角恒等式“22cot csc 1x x =-”;解:22cot (csc 1)cot xdx x dx x x C =-=--+⎰⎰★★1423523x xx dx ⋅-⋅⎰思路:被积函数 235222533x x x x ⋅-⋅=-(),积分没困难; 解:2()2352232525.33ln 2ln 3x x xx x dx dx x C ⋅-⋅=-=-+-⎰⎰(()) ★★152cos 2x dx ⎰ 思路:若被积函数为弦函数的偶次方时,一般地先降幂,再积分;解:21cos 11cos sin .2222x x d dx x x C +==++⎰⎰★★1611cos 2dx x +⎰ 思路:应用弦函数的升降幂公式,先升幂再积分;解:221111sec tan .1cos 2222cos dx dx xdx x C x x===++⎰⎰⎰ ★17cos 2cos sin x dx x x -⎰ 思路:不难,关键知道“22cos 2cos sin (cos sin )(cos sin )x x x x x x x =-=+-”;解:cos 2(cos sin )sin cos .cos sin x dx x x dx x x C x x=+=-+-⎰⎰ ★1822cos 2cos sin x dx x x ⋅⎰ 思路:同上题方法,应用“22cos 2cos sin x x x =-”,分项积分;解:22222222cos 2cos sin 11cos sin cos sin sin cos x x x dx dx dx x x x x x x x-==-⋅⋅⎰⎰⎰⎰★★19dx ⎰思路:注意到被积函数==,应用公式5即可;解:22arcsin .dx x C ==+⎰ ★★2021cos 1cos 2x dx x ++⎰思路:注意到被积函数 22221cos 1cos 11sec 1cos 2222cos x x x x x++==++,则积分易得; 解:221cos 11tan sec .1cos 2222x x x dx xdx dx C x ++=+=++⎰⎰⎰ ★2、设()arccos xf x dx x C =+⎰,求()f x ;知识点:考查不定积分原函数与被积函数的关系;思路分析:直接利用不定积分的性质1:[()]()d f x dx f x dx =⎰即可; 解:等式两边对x 求导数得:★3、设()f x 的导函数为sin x ,求()f x 的原函数全体;知识点:仍为考查不定积分原函数与被积函数的关系;思路分析:连续两次求不定积分即可;解:由题意可知,1()sin cos f x xdx x C ==-+⎰所以()f x 的原函数全体为:112cos sin x C dx x C x C -+=-++⎰();★4、证明函数21,2x x e e shx 和x e chx 都是s x e chx hx -的原函数 知识点:考查原函数不定积分与被积函数的关系;思路分析:只需验证即可;解:2x x e e chx shx =-,而22[][][]x x x x d d d e e shx e chx e dx dx dx ===1()2 ★5、一曲线通过点2(,3)e ,且在任意点处的切线的斜率都等于该点的横坐标的倒数,求此曲线的方程; 知识点:属于第12章最简单的一阶线性微分方程的初值问题,实质仍为考查原函数不定积分与被积函数的关系; 思路分析:求得曲线方程的一般式,然后将点的坐标带入方程确定具体的方程即可;解:设曲线方程为()y f x =,由题意可知:1[()]d f x dx x =,()ln ||f x x C ∴=+; 又点2(,3)e 在曲线上,适合方程,有23ln(),1e C C =+∴=,所以曲线的方程为()ln || 1.f x x =+★★6、一物体由静止开始运动,经t 秒后的速度是23(/)t m s ,问:(1) 在3秒后物体离开出发点的距离是多少(2) 物体走完360米需要多少时间知识点:属于最简单的一阶线性微分方程的初值问题,实质仍为考查原函数不定积分与被积函数的关系; 思路分析:求得物体的位移方程的一般式,然后将条件带入方程即可;解:设物体的位移方程为:()y f t =,则由速度和位移的关系可得:23[()]3()f t t f t t C =⇒=+d dt, 又因为物体是由静止开始运动的,3(0)0,0,()f C f t t ∴=∴=∴=;1 3秒后物体离开出发点的距离为:3(3)327f ==米;2令3360t t =⇒=秒;习题4-2★1、填空是下列等式成立;知识点:练习简单的凑微分; 思路分析:根据微分运算凑齐系数即可;解:234111(1)(73);(2)(1);(3)(32);7212dx d x xdx d x x dx d x =-=--=-2、求下列不定积分;知识点:凑微分第一换元积分法的练习;思路分析:审题看看是否需要凑微分;直白的讲,凑微分其实就是看看积分表达式中,有没有成块的形式作为一个整体变量,这种能够马上观察出来的功夫来自对微积分基本公式的熟练掌握;此外第二类换元法中的倒代换法对特定的题目也非常有效,这在课外例题中专门介绍★13t e dt ⎰思路:凑微分;解:33311(3)33t t t e dt e d t e C ==+⎰⎰ ★23(35)x dx -⎰思路:凑微分; 解:33411(35)(35)(35)(35)520x dx x x x C -=---=--+⎰⎰d ★3132dx x -⎰思路:凑微分;解:1111(32)ln |32|.322322dx d x x C x x =--=--+--⎰⎰ ★4⎰ 思路:凑微分;解:1233111(53)(53)(53)(53).332x x d x x C -=--=---=--+⎰ ★5(sin )xb ax e dx -⎰思路:凑微分;解:11(sin )sin ()()cos x x x b b b x ax e dx axd ax b e d ax be C a b a-=-=--+⎰⎰⎰★★6思路:如果你能看到td =,凑出d 易解;解:2C ==+⎰ ★7102tan sec x xdx ⎰思路:凑微分;解:10210111tan sec tan (tan )tan .11x xdx xd x x C ==+⎰⎰ ★★8ln ln ln dx x x x ⎰思路:连续三次应用公式3凑微分即可;解:(ln ||)(ln |ln |)ln |ln ln |ln ln ln ln ln ln ln ln dx d x d x x C x x x x x x ===+⎰⎰⎰★★9tan ⎰思路:是什么,是什么呢就是这有一定难度解:ln ||C ==-+⎰⎰ ★★10sin cos dx x x ⎰思路:凑微分;解:方法一:倍角公式sin 22sin cos x x x =;方法二:将被积函数凑出tan x 的函数和tan x 的导数;方法三: 三角公式22sin cos 1x x +=,然后凑微分;★★11x x dx e e -+⎰思路:凑微分:222111()x x x x x x x x dx e dx de de e e e e e -===++++;解:22arctan 11()x x x x x x x dx e dx de e C e e e e -===++++⎰⎰⎰ ★122cos()x x dx ⎰思路:凑微分;解:222211cos()cos sin 22x x dx x dx x C ==+⎰⎰ ★★13思路:22==凑微分易解; 解:1222211(23)(23)66x d x C -=-=---=⎰ ★★142cos ()sin()t t dt ωω⎰思路:凑微分;解:22211cos ()sin()cos ()sin()cos ()cos()t t dt t t d t t d t ωωωωωωωωω==-⎰⎰⎰★★153431x dx x -⎰ 思路:凑微分;解:33444444433431313(1)ln |1|.44441111x x dx dx dx d x x C x x x x===--=--+----⎰⎰⎰⎰ ★163sin cos x dx x ⎰思路:凑微分;解:332sin 111cos .2cos cos cos x dx d x C x x x =-=+⎰⎰ ★★179思路:经过两步凑微分即可;解:9101010111010C ===+⎰ ★★18思路:分项后分别凑微分即可;解:=-⎰ ★★19 221dx x -⎰ 思路:裂项分项后分别凑微分即可;解:21212dx dx x ==-⎰⎰⎰ ★202(45)xdx x -⎰思路:分项后分别凑微分即可;解:22214541114(45)(45)5(45)2545(45)xdx x dx d x x x x x --=-=------⎰⎰⎰()() ★212100(1)x dx x -⎰思路:分项后分别凑微分即可;解:222100100100100100(11)(1)(1)1(2)(1)(1)(1)(1)(1)x dx x dx x x dx x x x x x -+--==++-----⎰⎰⎰ ★★2281xdx x -⎰思路:裂项分项后分别凑微分即可;解:28444444111111()()241(1)(1)1111xdx xdx xdx dx x x x x x x x ==-=---+-+-+⎰⎰⎰⎰ ★233cos xdx ⎰思路:凑微分;cos sin xdx d x =;解:3222cos cos cos cos sin (1sin )sin xdx x xdx xd x x d x =⋅==-⎰⎰⎰⎰★★242cos ()t dt ωϕ+⎰思路:降幂后分项凑微分; 解:21cos 2()11cos ()cos 2()2()224t t dt dt dt t d t ωϕωϕωϕωϕω+++==+++⎰⎰⎰⎰★★★25sin 2cos3x xdx ⎰思路:积化和差后分项凑微分;解:111sin 2cos3(sin 5sin )sin 55sin 2102x xdx x x dx xd x xdx =-=-⎰⎰⎰⎰ ★★★26sin5sin 7x xdx ⎰思路:积化和差后分项凑微分;解:111sin 5sin 7(cos 2cos12)cos 22cos12(12)2424x xdx x x dx xd x xd x =-=-⎰⎰⎰⎰ ★★★273tansec x xdx ⎰思路:凑微分tan sec sec x xdx d x =;解:3222tan sec tan tan sec tan sec (sec 1)sec x xdx x x xdx xd x x d x =⋅==-⎰⎰⎰⎰★★28arccos x思路:(arccos )d x =-;解:arccos arccos arccos 1010arccos .ln10x xxd x C =-=-+⎰★★29思路:(arcsin )d x =;解:2arcsin 1arcsin (arcsin )d x C x x ==-+⎰★★★★30思路:==;解:==⎰★★★★31ln tan cos sin xdx x x ⎰思路:被积函数中间变量为tan x ,故须在微分中凑出tan x ,即被积函数中凑出2sec x , 解:2ln tan ln tan ln tan tan ln tan (ln tan )cos sin tan cos tan x x xdx dx d x xd x x x x x x===⎰⎰⎰⎰ ★★★★3221ln (ln )xdx x x +⎰思路:(ln )(1ln )d x x x dx =+ 解:221ln 11(ln )ln (ln )(ln )x dx d x x C x x x x x x +==-+⎰⎰ ★★★★331x dxe -⎰解:方法一:思路:将被积函数的分子分母同时除以 x e ,则凑微分易得; 方法二: 思路:分项后凑微分 方法三:思路: 将被积函数的分子分母同时乘以 x e ,裂项后凑微分;★★★★346(4)dx x x +⎰解:方法一:思路:分项后凑积分;方法二:思路:利用第二类换元法的倒代换; 令1x t =,则21dx dt t=-; ★★★★3582(1)dxx x -⎰解:方法一: 思路:分项后凑积分;方法二: 思路: 利用第二类换元法的倒代换; 令1x t=,则21dx dt t =-; 6426422753751111(1)()(1)()211111111111111111ln ||ln ||75321753321t t t dt dt t t t dt dt t t t t x t t t t C C t x x x x x =-+++-=-+++---+---=-----+=-----+++⎰⎰⎰⎰3、求下列不定积分;知识点:真正的换元,主要是三角换元第二种换元积分法的练习;思路分析:题目特征是----被积函数中有二次根式,如何化无理式为有理式三角函数中,下列二恒等式起到了重要的作用;为保证替换函数的单调性,通常将交的范围加以限制,以确保函数单调;不妨将角的范围统统限制在锐角范围内,得出新变量的表达式,再形式化地换回原变量即可;★★★1⎰ 思路:令sin ,2x t t π=<,先进行三角换元,分项后,再用三角函数的升降幂公式;解:令sin ,2x t t π=<,则cos dx tdt =;tan arcsin .2t t C x C =-+=+或arcsin x C =+ 万能公式sin 1cos tan 21cos sin tt tt t-==+,又sin t x =时,cos t★★★2⎰思路:令3sec ,(0,)2x t t π=∈,三角换元;解:令3sec ,(0,)2x t t π=∈,则3sec tan dx t tdt =;3sec x x =时,3cos ,sin tan x x x x===★★★3思路:令tan ,2x t t π=<,三角换元;解:令tan ,2x t t π=<,则2sec dx tdt =;★★★4思路:令a tan ,2x t t π=<,三角换元;解:令tan ,2x a t t π=<,则2a sec dx tdt =;★★★★52思路:先令2u x =,进行第一次换元;然后令tan ,2u t t π=<,进行第二次换元;解:2224112x x x +=+⎰,令2u x =得:212=,令tan ,2u t t π=<,则2sec du tdt =, 与课本后答案不同★★★6思路:三角换元,关键配方要正确;解:22549(2)x x x --=-+,令23sin ,2x t t π+=<,则3cos dx tdt =;★★4、求一个函数()f x ,满足'()f x =,且(0)1f =;思路:,由条件(0)1f =确定出常数C 的值即可;解:1(1).1x C x=+=+⎰⎰令()f x C =+,又(0)1f =,可知1C =-,★★★5、设tan ,n n I xdx =⎰,求证:1-21tan 1n n n I x I n -=--,并求5tan xdx ⎰; 思路:由目标式子可以看出应将被积函数tan n x 分开成22tan tan n x x -,进而写成:22222tan (sec 1)tan sec tan n n n x x x x x ----=-,分项积分即可;证明:222222tan (tan sec tan )tan sec tan n n n n n n I xdx x x x dx x xdx xdx ----==-=-⎰⎰⎰⎰ 习题4-3 1、求下列不定积分:知识点:基本的分部积分法的练习;思路分析:严格按照“‘反、对、幂、三、指’顺序,越靠后的越优先纳入到微分号下凑微分;”的原则进行分部积分的练习;★1arcsin xdx ⎰思路:被积函数的形式看作0arcsin x x ,按照“反、对、幂、三、指”顺序,幂函数0x 优先纳入到微分号下,凑微分后仍为dx ;解:21arcsin arcsin arcsin (1)2xdx x x x x x =-=+-⎰⎰ ★★22ln(1)x dx +⎰思路:同上题;解:22222222ln(1)ln(1)ln(1)11x x x dx x x x dx x x dx x x+=+-=+-++⎰⎰⎰ ★3arctan xdx ⎰思路:同上题;解:222(1)arctan arctan arctan 121dx d x xdx x x x x x x x+=-=-++⎰⎰⎰1★★42sin 2xx e dx -⎰ 思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:22221111sin sin ()sin cos 22222222xx x x x x x x e dx d e e e dx ----=-=-+⎰⎰⎰ ★★52arctan x xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:32332111arctan arctan ()arctan 3331x x xdx xd x x x dx x ==-+⎰⎰⎰ ★6cos 2xx dx ⎰ 思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:cos 2sin 2sin 2sin 2sin 4sin 2222222xx x x x x xx dx xd x dx x d==-=-⎰⎰⎰⎰ ★★72tan x xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:2222tan (sec 1)(sec )sec x xdx x x dx x x x dx x xdx x x =-=-=-⎰⎰⎰⎰⎰d★★82ln xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:222211ln ln 2ln ln 2ln ln 2ln 2xdx x x x x dx x x xdx x x x x x dx x x=-⋅⋅=-=-+⋅⎰⎰⎰⎰★★9ln(1)x x dx -⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:22211ln(1)ln(1)ln(1)2221x x x x dx x d x x dx x -=-=---⎰⎰⎰★★1022ln xdx x ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:222222ln 11111ln ln ()ln 2ln ln 2x x dx xd x x dx x dx x x x x x x x=-=-+⋅=-+⎰⎰⎰⎰★★11cosln xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:1cosln cosln sin ln cosln sin ln xdx x x x x dx x x xdx x =+⋅=+⎰⎰⎰ ★★122ln x dx x ⎰思路:详见第10 小题解答中间,解答略;★★13ln (1)nx xdxn ≠-⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:111111ln ln ln 111n nn n x x xdx xdx x x dx n n n x+++==-⋅+++⎰⎰⎰ ★★142xx e dx -⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:222222x x x x x x x e dx x e e xdx x e xe e dx ------=-+=--+⎰⎰⎰★★1532(ln )x x dx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:32244241111(ln )(ln )()(ln )2ln 444x x dx x d x x x x x dx x==-⋅⋅⎰⎰⎰ ★★16ln ln xdx x ⎰思路: 将积分表达式ln ln xdx x写成ln ln (ln )xd x ,将ln x 看作一个整体变量积分即可; 解:ln ln 111ln ln (ln )ln ln ln ln ln ln ln ln x dx xd x x x x dx x x dx x x x x==-⋅⋅=-⎰⎰⎰⎰ ★★★ 17sin cos x x xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:11111sin cos sin 2(cos 2)cos 2cos 222244x x xdx x xdx xd x x x xdx ==-=-+⎰⎰⎰⎰★★1822cos 2x x dx ⎰思路:先将2cos 2x 降幂得1cos 2x+,然后分项积分;第二个积分严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:2222221111cos (cos )cos 22222xx dx x x x dx x dx x xdx =+=+⎰⎰⎰⎰ ★★192(1)sin 2xxdx -⎰思路:分项后对第一个积分分部积分;解:22211(1)sin 2sin 2sin 2(cos 2)cos 222x xdx x xdx xdx x d x x -=-=-+⎰⎰⎰⎰★★★20⎰思路:首先换元,后分部积分;解:令t =,则32,3,x t dx t dt ==★★★212(arcsin )x dx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:22(arcsin )(arcsin )x dx x x x =-⎰⎰222(arcsin )2(arcsin )2(arcsin )2.x x x x x x dx x x x x C =+-=+-=+-+⎰★★★222sin x e xdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:方法一: 方法二:★★★23思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:ln(1))1x d x x =++-+⎰⎰令t=则2,dx tdt =所以原积分)4arctan x C=+-++;★★★24ln(1)x x e dx e +⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:ln(1)ln(1)()ln(1)1x x x x x x xx xe e dx e d e e e e dx e e---+=+-=-+++⎰⎰⎰ 注:该题中11x dx e +⎰的其他计算方法可参照习题4-2,233; ★★★251ln 1xx dx x +-⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:2222111111111lnln ()ln 1122121(1)x x x x x xx dx d x x x dx x x x x x +++--++==-⋅---+-⎰⎰⎰ 注: 该题也可以化为 1ln[ln(1)ln(1)]1xx dx x x x dx x+=+---⎰⎰再利用分部积分法计算; ★★★26sin 2cos dxx x ⎰思路:将被积表达式sin 2cos dxx x 写成22sec tan 2sin 2sin 2sin cos dx xdx d x x x x x ==,然后分部积分即可; 解:22sec tan sin 2cos 2sin 2sin 2sin cos dx dx xdx d xx x xx x x ===⎰⎰⎰⎰2、 用列表法求下列不定积分;知识点:仍是分部积分法的练习;思路分析:审题看看是否需要分项,是否需要分部积分,是否需要凑微分;按照各种方法完成;我们仍然用一般方法解出,不用列表法;★13xxedx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:33333331111111()3().3333933x x x x x x xxe dx xd e xe e dx xe e d x x e C ==-=-=-+⎰⎰⎰⎰ ★2(1)xx e dx +⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:(1)(1)(1)x x x x x x e dx x de x e e dx xe C +=+=+-=+⎰⎰⎰;★32cos xxdx ⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:2222cos sin sin 2sin sin 2cos x xdx x d x x x x xdx x x xd x ==-=+⎰⎰⎰⎰★42(1)x xe dx -+⎰思路:分项后分部积分即可;解:222(1)()x x x x x x e dx x e dx e dx x d e e dx -----+=+=-+⎰⎰⎰⎰⎰★5ln(1)x x dx +⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可;解:222111ln(1)ln(1)()ln(1)-2221x x x dx x d x x x dx x +=+=++⎰⎰⎰★6cos xe xdx -⎰思路:严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分即可; 解:cos cos ()cos sin xx x x exdx xd e e x e xdx ----=-=--⎰⎰⎰★3、已知sin xx是()f x 的原函数,求()xf x dx '⎰; 知识点:考察原函数的定义及分部积分法的练习;思路分析:积分 ()xf x dx '⎰中出现了()f x ',应马上知道积分应使用分部积分, 条件告诉你sin xx是()f x 的原函数,应该知道sin ().xf x dx C x=+⎰解:()()()()xf x dx x f x xf x f x dx '=-⎰⎰⎰d()=又2sin cos sin cos sin (),(),();x x x x x x xf x dx C f x xf x x x x --=+∴=∴=⎰★★4、已知()xe f x x=,求()xf x dx ''⎰;知识点:仍然是分部积分法的练习;思路分析:积分()xf x dx ''⎰中出现了(f x '',应马上知道积分应使用分部积分; 解:()(())()()()().xf x dx xd f x xf x f x dx xf x f x C ''''''==-=-+⎰⎰⎰又22(1)(1)(,(),();x x x x x e xe e e x e x f x f x xf x x x x x---''∴=∴)=== ★★★★5、设n I =sin n dx x ⎰,(2)n ≥;证明:211cos 21sin 1n n n x n I I n x n ---=-⋅+--; 知识点:仍然是分部积分法的练习; 思路分析:要证明的目标表达式中出现了n I ,1cos sin n x x -和2n I - 提示我们如何在被积函数的表达式1sin n x中变出1cos sin n xx- 和21sinn x- 呢这里涉及到三角函数中1的变形应用,初等数学中有过专门的介绍,这里1可变为22sin cos x x +;证明:22sin cos x x +1=2222222221222-1sin cos cos sin cos 1sin sin sin sin sin sin cos cos sin sin sin cos sin sin sin cos sin sin sin sin cos sin n n n n n n n n n n n n n n n n n n dx x x x x x I dx dx dx dx dx x xx x x x x x dx I d x I x x x x x n x x x x dx I x x x I x -----+∴===+=+=+=+-⋅-=-⋅+=+⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰22222212222112.1cos cos 1sin sin sin sin cos cos (2)sin sin 1cos 21sin 1n n n n n n n n n n n n n n n n n x x x n dx I I n dx I x x x x x I nI nI I nI n I x xx n I I n x n --------------++=+++=++-+=+---∴=-⋅+--⎰⎰★★★★6、设f x ()为单调连续函数,f x -1()为其反函数,且()()f x dx F x C =+⎰ ,求:1fx x -⎰()d ;知识点:本题考察了一对互为反函数的函数间的关系,还有就是分部积分法的练习; 思路分析:要明白1(())x f f x -=这一恒等式,在分部积分过程中适时替换;解:f x x x f x x f x ⎰⎰-1-1-1()d =()-d(())又1(())x f f x -=又()()f x dx F x C =+⎰习题4-41、 求下列不定积分知识点:有理函数积分法的练习;思路分析:被积函数为有理函数的形式时,要区分被积函数为有理真分式还是有理假分式,若是假分式,通常将被积函数分解为一个整式加上一个真分式的形式,然后再具体问题具体分析;★133x dx x +⎰思路:被积函数为假分式,先将被积函数分解为一个整式加上一个真分式的形式,然后分项积分; 解:3327272739333x x x x x x x +-==-+-+++2 ★★★2 5438x x dx x x +--⎰思路:被积函数为假分式,先将被积函数分解为一个整式加上一个真分式的形式,然后分项积分; 解:545342323338()()()881,x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x +--+-+-++-+-==+++---22而3(1)(1),xx x x x -=+-令23811x x A B C x x x x x +-=++-+-,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:118A B C C B A ++=⎧⎪-=⎨⎪=⎩解此方程组得:843A B C =⎧⎪=-⎨⎪=-⎩★★★3331dx x +⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:321(1)(1)x x x x +=+-+,令323111A Bx Cx x x x +=+++-+等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:⎧⎪⎨⎪⎩A+B=0B+C-A=0A+C=3解此方程组得:112A B C =⎧⎪=-⎨⎪=⎩★★★431(1)x dx x +-⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:令32311(1)(1)(1)x A B Cx x x x +=++----,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:0,21,1A B A A B C =-=-+=,解此方程组得:0,1,2A B C ===;★★★5332(1)x dx x x ++⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:3333232(1)(1)(1)x x x x x x +=++++,令32321(1)(1)(1)A B C Dx x x x x x =+++++++等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:0320302A B A B C A B C D A +=⎧⎪++=⎪⎨+++=⎪⎪=⎩解此方程组得:2222A B C D =⎧⎪=-⎪⎨=-⎪⎪=-⎩;★★★62(2)(3)xdxx x ++⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:22222222(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)x x x x x x x x x x x +-+==-++++++++ 2212(3)(2)(3)x x x =-+++;令22223(2)(3)(3)A B Cx x x x x =+++++++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:06509622A B A B C A B C +=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩解此方程组得:2222222223(2)(3)(3)2A B x x x x x C =⎧⎪=-∴=--⎨+++++⎪=-⎩★★★7331xdx x -⎰思路:将被积函数裂项后分项积分;解:332333(1)3331111x x x x x x x -+==+--++- 令323111A Bx C x x x x +=+--++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得: 003AB A BC A C +=⎧⎪-+=⎨⎪-=⎩ 解此方程组得:112A B C =⎧⎪=-⎨⎪=-⎩而222222131313(21)(21)(21)2222222111111x x x x x x x x x x x x x x x x +++++==+=+++++++++++++ ★★★82221(1)x x dx x --+⎰思路:将被积函数裂项后分项积分;解:22222222112(1)1(1)(1)x x x x x x x --=--+++++又由分部积分法可知:222212(1)11dx x dx x x x =++++⎰⎰★★★9(1)(2)(3)xdxx x x +++⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:3313(1)(2)(3)(1)(2)(3)(1)(2)(1)(2)(3)x x x x x x x x x x x x x +-==-+++++++++++令3(1)(2)(3)123A B Cx x x x x x =++++++++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:054306323A B C A B C A B C ++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩解之得:333233223(1)(2)(3)12332A B x x x x x x C ⎧=⎪⎪=-∴=-+⎨++++++⎪⎪=⎩而111(1)(2)12x x x x =-++++★★★10221(1)(1)x dx x x ++-⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:22222112121(1)(1)(1)(1)(1)(1)x x x x x x x x x +-+==+++-+-+- 令22211(1)(1)(1)A B Cx x x x x =++-++-+,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:0,20,2A B A C A B C +=+=--=;解之得:11,,122A B C ==-=-;★★★1121(1)dx x x +⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:令221(1)1A Bx Cx x x x +=+++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得: 001A B C A +=⎧⎪=⎨⎪=⎩解之得:221111(1)10A xB x x x xC =⎧⎪=-∴=-⎨++⎪=⎩★★★1222()(1)dxx x x ++⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:22211()(1)(1)(1)x x x x x x =++++令22211()(1)1A B Cx Dx x x x x x +=++++++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得: 0,0,0,1A B C A C D A B D A ++=++=++==,解之得:★★★★★1341dx x +⎰思路:将被积函数裂项后分项积分;解:4221(1)(1)x x x +=+-++令411x =++,等式右边通分后比较两边分子x 的同次项的系数得:0001A C B D A C B D +=⎧+-+=++-=⎪⎪+=⎩解之得:412412A B C D ⎧=-⎪⎪⎪=⎪⎪⎨⎪=⎪⎪⎪=⎪⎩注:由导数的性质可证21)1)arctan1x ++-=-本题的另一种解法:注:由导数的性质可证22arctan21xπ=+-; ★★★★★142222(1)x dx x x --++⎰思路:将被积函数裂项后分项积分; 解:222222211(1)(1)x x x x x x x x --++-+=-++++ 又22223112122(1)11x dxdx x x x x x x +=+++++++⎰⎰ 注:本题再推到过程中用到如下性质:本性质可由分部积分法导出;若记22()n ndxI x a =+⎰,其中n 为正整数,0a ≠,则必有:122211[(23)]2(1)()n n n xI n I a n x a --=+--+; 2、 求下列不定积分知识点:三角有理函数积分和简单的无理函数积分法的练习;思路分析:求这两种积分的基本思路都是通过适当的变换化为有理函数积分去完成;★★123sin dxx+⎰思路:分子分母同除以x 2sin 变为2csc x 后凑微分;解:2222()csc cot 63sin 3csc 13cot 4d x dx xdx d x x x x ==-=-+++⎰⎰⎰⎰★★23cos dxx+⎰思路:万能代换解:令tan 2xt =,则22212cos ,;11t dt x dx t t -==++ 注:另一种解法是:★★32sin dxx+⎰思路:万能代换 解:令tan2x t =,则2222sin ,;11t dt x dx t t ==++ ★★41tan dx x+⎰思路:利用变换tan t x =万能代换也可,但较繁 解:令tan t x =,则2arctan ,;1dtx t dx t ==+ ★★51sin cos dxx x++⎰思路:万能代换解:令tan 2xt =,则2222212sin ,cos ,;111t t dt x x dx t t t -===+++ ★★652sin cos dxx x+-⎰思路:万能代换解:令tan 2xt =,则2222212sin ,cos ,;111t t dt x x dx t t t -===+++而22133221(33dt C t t ===++++⎰ ★★★★7(54sin )cos dxx x+⎰思路一:万能代换解:令tan 2xt =,则2222212sin ,cos ,;111t t dt x x dx t t t -===+++ 而22244(585)(1)(585)(1)(1)t t t t t t t =++-++-+,令22411(585)(1)(1)585At B C Dt t t t t t t t +=++-+++-+++,等式右边通分后比较两边分子t 的同次项的系数得:55013301330554A C DBCD A C D B C D ++=⎧⎪++=⎪⎨-+-=⎪⎪+-=⎩解之得:116,;916C D ⎧⎧=⎪⎪⎪⎪⎨⎨⎪⎪=-⎪⎪⎩⎩5A=27B=8 2222221191110891161161458585851191110871()(54sin )cos 161161458585851191110871(54sin )cos 161161458585851ln 16t t t t t t t dx t dt x x t t t t t t dx t dt dt dt dt x x t t t t t t t +=⋅-⋅+⋅-⋅-++++++∴=-⋅+⋅-⋅-⋅+-++++++∴=-+--+-+++++=--⎰⎰⎰⎰⎰22917541ln 1ln(585)arctan()1642435tan 419172ln tan 1ln tan 1ln(5tan 8tan 5)arctan()162162422243t t t t C x x x x x C +++-++-++=--++-++-+思路二:利用代换sin t x = 解:令sin t x x π=,<2,则dxx ==令21(54)(1)5411A B Ct t t t t =+++-+-+,等式右边通分后比较两边分子t 的同次项的系数得:44090551A B C B C A B C ++=⎧⎪+=⎨⎪-+-=⎩解之得:216911161111118(54)(1)9541812112A B t t t t t C ⎧=⎪⎪⎪=∴=⋅+⋅-⋅⎨+-+-+⎪⎪=-⎪⎩注:比较上述两解法可以看出应用万能代换对某些题目可能并不简单★★★★81sin (1cos )sin xdx x x++⎰思路:将被积函数分项得,对两个不定积分分别利用代换cos t x =和万能代换 解:1sin 11(1cos )sin (1cos )sin 1cos x x x x x x+=++++对积分1(1cos)sin dx x x+⎰,令cos ,(0,)t x x π=∈,则dx x == 令22111(1)(1)(1)A B Ct t t t t =++-++-+,等式右边通分后比较两边分子t 的同次项的系数得:0201A B A C A B C +=⎧⎪+=⎨⎪--=⎩解之得:221411111111441412(1)(1)(1)12A B t t t t t C ⎧=⎪⎪⎪=-∴=⋅-⋅-⋅⎨-++-+⎪⎪=-⎪⎩对积分11cos dx x+⎰,令22212tan ,os ,211x t dt t c x dx t t -===++★★9思路:变无理式为有理式,变量替换t =解:令t =则 321,3;x t dx t dt +==★★103思路:变无理式为有理式,变量替换t =;解:令2,2;t x t dx tdt ===★★11思路:变无理式为有理式,变量替换t =解:令21,2;t x t dx tdt =+==222122222(2)1111124444ln 11)1t t t t t tdt dt dt t dtt t t t tdt dt dt t t t C x Ct---∴====-+++++=-+=-+++=-++⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰★★★12思路:变无理式为有理式,变量替换t =; 解:令87,8;t x t dx t dt ===★★★133思路:变无理式为有理式,三角换元; 解:令2tan ,,sec .2x t t dx tdt π=<=则★★★14 思路,三角换元;解:令sin ,;2x a t t π=<则cos dx a tdt =;注: 另一种解法,分项后凑微分;★★★15思路:换元;解:令11x t x +=-,则22.(1)dx dt x -=- 总习题四★1、设()f x 的一个原函数是2x e -,则()().f x =A 2x e -B -22x e -C -42x e -D 42x e - 知识点:原函数的定义考察; 思路分析:略; 解:B;★2、设()arcsin xf x dx x C =+⎰,则()dxf x =⎰; 知识点:原函数的定义性质考察;思路分析:对条件两边求导数后解出()f x 后代入到要求的表达式中,积分即可; 解:对式子()arcsin xf x dx x C =+⎰两边求导数得:★★3、设222(1)ln 2x f x x -=-,且(())ln f x x ϕ=,求()x dx ϕ⎰;知识点:函数的定义考察;思路分析:求出()f x 后解得()x ϕ,积分即可; 解:22222111()1(1)ln ln ,()ln ,(())ln ,1()1211x x t x f x f t f x t x x x ϕϕϕ-+++-==∴=∴=-----又()11(())ln ,,()()11x x f x x x x x x ϕϕϕϕ++=∴∴=--=;★★★4、设F()x 为()f x 的原函数,当>0x 时,有2()F()sin 2f x x x =,且(0)1F =, ()0F x ≥试求()f x ;知识点:原函数的定义性质考察;思路分析:注意到()()dF x f x dx =,先求出()F x ,再求()f x 即可; 解:22()()sin 2()()sin 2f x F x x f x F x dx xdx =∴=⎰⎰;即2221()()sin 2,(())sin 2,2F x dF x xdx F x xdx =∴=⎰⎰⎰ 又21(0)1,1;(())sin 41;(0.)4F C F x x x x =∴=∴=-+>又()0,()F x F x >∴=又22()()sin 2,()f x F x x f x =∴=5、求下列不定积分; 知识点:求不定积分的综合考察; 思路分析:具体问题具体分析;★★1⎰思路:变无理式为有理式,变量替换t =解:令t =则222,,55t tx dx dt -==- ★21)x >⎰思路:变无理式为有理式,变量替换sec x t =; 解:令sec ,02x t t π=<<,则sec tan dx t tdt =;★★★32394x xx x dx -⎰思路:将被积函数2394x x x x - 变为2222()33221[()]1()33x xx xx x --=后换元或凑微分;解:令2()3x t =,则22()ln 33x dt dx =;★★4266(0)x dx a a x >-⎰思路:凑微分;解:23336666632111133()x dx dx dx t x a xa x a x ===---⎰⎰⎰,令, ★★5思路:将被积函数进行配方后换元或先凑微分再换元; 解:方法一:(1dx x =+⎰令11sec ,0,222x tt π+=<<,则1sec tan ;2dx ttdt = 方法二:22(1dxx ==+⎰⎰令2t=∴=再令tan ,2t z z π=<,则2sec ,dtzdz =★★★610(2)dxx x +⎰思路:倒代换解:令1x t =,,则21,dx dt t =-★★★★77cos 3sin 5cos 2sin x xdx x x -+⎰思路:大凡被积函数的分子分母皆为同一个角的正余弦函数的线性组合的形式的积分,一般思路是将被积函数的分子写成分母和分母的导数的线性组合的形式,然后分项分别积分即可;解:7cos 3sin 5cos 2sin (5cos 2sin )x x x x x x '-=+++★★★★8 (1sin )1cos x e x dx x ++⎰思路:分项积分后对前一积分采用分部积分,后一积分不动;解:2(1sin )sin ()(tan )1cos 1cos 1cos 22cos 2x x x xx e x e e xe xdx dx e dx x x x x +=+=++++⎰⎰⎰ ★★★★6、求不定积分:23()()()[]()()f x f x f x dx f x f x ''-''⎰知识点:分部积分法考察兼顾凑微分的灵活性;思路分析:分项后,第二个积分显然可凑现成的微分,分部积分第二个积分,第一个积分不动,合并同种积分,出现循环后解出加一个任意常数即可;解:2233()()()()()()[]()()()()f x f x f x f x f x f x dx dx dx f x f x f x f x ''''-=-''''⎰⎰⎰ 而22223333()()()()()()()()()()()()()f x f x f x f x f x dx df x f x f x d f x f x f x f x '''''==-''''⎰⎰⎰ ★★★★7、设tan (1)n n I xdx n =>⎰,,求证:121tan 1n n n I x I n --=--,,并求5tan xdx ⎰; 知识点:分部积分法考察,三角恒等式的应用,凑微分等;思路分析:由要证明的目标式子可知,应将tan n x 分解成22tan tan n x x -,进而写成22tan (sec 1)n x x --,分部积分后即可得到2n I -;证明:2222tan tan tan tan (sec 1)n n n n I xdx x xdx x x dx --===-⎰⎰⎰22121tan tan tan tan 1n n n n xd x xdx x I n ----=-=--⎰⎰; ★★★8、().B = 思路:化无理式为有理式,三交换元; 解:11x x +=-令sin ,2x t t π=<,则cos dx tdt =;★★★9、设不定积分1(1)xxdx x xe +=+⎰1I ,若x u xe =,则有()D ; 思路:x u xe =,提示我们将被积函数的分子分母同乘以x e 后再积分;解:1(1)(1)(1)x x x xx e x dx dx x xe e x xe ++==++⎰⎰1I 又()(1);x x x du e xe dx e x dx =+=+2,(1)duI u u ∴==+⎰1I 选()D ;10、求下列不定积分:知识点:求无理函数的不定积分的综合考察; 思路分析:基本思路——将被积函数化为有理式;★★★★1、思路:先进行倒代换,在进行三角换元 ; 解:令1x t =,则21dx dt t=-; 令2tan ,02tu u π=<<,则22sec dtudu =;★★★2、.思路:进行三角换元,化无理式为有理式; 解:令sec ,02x t t π=<<,则sec tan ,dx t tdt =注: 11(arccos )(arcsin )xx''=-★★★3、.思路:进行三角换元,化无理式为有理式; 解:令sin ,02x t t π=<<,则cos dx tdt =;★★★★★4、思路:进行三角换元,化无理式为有理式; 解:令sin ,02x t t π=<<,则cos dxtdt =;★★★5、思路:进行三角换元,化无理式为有理式; 解:令2sin ,02x t t π=<<,则2cos dx tdt =;11、求下列不定积分:知识点:较复杂的分部积分法的考察;思路分析:基本思路——严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分;★★★1、ln(x dx +⎰思路:分部积分;解:ln(ln(x dx x x dx +=+-+⎰★★2、2ln(1)x dx +⎰思路:分部积分;解:222222222(1)2ln(1)ln(1)ln(1)11x x x dx x x dx x x dx x x +-+=+-=+-++⎰⎰⎰ 2221ln(1)22ln(1)22arctan 1x x dx dx x x x x C x=+-+=+-+++⎰⎰; ★★★★3、4tan sec x x xdx ⎰思路:分部积分; 解:4343tan sec sec sec sec sec (sec x x xdx x xd x x x x x ==-⎰⎰⎰★★★4、22arctan 1x xdx x +⎰思路:分项后分部积分;解:22222111arctan arctan arctan arctan 111x x xdx xdx xdx xdx x x x +-==-+++⎰⎰⎰⎰ ★★★★5、23ln(1)x dx x +⎰思路:分部积分后 倒代换;解:22222232ln(1)111ln(1)()ln(1)22221x x dx x d x x x xdx xx ---+=+-=-+++⎰⎰⎰ 对于积分2(1)dx x x +⎰应用倒代换,令1x t =,则21dx dt t =-, ★★★6、1cos xdx x +⎰思路:将被积函数变形后分部积分; 解:2221sec sec tan 1cos 222222cos 2xx x x x x dx dx x dx x d xd x x====+⎰⎰⎰⎰⎰ 11cos tanln tan ln 1cos 222x x xx C x x C +=++=+++; ★★★12、求不定积分:,n x n I x e dx n =⎰为自然数;知识点:较复杂的分部积分法的考察;思路分析:基本思路——严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分,推一个递推关系式; 解:1x I xe x C =-+★★★13、求不定积分:2(23)cos 2.x x xdx -+⎰知识点:较复杂的分部积分法的考察;思路分析:基本思路——严格按照“反、对、幂、三、指”顺序凑微分,分项后分别积分; 解:22(23)cos2cos22cos23cos2x x xdx x xdx x xdx xdx -+=-+⎰⎰⎰⎰14、求下列不定积分:知识点:求解较复杂的有理函数和无理函数的不定积分; 思路分析:基本思路——有理式分项、无理式化为有理式;★★★★1、118432x dxx x ++⎰思路:将被积函数化为一个整式加上一个真分式的形式,然后积分;。
不定积分-习题
2
(e x 1 e x tan x)dx
2 cos 2 x
2
2
[(e xd(tan x) tan x de x ]
2
2
d(e x tan x ) 2
e x tan x C . 2
例3 求 x 1 dx.
x2 x2 1
解 令x 1 ,
t
(倒代换)
原式
1 t2
3
4、1 arctan x 2
1x 21 x2
C;
5、 1 1 x 2 arcsin x C ; xx
6、 x 2 1 arcsin 1 C ;
x
x
7、 e x arctan(e x ) C ;
8、 1
x3
arccos x
1 (1
3
x2 )2
1
1 x2 C;
3
9
3
9、 x 4 1 ln(1 x 4 ) ln( x 4 2) C ; 44
10、 x arccos x 1 ln 1 x 2 C .
1 x2
2
三、 f ( x)dx
1 x 2 ln(1 x 2 ) 1 [ x 2 ln(1 x 2 )] C ,
2
2
( x 2 4 x 1)e x 1 C ,
x 0. x0
四、 f ( x) x [(a b)sin(ln x) (b a)cos(ln x)] C . 2
1 x
dx ;
3、 ln( x 1 x2 ) 5 dx; 1 x2
5、 1
dx ; 1 x2
7、
dx ;
e x (1 e2 x )
9、
x11dx ;
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习题课(六)内容: 不定积分的概念及积分方法基本要求:1.理解原函数与不定积分的概念。
2.掌握不定积分的性质及不定积分与导数的关系。
3.掌握不定积分的积分方法。
4.会求简单的有理函数、无理函数、三角函数有理式的不定积分。
内容与方法精讲:一. 原函数与不定积分的概念1. 原函数定义:在区间I 上,若)()(x f x F ='(即dx x f x dF )()(=),称函数)(x F 是函数)(x f 在区间I 上的一个原函数。
2. 原函数存在的条件:若函数)(x f 在区间I 上连续。
则)(x f 在区间I 上有原函数。
3. 不定积分:函数)(x f 在区间I 上的所有原函数C x F +)(称为)(x f 在区间I 上的不定积分,记作⎰+=C x F dx x f )()(.4. 不定积分与导数的关系:(1) 先积分再求导(或微分)⎰=')(])([x f dx x f ,或 ⎰=dx x f dx x f d )(])([; (2) 先求导(或微分)再积分C x F dx x F +='⎰)()(,或 ⎰+=C x F x dF )()(. 5. 不定积分的线性性:(1)⎰⎰=dx x f k dx x kf )()(;(2)⎰⎰⎰±=±dx x g dx x f dx x g x f )()()]()([.二.基本积分公式(略) 三.不定积分的方法1. 拆项积分法:利用不定积分的线性性,将一个复杂的不定积分拆成若干个基本积分公式中的积分,从而进行积分。
(关键体现在拆项上,例如:通过有理化;利用三角公式;在分子上加一项,减一项等都是常用的手段)。
2. 凑微分法:C x F x d x f dx x x f +=='⎰⎰)]([)()]([)()]([ϕϕϕϕϕ.主要用来解决复合函数的积分(确切地说是复合函数与之间变量导数之积的积分)。
要熟练常用的几个凑微分式子:(1)⎰⎰++=+)()(1)(b ax d b ax f a dx b ax f )0(≠a ; (2))0()()(1)(1111≠++=+----⎰μμμμμμa b ax d b ax f a dx b ax f x;(3)⎰⎰=x d x f dx xx f ln )(ln )(ln ; (4)x x x x de e f dx e f e )()(⎰⎰=;(5)⎰⎰=+x d x f dx xx f arctan )(arctan 1)(arctan 2; (6)⎰⎰=-x d x f dx xx f arcsin )(arcsin 1)(arcsin 2;(7)⎰⎰=x d x f xdx x f sin )(sin cos )(sin ; (8)⎰⎰-=dconx x f xdx x f )(cos sin )(cos ; (9)⎰⎰=x d x f xdx x f tan )(tan sec)(tan 2;(10)⎰⎰=x d x f xdx x x f sec )(sec tan sec )(sec ;(11).)(ln )()()()(C x f x f x df dx x f x f +=='⎰⎰多用于解决无理函数的积分。
要掌握几个常用的固定换元:4. 分部积分法:dx x v x u x v x u dx x v x u ⎰⎰'-=')()()()()()( 或)()()()()()(x du x v x v x u x dv x u ⎰⎰-=主要用来解决两类不同的简单函数乘积的积分。
关键是掌握好)(x u 与)(x v '的选取,原则是)(x v '好找原函数,)(x u 的导数简单,积分dx x v x u ⎰')()(积分⎰'dx x v x u )()(容易(至少不难)。
要掌握以下几种常见类型的分部积分:四.几类特殊函数的积分例题精讲1.若C ex dx x f x+-=⎰)1()(,求函数).(x f解:(本题考核导数与积分的关系。
给出不定积分,求被积函数,只需对等式两边求导) 对等式两边同时求导,有.)1()(xxxxe e x e x f =-+=2.若函数)(x f 满足x x f 22sec )(tan =',且1)0(=f ,求函数).(x f解:(本题也是考核导数与积分的关系。
给出导数,求原函数,只需对等式两边求积分。
本题要注意积分变量是x 2tan ,或先将式子x x f 22sec )(tan ='改写为x x f +='1)(,再两边求积分)对等式两边同时求积分,有 ).)(tan 21tan tan )tan 1(tan sec tan )tan ()(tan 2222222222C x x xd x x d x x d x f x f ++=+=='=⎰⎰⎰ 所以,221)(x x C x f ++=,由1)0(=f ,得1=C ,于是.211)(2x x x f ++=3.设函数⎩⎨⎧≥<-=.0,sin ,0,)(x x x x x f 求不定积分⎰.)(dx x f解:(这是分段函数求不定积分问题,要注意原函数⎰=.)()(dx x f x F 在分界点处应连续)当0<x 时,C x dx x dx x f x F +-=-==⎰⎰2)()()(2;当0≥x 时,1cos sin )()(C x xdx dx x f x F +-===⎰⎰.有)0()0()0(F F F ==+-,有11C C +-=,得C C +=11.所以,⎰⎪⎩⎪⎨⎧≥+-<+-=.0,cos 1,0,2)(2x C x x C x dx x f 4.若)(x f 的一个原函数为x 2ln ,求不定积分⎰'.)(dx x f x解:(尽管这也是考核原函数概念的题目,但是由于在被积函数中出现了一个函数与)(x f 的导数)(x f '乘积的形式,因此首先要进行分部积分) 由)(x f 的一个原函数为x 2ln ,即⎰-=C x dx x f 2ln )(,所以xxx f ln 2)(=.于是,.ln ln 2)()()(2C x x dx x f x xf dx x f x +-=-='⎰⎰5.设函数)(x F 是)(x f 在0≥x 时的一个原函数,满足2)1(2)()(x xe x F x f x+=,且1)0(=F ,0)(>x F . 求函数)(x f .解:(本题还是考核原函数概念。
由于在条件2)1(2)()(x xe x F x f x+=中同时出现了)(x f 与)(x F ,为方便都统一于)(x F ,然后再积分)由)(x F 是)(x f 的一个原函数及2)1(2)()(x xe x F x f x +=,有2)1(2)()(x xe x F x F x+=',对上式两边同时求积分,得=2)(2x F )11(21)1(2)()(2x d xe dx x xe dx x F x F xx +-=+='⎰⎰⎰ C x e dx x e x x xe xx x ++=++-+-=⎰)1(2)1)1(1(21. 由1)0(=F 及0)(>x F ,得0=C ,且x e x F x+=1)(,所以,2/32/)1(2)1()()(x xe x e dx d x F x f x x +=+='=. 6.求下列不定积分(本例都是典型的、常见的凑微分类型,有些题目要经过多次凑微分) (1)⎰+dx xxx ln 1ln ; (2)⎰-+4)(x x e e dx;(2)⎰-22arcsin4x x dx ; (4)dx xx ⎰+211arctan ;(5)dx xx ⎰cos tan ; (6)dx xx x⎰cos sin tan ln .解:(1))ln 1(ln 11)ln 1(ln 1ln x d x x dx xx x ++-+=+⎰⎰C x x x d xx ++-+=++-+=⎰ln 12)ln 1(32)ln 1(]ln 11ln 1[2/3.(2) )1()1(1)1(21)1()(24224244++-+=+=+⎰⎰⎰-xx x x x x x e d e e e dx e e e dx )1(])1(1)1(1[2124232++-+=⎰x x x e d e e Ce e C e e x xx x ++--=++++-=3223222)1(1231)1(161)1(141. (3)C x d dx dx x xx x x xx+==-=-⎰⎰⎰2arcsin ln arcsin arcsin arcsin )(1arcsin42222222. (4))(])(1[arctan ])(1[arctan 1arctan 1211212121x x xxx x d dx x dx x⎰⎰⎰+-=+=+ C x d x+-=-=⎰2)21(arctan 211arctan1arctan . (5)C xx d x dx xx x dx xx +=-=⋅=⎰⎰⎰-cos 2cos )(cos cos cos sin cos tan 23.(6)x d x xdx x x x dx x x x tan tan tan ln cos tan tan ln cos sin tan ln 2⎰⎰⎰==⎰+==C x x xd tan ln 21tan ln tan ln 2.7.求下列不定积分(本例都是有理函数的积分,有理函数的积分不一定都拆成部分分式)(1)⎰+-dx x x 1133; (2)⎰+23)1(x x dx ; (3)⎰+)1(28x x dx. 解:(1)(本题除了利用部分分式,没有太好的办法。
).312a r c t a n 32)1(1ln 31)(arctan 1)1ln(311ln 32)()()(1)12(311ln 32)123211321(11222321232221223212233C x x x x x Cx x x x x x x d x x dx x x x dxx x x x dx x x +--++-+=+--+-++-=-+--+--++-=+--⋅++⋅-+-⎰⎰⎰⎰(2)(本题属于⎰)(n x xR dx 型, 可以凑成⎰)(nn nx R x dx 兴).)111(l n 31]111)1([31])1()1()1([31)1()1(31)1(31)1(33333333233333323333233323C x x x x x x d x dx x x d x x dx dxx x x x x x dx x x dx ++++=++++-=++-+=+-+=+=+⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰ (3)(本题由于分母的幂次相对于分子的幂次较高, 因此应当用到代换.) 令t x 1=, 则2t dtdx -=, 于是.1arctan 1315171)arctan 37()111(1)1(35735722462828C x x xx x C t t t t t t dt t t t t dt t t x x dx +-+-+-=++-+--=++-+--=+-=+⎰⎰⎰8.求下列不定积分(本例都是三角函数有理式的积分,能不用万能代换的,尽量不用万能代换,通常都可以用凑微分求解)(1)dx xxx ⎰+4sin 1cos sin ; (2)dx x x x ⎰+42cos tan sin ; (3)⎰+x x dx cos 22sin ; (4)dx x x x⎰+cos sin sin .解:(1)(本题属于⎰xdx x f cos )(sin 型).)arctan(sin 21)(sin 1sin 21sin sin 1sin sin 1cos sin 222244C x x x d x d x x dx x x x +=+=+=+⎰⎰⎰ (2)(本题属于⎰dx x x R tan),cos ,(sin 22型,可作代换t x =tan . 也可以直接凑微分).2t a n 3t a n 4t a n t a n )t a n t a n (t a n t a n )t a n s e c (t a n c o s t a n s i n 234232242C x x x x d x x x x d x x x dx xx x +++=++=+=+⎰⎰⎰ (3)(本题有两个关键点,一是要统一角度,二是要将分母上的两项之和化为一项).)tan sec ln cos 1sin (41sec 41)tan sec ln tan (sec 41sec sec 21)tan sec ln tan (sec 41)tan sec (sec 21cos sin 121)1(sin cos 21cos 22sin 22233C x x xx C x x x x x xxd x x x x dx x x x dxx xx x dx x x dx +++-=+-++=-++=-=-=+=+⎰⎰⎰⎰⎰ (4)(本题解法很多,下面仅介绍几种有代表型的解法) 方法一:本题可以通过拆项的方法求解.c o s s i n ln cos sin )cos (sin cos sin cos sin .cos sin cos sin 2121C x x xx x x d dx x x x x I I C x dx dx xx xx I I ++-=++-=+-=-+==++=+⎰⎰⎰⎰两式相加,得dx x x x ⎰+cos sin sin .)cos sin ln (211C x x x I ++-== 方法三:为将分母化为一项,分子、分母同乘x x sin cos -,则C x x x x dx x x dx x xx dx x x x x x dx x x x ++--=-+=+-=--=+⎰⎰⎰⎰)2sec 2tan ln 212cos ln 21(21)2sec 2tan 1(212cos 2cos 12sin 21sin cos sin cos sin cos sin sin 222.)cos sin ln (21C x x x ++-=方法四:分子、分母同乘2/2,通过两角和公式将分母唤为一项,则).2ln 21(.)cos sin ln (21))4/sin(ln (21)4/()4/(cot (21)4/sin()4/cos()4/sin(21cos sin sin 11+=++-=++-=++-=++-+=+⎰⎰⎰⎰C C C x x x C x x x d x dx dx x x x dx x x x ππππππ方法五:分子、分母同除x cos ,然后令x t tan =,则t x arctan =,21t dtdx +=,于是 .)cos sin ln (21)1ln )1ln(21(arctan 21)1111(21)1)(1(tan 1tan cos sin sin 222C x x x C t t t dt t t t t t tdt dx x x dx x x x ++-=++-++=+-++=++=+=+⎰⎰⎰⎰方法六:用万能代换,令u x=2tan,则.]2t a n 2t a n 21ln )2tan 1ln([2121ln 21)1ln(21arctan )211111()21)(1(4cos sin sin 222222222C x x x x C u u u u du u u uu u u u u u udu dx x x x +-+-++=+-+-++=-+--+++=-++=+⎰⎰⎰9.求下列不定积分(本例都是无理函数积分,如果能够通过凑微分求解,当然最好;如果不能用凑微分求解,就要设法去根号) (1)dx x x234-⎰; (2)⎰-12x x dx ;(3)dx x x ⎰-1; (4)⎰+321x xdx. 解:(1)本题属于⎰xdx x f )(2类型,直接凑微分即可,当然也可以用三角代换t x sin 2=方法一:222234)]4(4[214dx x x dx x x ---=-⎰⎰.)4(34)4(51)4(])4(4)4([(212/322/5222/122/32C x x x d x x +---=----=⎰方法二:令t x sin 2=,则t dx cos 2=,于是.)4(34)4(51c o s 332cos 532cos )cos (cos 32cos sin 3242/322/5235242323C x x C t t td t t tdt t dx x x+---=+-=-==-⎰⎰⎰(2)方法一:0>x 时,令)2/0(sec π<<=t t x ,(0<x 时,方法类似,结果相同).a r c c o s1t a n s e c t a n s e c 12C x c t dt dt t t t t x xdx +=+===-⎰⎰⎰方法二:本题也可以通过双曲函数代换达到去根号的目的。