第三章 一元函数积分概念、计算及应用
选择题
设 f(x) 为连续函数,
I=t∫0sf(tx)dx,t>0, s>0,则 I 的值
A. 依赖于 s 和 t;
B. 依赖于 s,t,x;
C. 依赖于 t,x,不依赖于 s;
D. 依赖于 s,不依赖于 t。
(A)
令 u=tx,则 du=tdx。当 x=0 时 u=0,当 x=s 时 u=st,所以
I=t∫0sf(tx)dx=∫0stf(u)du.因此,I 一般通过积分上限 st 同时依赖于 s 和 t。原式中的 x 只是积分变量,积分完成后结果不依赖于 x。故选(A)。
下列函数中在 [−1,2] 上定积分不存在的是
A.
f(x)={e−x21,0,x=0,x=0;B.
f(x)=⎩⎨⎧sinx1,0,x=0,x=0;C.
f(x)=⎩⎨⎧x2+1,x,−x2+1,x>21,∣x∣≤21,x<−21;D.
f(x)=⎩⎨⎧dxd(xsinx1),0,x=0,x=0.(D)
逐项判断其在闭区间上的黎曼可积性。
- (A)当 x→0 时,e−1/x2→0=f(0),故函数在 [−1,2] 上连续,从而定积分存在。
- (B)函数有界,仅在 x=0 处不连续。单个间断点不影响黎曼可积性,故定积分存在。
- (C)函数分段连续,仅在 x=±21 处可能有跳跃间断,故在闭区间上可积。
- (D)当 x=0 时,
其中第二项在 x→0 时无界,因此该函数在 [−1,2] 上无界。闭区间上的黎曼可积函数必须有界,所以其定积分不存在。
故选(D)。
下列函数中在 [−2,3] 不存在原函数的是
A.
f(x)=⎩⎨⎧x4ln(1+x2)−x2,−21,x=0,x=0;B. f(x)=max{∣x∣,1};
C.
f(x)=⎩⎨⎧x2ln(1+x)−x,0,x3tanx−sinx,x>0,x=0,x<0;D.
f(x)=∫0xg(t)dt,g(x)=⎩⎨⎧21(x2+1),31(x−1),x<1,x≥1.(C)
导函数必具有介值性,即满足达布定理。因此,若一个函数在某点发生第一类跳跃间断,则它不可能是某个函数的导函数,也就不存在原函数。
- (A)利用展开式
得
x→0limx4ln(1+x2)−x2=−21=f(0).所以 f 在 x=0 连续,在区间上存在原函数。
- (B)max{∣x∣,1} 是连续函数,故存在原函数。
- (C)当 x→0+ 时,
因而
x→0+limf(x)=−21.当 x→0− 时,
tanx−sinx=2x3+o(x3),因而
x→0−limf(x)=21.左、右极限不相等,函数在 x=0 处发生跳跃,违反导函数的介值性,故不存在原函数。
- (D)虽然 g(x) 在 x=1 处不连续,但它分段连续,故
是连续函数。任意连续函数均存在原函数,因此(D)存在原函数。
故选(C)。
积分
∫aa+2πcosxln(2+cosx)dx的值
A. 与 a 有关;
B. 是与 a 无关的负数;
C. 是与 a 无关的正数;
D. 为零。
(C)
被积函数
h(x)=cosxln(2+cosx)是以 2π 为周期的连续函数,所以在任意长度为 2π 的区间上的积分相同,即积分值与 a 无关。
只需判断
I=∫02πcosxln(2+cosx)dx的符号。由对称性,
I=2∫0πcosxln(2+cosx)dx.再将区间 [0,π] 关于 2π 配对,得到
∫0πcosxln(2+cosx)dx=∫02πcosx[ln(2+cosx)−ln(2−cosx)]dx=∫02πcosxln2−cosx2+cosxdx.在 0≤x<2π 上,cosx>0,且
2−cosx2+cosx>1,所以被积函数为正,从而 I>0。
因此该积分是与 a 无关的正数,故选(C)。
设常数 α>0,
I1=∫0π1+xαcosxdx,I2=∫0π1+xαsinxdx,则
A. I1>I2;
B. I1<I2;
C. I1=I2;
D. I1 与 I2 的大小与 α 的取值有关。
(D)
考察参数 α 在两个极端情形下的积分值。
当 α→0+ 时,对任意 x>0,有 xα→1。由有界收敛定理,
I1→21∫0πcosxdx=0,而
I2→21∫0πsinxdx=1.所以当 α 充分小时,I1<I2。
当 α→+∞ 时,除 x=1 外,
1+xα1→{1,0,0≤x<1,1<x≤π.于是
I1→∫01cosxdx=sin1,I2→∫01sinxdx=1−cos1.由于
sin1>1−cos1,故当 α 充分大时,I1>I2。
因此,I1 与 I2 的大小会随 α 的取值而改变,故选(D)。
下列反常积分中发散的是
A.
∫e+∞xlnkxdx,k>1;B.
∫0+∞xe−x2dx;C.
∫−111−x2dx;D.
∫−11sinxdx.(D)
- (A)令 u=lnx,则
因为 k>1,故积分收敛。
- (B)令 u=x2,则
故收敛。
- (C)
故收敛。
- (D)当 x→0 时,sinx∼x,从而
而 ∫01xdx 发散,因此在 x=0 处分开的两个反常积分均不收敛。尽管其柯西主值可能存在,但通常意义下的反常积分发散。
故选(D)。
设
f(t)=∫01lnx2+t2dx,则 f(t) 在 t=0 处
A. 极限不存在;
B. 极限存在但不连续;
C. 连续但不可导;
D. 可导。
(C)
由于
lnx2+t2=21ln(x2+t2),且函数关于 t 为偶函数,只需先考虑 t>0。利用原函数
∫ln(x2+t2)dx=xln(x2+t2)−2x+2tarctantx,可得
f(t)=21∫01ln(x2+t2)dx=21ln(1+t2)−1+tarctant1,t>0.又
f(0)=∫01lnxdx=−1.当 t→0+ 时,
21ln(1+t2)→0,tarctant1→0,故 f(t)→−1=f(0)。由偶对称性可知 f 在 t=0 处连续。
再求单侧导数。由上式,当 t>0 时,
f′(t)=arctant1.因此
f+′(0)=t→0+limarctant1=2π.由于 f(t) 是偶函数,
f−′(0)=−2π.左右导数不相等,所以 f 在 t=0 处不可导。
故选(C)。
设
F(x)=∫x1lnxf(t)dt,f(x) 连续,则 F′(x)=
A.
x1f(lnx)+x21f(x1);B.
f(lnx)+f(x1);C.
x1f(lnx)−x21f(x1);D.
f(lnx)−f(x1).(A)
由变上、下限积分求导公式,若
F(x)=∫α(x)β(x)f(t)dt,则
F′(x)=f(β(x))β′(x)−f(α(x))α′(x).本题中
α(x)=x1,β(x)=lnx,所以
α′(x)=−x21,β′(x)=x1.因此
F′(x)=f(lnx)⋅x1−f(x1)(−x21)=x1f(lnx)+x21f(x1).故选(A)。
填空题
观察到
(1+xex)′=(1+x)2ex(1+x)−ex=(1+x)2xex.因此
∫(1+x)2xexdx=1+xex+C.本题关键是识别商的导数结构。
记
I=∫csc3xdx.将其写成
I=∫cscx⋅csc2xdx,分部积分,取
u=cscx,dv=csc2xdx,则
du=−cscxcotxdx,v=−cotx.于是
I=−cscxcotx−∫cscxcot2xdx=−cscxcotx−∫cscx(csc2x−1)dx=−cscxcotx−I+∫cscxdx.所以
2I=−cscxcotx+lntan2x+C,从而得到所求结果。这里还可利用
lntan2x=ln∣cscx−cotx∣写成等价形式。
由乘积求导公式,
dxd(xlnlnx)=lnlnx+x⋅lnx1⋅x1=lnlnx+lnx1.故
∫(lnlnx+lnx1)dx=xlnlnx+C.在实数范围内,原题中的 lnlnx 要求 x>1。
按现有题面,该积分一般不能用初等函数表示;题目疑似存在漏项或录入错误。
若令
F(x)=ex+cosxg(x),希望其导数等于题中被积函数,则 g(x) 必须满足
g′(x)+(1−sinx)g(x)=cosx−sinx.该一阶线性方程的积分因子正是 ex+cosx,其通解为
g(x)=e−x−cosx[∫ex+cosx(cosx−sinx)dx+C],并不能把原积分化为常见初等函数。
例如,容易误写成
ex+cosxcosx+C,但直接求导得到
dxd(ex+cosxcosx)=ex+cosx(cosx−sinx−sinxcosx),比原被积函数多出一项
−ex+cosxsinxcosx.因此该结果并不成立。按现有题面只能保留为一个非初等原函数;若原题被积函数含有上述漏项,则原函数才是
ex+cosxcosx+C.设 f′′(x) 连续,f′(x)=0,则
∫[f′(x)f(x)−[f′(x)]3f2(x)f′′(x)]dx=.对
2[f′(x)]2f2(x)求导,有
dxd(2(f′)2f2)=21[2ff′(f′)−2−2f2(f′)−3f′′]=f′f−(f′)3f2f′′.故原积分为
2[f′(x)]2f2(x)+C.展开被积函数:
(x+1−x2)2=x2+(1−x2)+2x1−x2=1+2x1−x2.其中
2x1−x2是奇函数,在对称区间 [−1,1] 上积分为零。因此
∫−11(x+1−x2)2dx=∫−111dx=2.令
t=x,x=t2,dx=2tdt.当 x=0 时 t=0,当 x=4 时 t=2。于是
∫04exdx=2∫02tetdt=2[(t−1)et]02=2(e2+1).故结果为
2e2+2.令
u=sin2x,du=sin2xdx.当 x=0 时 u=0,当 x=2π 时 u=1。因此
∫02π1+esin2xsin2xdx=∫011+eudu.注意
dud[u−ln(1+eu)]=1+eu1,故
∫011+eudu=[u−ln(1+eu)]01=1−ln(1+e)+ln2=ln1+e2e.分部积分,取
u=arcsinx,dv=xdx,则
du=1−x2dx,v=2x2.所以
∫01xarcsinxdx=2x2arcsinx01−21∫011−x2x2dx=4π−21∫011−x2x2dx.令 x=sint,则
∫011−x2x2dx=∫02πsin2tdt=4π.故
∫01xarcsinxdx=4π−21⋅4π=8π.令
u=xn,du=nxn−1dx.则
x2n−1dx=xnxn−1dx=nudu.因此
∫1+xnx2n−1dx=n1∫1+uudu=n1∫(1−1+u1)du=n1[u−ln∣1+u∣]+C=n1[xn−ln∣1+xn∣]+C.若 n 为奇数,则令 x=2π−t,有
sin(2π−t)=−sint,cos(2π−t)=cost,从而被积函数关于该变换变号,故积分为零。
若 m 为奇数,则分别考察区间 [0,π] 与 [π,2π]。在前一区间作变换 x↦π−x,在后一区间作变换 x↦3π−x。两种变换均使 sinx 不变而使 cosx 变号,因此两个半区间上的积分都为零。
因此只要 n,m 中至少一个为奇数,就有
∫02πsinnxcosmxdx=0.令
x=acos2t.当 x=0 时 t=4π,当 x=a 时 t=0,且
dx=−2asin2tdt.又因为 0≤t≤4π,所以
a+xa−x=1+cos2t1−cos2t=tant,故
arctana+xa−x=t.于是
∫0aarctana+xa−xdx=2a∫04πtsin2tdt=2a[−2tcos2t+41sin2t]04π=2a.设 y=f(x) 满足
Δy=2x−x21−xΔx+o(Δx),f(0)=0,则
∫01f(x)dx=.由可微的定义可知
f′(x)=2x−x21−x.注意到
dxd2x−x2=2x−x21−x,故
f(x)=2x−x2+C.由 f(0)=0 得 C=0,所以
f(x)=2x−x2=1−(x−1)2.因此
∫01f(x)dx=∫011−(x−1)2dx.该积分表示单位圆上半圆在 x∈[0,1] 上对应的四分之一圆面积,故
∫01f(x)dx=4π.设 f(x) 在 [a,b] 上连续可导,f(a)=f(b)=0,且
∫abf2(x)dx=1,则
∫abxf(x)f′(x)dx=.因为
f(x)f′(x)=21[f2(x)]′,所以分部积分得
∫abxf(x)f′(x)dx=21∫abxd[f2(x)]=21[xf2(x)]ab−21∫abf2(x)dx.由 f(a)=f(b)=0 及题设积分等于 1,可得
∫abxf(x)f′(x)dx=−21.设 f(x) 具有连续导数,且
F(x)=∫0x(x2−t2)f′(t)dt.若当 x→0 时 F′(x) 与 x2 为等价无穷小,则
f′(0)=.由莱布尼茨公式,
F′(x)=(x2−x2)f′(x)+∫0x2xf′(t)dt=2x∫0xf′(t)dt=2x[f(x)−f(0)].由于 f 在 0 处可导,
f(x)−f(0)=f′(0)x+o(x).于是
F′(x)=2f′(0)x2+o(x2).又因 F′(x)∼x2,故
2f′(0)=1,从而
f′(0)=21.求
I=x→0limx3∫0x(∫0tan2ytsintdt)dy.当 t→0 时,
tsint→1.因此当 y→0 时,
∫0tan2ytsintdt∼tan2y∼y2.于是
∫0x(∫0tan2ytsintdt)dy∼∫0xy2dy=3x3.所以
I=31.也可用洛必达法:对分子、分母求导一次,得到
I=x→0lim3x2∫0tan2xtsintdt=31.已知
f(x)=∫1x2e−t2dt,则
∫01xf(x)dx=.令
u=x2,xdx=21du.则
∫01xf(x)dx=21∫01(∫1ue−t2dt)du=−21∫01(∫u1e−t2dt)du.积分区域为
0≤u≤t≤1.交换积分次序,得
∫01xf(x)dx=−21∫01(∫0tdu)e−t2dt=−21∫01te−t2dt=−41(1−e−1)=4e−1−1.令
u=x2,du=2xdx.则
x7dx=x6(xdx)=21u3du.因此
∫0+∞x7e−x2dx=21∫0+∞u3e−udu=21Γ(4)=21⋅3!=3.原积分为
I=∫0+∞(1−e−x)x−23dx.作分部积分,取
u=1−e−x,dv=x−23dx,则
du=e−xdx,v=−2x−21.端点项满足
x→0+limx1−e−x=0,x→+∞limx1−e−x=0.故
I=2∫0+∞x−21e−xdx=2Γ(21)=2π.观察到
dxdln1+xexxex=x1+1−1+xex(1+x)ex=x(1+xex)1+x.因此
∫1+∞x(1+xex)1+xdx=ln1+xexxex1+∞=0−ln1+ee=lne1+e.曲线
x=a(cost+tsint),y=a(sint−tcost),0≤t≤2π的长度 L=。
由参数方程求导,得
dtdxdtdy=a(−sint+sint+tcost)=atcost,=a(cost−cost+tsint)=atsint.因此弧长微元为
ds=(dtdx)2+(dtdy)2dt=a2t2cos2t+a2t2sin2tdt=atdt,其中 0≤t≤2π,且通常取 a>0。故
L=∫02πatdt=2at202π=2π2a.曲线 y2=2x 在任意点处的曲率为 。
将曲线写成以 y 为参数的形式:
x=2y2.于是
dydx=y,dy2d2x=1.对于参数曲线 x=x(y),其曲率为
κ=[1+(dydx)2]23dy2d2x.代入得
κ=(1+y2)231.又因 y2=2x,故也可写为
κ=(1+2x)231.计算题
已知 xsinx 是 f(x) 的一个原函数,求
∫x3f′(x)dx.由题意,
f(x)=(xsinx)′=x2xcosx−sinx.先对原积分分部积分:
∫x3f′(x)dx=x3f(x)−3∫x2f(x)dx.其中
x3f(x)=x2cosx−xsinx,且
x2f(x)=xcosx−sinx.因此
∫x2f(x)dx=∫(xcosx−sinx)dx=xsinx+2cosx.代回得
∫x3f′(x)dx=x2cosx−xsinx−3(xsinx+2cosx)+C=x2cosx−4xsinx−6cosx+C.求
∫1+x6x4+1dx.先分解分母:
1+x6=(x2+1)(x2+3x+1)(x2−3x+1).作部分分式分解可得
1+x6x4+1=3(x2+1)2+6(x2+3x+1)1+6(x2−3x+1)1.又
x2±3x+1=(x±23)2+41.所以
∫x2+3x+1dx=2arctan(2x+3)+C,∫x2−3x+1dx=2arctan(2x−3)+C.分别积分,得到
∫1+x6x4+1dx=32arctanx+31arctan(2x+3)+31arctan(2x−3)+C.求
∫sinxcos3xdx.令
u=tanx,du=sec2xdx.注意到
sinxcos3x=tanxcos4x,从而
sinxcos3xdx=tanxsec4xdx=u1+u2du=(u1+u)du.因此
∫sinxcos3xdx=∫(u1+u)du=ln∣u∣+21u2+C=ln∣tanx∣+21tan2x+C.求
∫x21+x2dx.观察函数
x1+x2.求导得
(x1+x2)′=x21+x2x⋅x−1+x2=x21+x2x2−(1+x2)=−x21+x21.因此
∫x21+x2dx=−x1+x2+C.求
∫(x2+a2)a2−x2dx.令
x=asint,dx=acostdt,a2−x2=acost.则
∫(x2+a2)a2−x2dx=a21∫1+sin2tdt.再令
u=tant,dt=1+u2du,sin2t=1+u2u2.于是
a21∫1+sin2tdt=a21∫1+2u2du=2a21arctan(2u)+C.由
u=tant=a2−x2x,故
∫(x2+a2)a2−x2dx=2a21arctana2−x22x+C.求
∫(x+1x−1)4dx.令
u=x+1,x−1=u−2,dx=du.则
(x+1x−1)4=(1−u2)4.展开得
(1−u2)4=1−u8+u224−u332+u416.逐项积分:
∫(1−u8+u224−u332+u416)du=u−8ln∣u∣−u24+u216−3u316+C.代回 u=x+1,即得
∫(x+1x−1)4dx=x+1−8ln∣x+1∣−x+124+(x+1)216−3(x+1)316+C.求
∫0π1+sin2xdx.由
sin(π−x)=sinx,可知被积函数关于 x=2π 对称,因此
∫0π1+sin2xdx=2∫02π1+sin2xdx.令
t=tanx,dx=1+t2dt,sin2x=1+t2t2.当 x:0→2π 时,t:0→+∞。于是
∫02π1+sin2xdx=∫0+∞1+2t2dt=21arctan(2t)0+∞=22π.故
∫0π1+sin2xdx=2⋅22π=2π.求
∫0e−1(x+1)ln2(x+1)dx.令
u=x+1,du=dx.当 x=0 时 u=1,当 x=e−1 时 u=e,故
∫0e−1(x+1)ln2(x+1)dx=∫1euln2udu.分部积分,取
ln2u与udu,则
∫uln2udu=2u2ln2u−∫ulnudu=2u2ln2u−2u2lnu+4u2+C.因此
∫1euln2udu=[2u2ln2u−2u2lnu+4u2]1e=4e2−41=4e2−1.求定积分:
(Ⅰ)
J=∫−22min{2,x2}dx;(Ⅱ)
J=∫−1x(1−∣t∣)dt,x≥−1.(Ⅰ)
J=8−382.(Ⅱ)
J=⎩⎨⎧2(x+1)2,21+x−2x2,−1≤x≤0,x≥0.(Ⅰ)由
x2=2得分界点为
x=±2.因此
min{2,x2}={x2,2,∣x∣≤2,2<∣x∣≤2.被积函数是偶函数,故
J=2(∫02x2dx+∫222dx)=2(3(2)3+2(2−2))=2(322+4−22)=8−382.(Ⅱ)当 −1≤x≤0 时,积分区间内 t≤0,所以
∣t∣=−t,1−∣t∣=1+t.于是
J=∫−1x(1+t)dt=[t+2t2]−1x=2(x+1)2.当 x≥0 时,应在 t=0 处分段:
J=∫−10(1+t)dt+∫0x(1−t)dt=21+x−2x2.因此
J=⎩⎨⎧2(x+1)2,21+x−2x2,−1≤x≤0,x≥0.设 n 为正整数,利用已知公式
In=∫02πsinnxdx=∫02πcosnxdx=n!!(n−1)!!I∗,其中
I∗=⎩⎨⎧1,2π,n 为奇数,n 为偶数,求下列积分:
(Ⅰ)
Jn=∫02πsinnxcosnxdx;(Ⅱ)
Jn=∫−11(x2−1)ndx.(Ⅰ)
Jn=2nIn=2nn!!(n−1)!!I∗.(Ⅱ)
Jn=(−1)n(2n+1)!!2(2n)!!.(Ⅰ)利用倍角公式
sinxcosx=21sin2x,得
Jn=∫02π(sinxcosx)ndx=2n1∫02πsinn2xdx.令
u=2x,dx=21du,则
Jn=2n+11∫0πsinnudu=2n+11⋅2∫02πsinnudu=2nIn.代入已知公式即得
Jn=2nn!!(n−1)!!I∗.(Ⅱ)因为
(x2−1)n=(−1)n(1−x2)n,且被积函数为偶函数,所以
Jn=2(−1)n∫01(1−x2)ndx.令
x=sint,dx=costdt,0≤t≤2π,则
Jn=2(−1)n∫02πcos2n+1tdt=2(−1)nI2n+1.由于 2n+1 为奇数,故
I2n+1=(2n+1)!!(2n)!!.因此
Jn=(−1)n(2n+1)!!2(2n)!!.设函数 f(x) 在 (−∞,+∞) 内满足
f(x)=f(x−π)+sinx,且 f(x)=x,x∈[0,π),求
∫π3πf(x)dx.先根据递推关系分别求出 [π,2π) 与 [2π,3π) 上的函数表达式。
当 x∈[π,2π) 时,x−π∈[0,π),所以
f(x−π)=x−π.于是
f(x)=x−π+sinx.当 x∈[2π,3π) 时,x−π∈[π,2π),故
f(x)=f(x−π)+sinx=(x−2π)+sin(x−π)+sinx=x−2π,其中使用了
sin(x−π)=−sinx.因此
∫π3πf(x)dx=∫π2π(x−π+sinx)dx+∫2π3π(x−2π)dx=(2π2−2)+2π2=π2−2.求无穷积分
J=∫1+∞[ln(1+x1)−1+x1]dx.注意到
dxd[xln(1+x1)]=ln(1+x1)−x+11.因此对任意 b>1,有
∫1b[ln(1+x1)−1+x1]dx=[xln(1+x1)]1b=bln(1+b1)−ln2.又
b→+∞limbln(1+b1)=1,故
J=1−ln2.设
f(x)={sin2x,ln(2x+1),x≤0,x>0,求 f(x) 的不定积分 ∫f(x)dx。
当 x≤0 时,
∫sin2xdx=−21cos2x+C1.当 x>0 时,令
u=2x+1,dx=21du,则
∫ln(2x+1)dx=21∫lnudu=21(ulnu−u)+C2=21[(2x+1)ln(2x+1)−(2x+1)]+C2.由于
x→0−limf(x)=f(0)=x→0+limf(x)=0,原函数应在 x=0 处连续。两段原函数在 x=0 处的值分别为
−21+C1,−21+C2,故必须有
C1=C2.记公共常数为 C,即得所求分段原函数。
设
f′(x)=arcsin(x−1)2,f(0)=0,求
∫01f(x)dx.由分部积分,取
u=f(x),dv=dx,则
∫01f(x)dx=[xf(x)]01−∫01xf′(x)dx=f(1)−∫01xarcsin(1−x)2dx.又因为 f(0)=0,所以
f(1)=∫01f′(x)dx=∫01arcsin(1−x)2dx.故
∫01f(x)dx=∫01(1−x)arcsin(1−x)2dx.令
u=1−x,则
∫01f(x)dx=∫01uarcsinu2du.再令
v=u2,dv=2udu,得到
∫01f(x)dx=21∫01arcsinvdv.利用
∫arcsinvdv=varcsinv+1−v2+C,可得
∫01f(x)dx=21[varcsinv+1−v2]01=21(2π−1)=4π−21.设 a>0,f(x) 在 (−∞,+∞) 上有连续导数,求极限
a→0+lim4a21∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt.对积分中的两项分别换元。第一项令 u=t+a,第二项令 u=t−a,则
∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt=∫02af(u)du−∫−2a0f(u)du.由于 f(x) 在 x=0 处可导,故当 u→0 时
f(u)=f(0)+f′(0)u+o(u).于是
∫02af(u)du∫−2a0f(u)du=2af(0)+2a2f′(0)+o(a2),=2af(0)−2a2f′(0)+o(a2).两式相减得
∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt=4a2f′(0)+o(a2).因此
a→0+lim4a21∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt=f′(0).求
dxd∫0φ(x)[φ(x)−t]f(t)dt,其中 f(t) 为已知的连续函数,φ(x) 为已知的可微函数。
记
F(x)=∫0φ(x)[φ(x)−t]f(t)dt.应用莱布尼茨公式,得
F′(x)=[φ(x)−φ(x)]f(φ(x))φ′(x)+∫0φ(x)∂x∂([φ(x)−t]f(t))dt=0+∫0φ(x)φ′(x)f(t)dt=φ′(x)∫0φ(x)f(t)dt.其中上限处的边界项为零,是因为当 t=φ(x) 时
φ(x)−t=0.设 f(x) 在 (−∞,+∞) 连续,在点 x=0 处可导,且 f(0)=0,令
F(x)=⎩⎨⎧x21∫0xtf(t)dt,A,x=0,x=0.(Ⅰ)试求 A 的值,使 F(x) 在 (−∞,+∞) 上连续;
(Ⅱ)求 F′(x) 并讨论其连续性。
(Ⅰ)
A=0.(Ⅱ)
F′(x)=⎩⎨⎧xf(x)−x32∫0xtf(t)dt,31f′(0),x=0,x=0.且 F′(x) 在 (−∞,+∞) 上连续。
由于 f(0)=0,且 f 在 0 处可导,所以
f(t)=f′(0)t+o(t)(t→0).从而
∫0xtf(t)dt=∫0x[f′(0)t2+to(t)]dt=31f′(0)x3+o(x3).因此
F(x)=x21∫0xtf(t)dt=31f′(0)x+o(x)→0.故要使 F 在 x=0 处连续,必须且只需取
A=0.当 x=0 时,由商法则和变上限积分求导公式,
F′(x)=−x32∫0xtf(t)dt+x21⋅xf(x)=xf(x)−x32∫0xtf(t)dt.当 x=0 时,利用导数定义,
F′(0)=x→0limxF(x)−F(0)=x→0limx31∫0xtf(t)dt=31f′(0).最后考察 F′(x) 在 0 处的连续性。由
xf(x)→f′(0),x31∫0xtf(t)dt→31f′(0),得
x→0limF′(x)=f′(0)−32f′(0)=31f′(0)=F′(0).在 x=0 处,F′(x) 由连续函数构成,因此连续。故 F′(x) 在整个实数轴上连续。
设 x∈[0,a] 时,f(x) 连续且 f(x)>0,又满足
f(x)=x∫0xf(t)dt,求 f(x)。
令
F(x)=∫0xf(t)dt,则
F′(x)=f(x),F(0)=0.原方程平方后得到
[F′(x)]2=xF(x).对 x>0,由 f(x)>0 可知 F′(x)>0,且 F(x)>0。令
G(x)=F(x),则
F′(x)=2G(x)G′(x).代入方程得
4G2(x)[G′(x)]2=xG2(x).在 x>0 时约去 G2(x),并结合 G′(x)>0,得到
G′(x)=21x.又因 G(0)=0,故
G(x)=∫0x21tdt=31x23.于是
F(x)=G2(x)=9x3,从而
f(x)=F′(x)=3x2.直接检验:
x∫0x3t2dt=x⋅9x3=3x2,故结果成立。
注意:由原方程在 x=0 处必有 f(0)=0,因此题面中的 f(x)>0 应理解为 x∈(0,a] 时 f(x)>0。
求函数
f(x)=∫ext2−2t+1lntdt在区间 [e,e2] 上的最大值。
最大值在 x=e2 处取得,且
x∈[e,e2]maxf(x)=ln(1+e1)+e+11.由微积分基本定理,
f′(x)=(x−1)2lnx.在区间 [e,e2] 上,lnx>0,且 (x−1)2>0,故
f′(x)>0.所以 f(x) 在 [e,e2] 上严格单调增加,其最大值在右端点 x=e2 处取得。
下面计算
f(e2)=∫ee2(t−1)2lntdt.分部积分,取
u=lnt,dv=(t−1)2dt,则
du=tdt,v=−t−11.因此
∫(t−1)2lntdt=−t−1lnt+∫t(t−1)dt=−t−1lnt+lntt−1+C.故
f(e2)=[−t−1lnt+lntt−1]ee2=e−11−e2−12+lne(e−1)e2−1.利用
e2−1=(e−1)(e+1),可化为
e−11−e2−12=e+11,以及
lne(e−1)e2−1=lnee+1=ln(1+e1).所以
f(e2)=ln(1+e1)+e+11.设 f(x) 与 g(x) 在 x=0 的某邻域内连续,f(0)=g(0)=0,求
x→0lim∫01x2g(xt)dt∫0x2f(x2−t)dt.对分子作换元
u=x2−t,t=x2−u2,dt=−2udu.当 t=0 时,u=∣x∣;当 t=x2 时,u=0。因此
∫0x2f(x2−t)dt=2∫0∣x∣uf(u)du.由 f 在 0 处连续,利用积分中值定理,存在
ξx∈[0,∣x∣]使得
2∫0∣x∣uf(u)du=2f(ξx)∫0∣x∣udu=x2f(ξx).又因 ξx→0,故
f(ξx)→f(0).对分母同样利用积分中值定理,存在 ηx 介于 0 与 x 之间,使得
∫01x2g(xt)dt=x2g(ηx).当 x→0 时,ηx→0,从而
g(ηx)→g(0).因此
x→0lim∫01x2g(xt)dt∫0x2f(x2−t)dt=x→0limx2g(ηx)x2f(ξx)=g(0)f(0)=1.其中 f(0)=g(0)=0 保证了极限中的分母在充分靠近 0 时不为零。
应用题
求星形线
L:x32+y32=a32(a>0)所围区域的面积 A。
星形线关于两个坐标轴均对称,只需求第一象限部分的面积再乘以 4。
采用参数方程
x=acos3t,y=asin3t,0≤t≤2π.当 t 从 0 增加到 2π 时,x 从 a 减少到 0,且
dx=−3acos2tsintdt.第一象限面积为
A1=∫0aydx=∫02πasin3t⋅3acos2tsintdt=3a2∫02πsin4tcos2tdt.利用三角函数积分公式
∫02πsin4tcos2tdt=32π,得到
A1=323πa2.故星形线所围总面积为
A=4A1=83πa2.求下列旋转体的体积 V:
(Ⅰ)由曲线 y=x2、x=y2 所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体;
(Ⅱ)由曲线
x=a(t−sint),y=a(1−cost),0≤t≤2π,及 y=0 所围图形绕 y 轴旋转的旋转体。
(Ⅰ)
V=103π.(Ⅱ)
V=6π3a3.(Ⅰ)
两曲线在第一象限内的交点由
y=x2,x=y2联立得到
(x,y)=(0,0),(1,1).在 0≤x≤1 上,区域的上边界为
y=x,下边界为
y=x2.绕 x 轴旋转,采用圆环法:
V=π∫01[(x)2−(x2)2]dx=π∫01(x−x4)dx=π(21−51)=103π.(Ⅱ)
该曲线是一拱摆线。先求摆线一拱与 x 轴所围图形的面积:
S=∫ydx=∫02πa(1−cost)⋅a(1−cost)dt=a2∫02π(1−cost)2dt.由于
∫02π(1−cost)2dt=∫02π(1−2cost+cos2t)dt=3π,故
S=3πa2.摆线一拱关于直线
x=πa对称,因此该平面图形的形心横坐标为
xˉ=πa.图形绕 y 轴旋转时,形心运动路程为
2πxˉ=2π2a.由古尔丁定理,旋转体体积为
V=2πxˉS=2π⋅πa⋅3πa2=6π3a3.设两点 A(1,0,0) 与 B(0,1,1) 的连线 AB 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面为 S,求曲面 S 与 z=0、z=1 围成的立体的体积。
线段 AB 可参数化为
(x,y,z)=(1−t,t,t),0≤t≤1.由于 z=t,故在高度 z 处,线段上的点为
(x,y)=(1−z,z).该点到 z 轴的距离即旋转截面的半径:
r(z)=x2+y2=(1−z)2+z2.因此,垂直于 z 轴的截面是半径为 r(z) 的圆,其面积为
πr2(z)=π[(1−z)2+z2].于是所求体积为
V=π∫01[(1−z)2+z2]dz=π∫01(1−2z+2z2)dz=π[z−z2+32z3]01=32π.求双纽线
r2=a2cos2θ(a>0)绕极轴旋转所成的旋转曲面的面积。
双纽线有左右两个关于原点对称的叶片。绕极轴(即 x 轴)旋转时,只需取每个叶片位于 x 轴上方的一半曲线生成曲面;下半部分旋转后与上半部分生成同一曲面。
先计算右叶片。其上半支对应
0≤θ≤4π,r=acos2θ.极坐标曲线的弧长微元为
ds=r2+(dθdr)2dθ.由
r=a(cos2θ)21得
dθdr=−cos2θasin2θ.因此
r2+(dθdr)2=a2cos2θ+cos2θa2sin22θ=cos2θa2,从而
ds=cos2θadθ.曲线上一点到极轴的距离为
y=rsinθ.故右叶片旋转曲面的面积为
S1=2π∫04πyds=2π∫04πrsinθr2+(dθdr)2dθ=2πa2∫04πsinθdθ=2πa2(1−22)=πa2(2−2).左右两个叶片生成的曲面面积相等,且除原点外互不重叠,因此总面积为
S=2S1=2πa2(2−2).求功:
(Ⅰ)设半径为 1 的球正好有一半沉入水中,球的比重为 1,现将球从水中取出,问要做多少功?
(Ⅱ)半径为 R 的半球形水池,其中充满了水,要把池内的水全部取尽需做多少功?
(Ⅰ)
W=1213π.(Ⅱ)
W=4πR4.若水的重量密度为 γ,则第二问应为
W=4γπR4.(Ⅰ)
以水面为高度零点,设球心被缓慢提升到水面上方 h 处,其中
0≤h≤1.球的半径为 1,比重为 1,故球的重量为
G=34π.当球心高度为 h 时,球浸入水中的部分是高为
1−h的球缺。半径为 1、高为 q 的球缺体积为
V球缺=3πq2(3−q).取 q=1−h,可得浸水部分体积
V(h)=3π(1−h)2(2+h)=3π(2−3h+h3).在准静态提升过程中,浮力等于排开水的重量,故外力为
F(h)=G−V(h).于是
W=∫01F(h)dh=∫01[34π−3π(2−3h+h3)]dh=3π∫01(2+3h−h3)dh=3π(2+23−41)=1213π.(Ⅱ)
设水面为 z=0,竖直向下取深度 x,则
0≤x≤R.深度为 x 处的水平水层半径为
R2−x2,故截面积为
A(x)=π(R2−x2).厚度为 dx 的水层体积为
dV=π(R2−x2)dx.该水层需提升的距离为 x。在水的重量密度取 1 时,所需功为
W=∫0RxdV=π∫0Rx(R2−x2)dx=π[2R2x2−4x4]0R=4πR4.求引力:
(Ⅰ)在 x 轴上有一线密度为常数 μ、长度为 l 的细杆,在杆的延长线上离杆右端为 a 处有一质量为 m 的质点 P,求证:质点与杆间的引力为
F=a(a+l)kmM,其中 M 为杆的质量。
(Ⅱ)设有以 O 为心、r 为半径、质量为 M 的均匀圆环,PO 垂直圆面,PO=b,质点 P 的质量为 m,试导出圆环对 P 点的引力公式
F=k(r2+b2)23mMb.(Ⅰ)
F=a(a+l)kmM.(Ⅱ)
F=k(r2+b2)23mMb,方向由 P 指向圆心 O。
(Ⅰ)
建立坐标轴,使细杆占据区间
0≤x≤l,质点 P 位于
x=l+a.取杆上位置 x 处长为 dx 的微元,其质量为
dM=μdx.该微元到质点 P 的距离为
l+a−x.根据万有引力定律,引力微元为
dF=(l+a−x)2kmdM=(l+a−x)2kmμdx.各微元产生的引力方向相同,因此
F=kmμ∫0l(l+a−x)2dx=kmμ(a1−a+l1)=a(a+l)kmμl.又因
M=μl,所以
F=a(a+l)kmM.(Ⅱ)
取圆环上一质量微元 dM。该微元到质点 P 的距离恒为
ρ=r2+b2.其对 P 的引力大小为
dF=r2+b2kmdM.由于圆环关于轴 PO 旋转对称,各引力微元垂直于 PO 的分量相互抵消,只需累加沿 PO 的分量。设引力微元与轴 PO 的夹角为 α,则
cosα=r2+b2b.故轴向分量为
dF∥=dFcosα=r2+b2kmdM⋅r2+b2b=(r2+b2)23kmbdM.对整个圆环积分,得到
F=∫dF∥=(r2+b2)23kmb∫dM=k(r2+b2)23mMb.过曲线 y=x2(x≥0)上某点 A 作一切线,使之与曲线及 x 轴围成图形面积为 121,求:
(Ⅰ)切点 A 的坐标;
(Ⅱ)过切点 A 的切线方程;
(Ⅲ)由上述图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积。
(Ⅰ)
A(1,1).(Ⅱ)
y=2x−1.(Ⅲ)
V=30π.设切点为
A(a,a2),a>0.抛物线 y=x2 在该点处的切线为
y−a2=2a(x−a),即
y=2ax−a2.切线与 x 轴的交点横坐标满足
2ax−a2=0,故
x=2a.所围图形面积应分为两部分:
S=∫02ax2dx+∫2aa[x2−(2ax−a2)]dx.注意
x2−(2ax−a2)=(x−a)2,于是
S=[3x3]02a+∫2aa(x−a)2dx=24a3+24a3=12a3.由题意
12a3=121,所以
a=1.因此
A(1,1),且切线方程为
y=2x−1.将所围图形绕 x 轴旋转。对
0≤x≤21,截面为半径 x2 的圆;对
21≤x≤1,截面为外半径 x2、内半径 2x−1 的圆环。因此
V=π∫021x4dx+π∫211[x4−(2x−1)2]dx=π(1601+48013)=30π.设常数 a≤α<β≤b,曲线
Γ:y=(x−a)(b−x),x∈[α,β]的弧长为 l。
(Ⅰ)求证:
l=2b−a∫αβ(x−a)(b−x)dx;(Ⅱ)求定积分
J=∫a2a+b(x−a)(b−x)dx.(Ⅰ)
l=2b−a∫αβ(x−a)(b−x)dx.(Ⅱ)
J=2π.(Ⅰ)
由
y=(x−a)(b−x)可得
y2=(x−a)(b−x).两边对 x 求导:
2yy′=a+b−2x,因此
y′=2(x−a)(b−x)a+b−2x.于是
1+(y′)2=1+4(x−a)(b−x)(a+b−2x)2=4(x−a)(b−x)4(x−a)(b−x)+(a+b−2x)2.直接化简分子:
4(x−a)(b−x)+(a+b−2x)2=(b−a)2.故
1+(y′)2=2(x−a)(b−x)b−a.从而弧长
l=∫αβ1+(y′)2dx=2b−a∫αβ(x−a)(b−x)dx.(Ⅱ)
令
x=a+(b−a)sin2θ.当
x=a时,θ=0;当
x=2a+b时,θ=4π。又有
dx=2(b−a)sinθcosθdθ,并且
(x−a)(b−x)=(b−a)sinθcosθ.因此
J=∫04π2dθ=2π.设 f(x) 为非负连续函数,且满足
f(x)∫0xf(x−t)dt=sin4x,求 f(x) 在 [0,2π] 上的平均值。
作变量替换
u=x−t,则
∫0xf(x−t)dt=∫0xf(u)du.令
F(x)=∫0xf(t)dt.由于 f 连续,故
F′(x)=f(x),F(0)=0.原方程化为
F(x)F′(x)=sin4x.因此
21[F2(x)]′=sin4x,从而
F2(x)=2∫0xsin4tdt.当 x=2π 时,利用
∫02πsin4tdt=163π,得到
F2(2π)=83π.由于 f(x)≥0,故 F(x)≥0,于是
F(2π)=83π.函数 f(x) 在 [0,2π] 上的平均值为
fˉ=2π1∫02πf(x)dx=π2F(2π)=π283π=2π3.已知抛物线
y=ax2+bx+c经过点 P(1,2),且在该点与圆
(x−21)2+(y−25)2=21相切,有相同的曲率半径和凹凸性,求常数 a,b,c。
抛物线经过点 P(1,2),故
a+b+c=2.(1)圆的方程为
(x−21)2+(y−25)2=21.两边对 x 求导,得
2(x−21)+2(y−25)y′=0,因此
y′=−y−25x−21.在点 P(1,2) 处,
y′(1)=−−2121=1.由于抛物线与圆在该点相切,二者切线斜率相同,所以
2a+b=1.(2)再对圆的一阶导数关系求导:
1+(y′)2+(y−25)y′′=0.在点 P(1,2) 处,代入 y′=1,得
1+1−21y′′=0,故圆在该点的二阶导数为
y′′=4>0.这说明圆在该点为凹向上。
曲率公式为
κ=[1+(y′)2]23∣y′′∣.因为两曲线在该点斜率相同、曲率半径相同且凹凸性相同,所以其有符号二阶导数也相同。抛物线的二阶导数为
y′′=2a,因此
2a=4,从而
a=2.由式(2)得
4+b=1,所以
b=−3.再由式(1)得
2−3+c=2,故
c=3.证明题
设 a>0,f(x) 在 (0,+∞) 连续,求证:
(Ⅰ)
∫1axf(x2)dx=21∫1a2xf(x)dx;(Ⅱ)又设
f(xa2)=f(x)(x>0),则
∫aa3xf(x)dx=∫1a2xf(x)dx.(Ⅰ)结论成立。
(Ⅱ)按现有题面条件,结论一般不成立;题面应存在条件或积分限的缺漏。
(Ⅰ)
令
u=x2.则
du=2xdx,xdx=2udu.当 x=1 时,u=1;当 x=a 时,u=a2。因此
∫1axf(x2)dx=21∫1a2uf(u)du=21∫1a2xf(x)dx.故结论成立。
(Ⅱ)
现有条件
f(xa2)=f(x)仅表示函数在对数变量下关于 lna 对称,并不足以推出题中两个积分相等。
取任意 a>0 且 a=1,令
f(x)=(lnx−lna)2.则 f(x) 在 (0,+∞) 连续,并且
f(xa2)=(lnxa2−lna)2=(lna−lnx)2=(lnx−lna)2=f(x).设
A=lna.作代换 u=lnx,则 dx/x=du。于是
∫aa3xf(x)dx=∫A3A(u−A)2du=38A3,而
∫1a2xf(x)dx=∫02A(u−A)2du=32A3.当 a=1 时,A=0,两者不相等。因此(Ⅱ)按现有题面无法证明,原题应存在印刷或转录错误。
设 f(x) 在 [a,b] 上连续,f(x)≥0,且
∫abf(x)dx=0,求证:在 [a,b] 上 f(x)≡0。
采用反证法。假设 f(x) 在 [a,b] 上不恒为零,则存在 x0∈[a,b],使得
f(x0)>0.由于 f(x) 在 [a,b] 上连续,故存在 x0 的一个邻域与常数 δ>0,使得在
[a,b]∩(x0−δ,x0+δ)上恒有
f(x)>21f(x0)>0.该区间的长度为正,因此
∫abf(x)dx≥∫[a,b]∩(x0−δ,x0+δ)f(x)dx>0,这与已知
∫abf(x)dx=0矛盾。
故假设不成立,从而
f(x)≡0,x∈[a,b].证明
In=∫02πcosnxsin(nx)dx=2n+11(2+222+323+⋯+n2n),其中 n 为自然数。
由欧拉公式,
cosx=2eix+e−ix.于是
einxcosnx=2n1einx(eix+e−ix)n=2n1k=0∑n(kn)e2ikx.比较虚部,得
cosnxsin(nx)=2n1k=1∑n(kn)sin(2kx).因此
In=2n1k=1∑n(kn)∫02πsin(2kx)dx=2n1k=1∑n(kn)2k1−(−1)k=2n11≤k≤nk 为奇数∑k1(kn).记
An=1≤k≤nk 为奇数∑k1(kn).下面证明
An=21j=1∑nj2j.由帕斯卡公式
(kn)=(kn−1)+(k−1n−1),可得
An−An−1=1≤k≤nk 为奇数∑k1(k−1n−1)=n11≤k≤nk 为奇数∑(kn).而二项式系数中奇数项之和为
1≤k≤nk 为奇数∑(kn)=2n−1,故
An−An−1=n2n−1.又
A1=1,所以递推得到
An=1+j=2∑nj2j−1=21j=1∑nj2j.于是
In=2nAn=2n+11j=1∑nj2j=2n+11(2+222+323+⋯+n2n).证明定积分
I=∫02πsinx2dx>0.令
t=x2,则
dx=2tdt.因此
I=21∫02πtsintdt.将积分区间分成 [0,π] 与 [π,2π]:
I=21(∫0πtsintdt+∫π2πtsintdt).在第二个积分中令
t=u+π,则
sin(u+π)=−sinu,故
∫π2πtsintdt=−∫0πu+πsinudu.于是
I=21∫0πsint(t1−t+π1)dt.当 0<t<π 时,
sint>0,且
t1−t+π1>0.因此被积函数在 (0,π) 上恒为正,从而
I>0.证明:
(Ⅰ)
∫02πlnsinxdx=∫02πlncosxdx;(Ⅱ)
∫02πlnsin2xdx=∫02πlnsinxdx;(Ⅲ)
∫02πlnsinxdx=−2πln2.且
∫02πlnsin2xdx=−2πln2.上述积分在端点处均为收敛的反常积分。
(Ⅰ)令
x=2π−t,则
dx=−dt,sinx=cost.于是
∫02πlnsinxdx=∫2π0lncost(−dt)=∫02πlncostdt.故
∫02πlnsinxdx=∫02πlncosxdx.(Ⅱ)令
t=2x,则
∫02πlnsin2xdx=21∫0πlnsintdt.再将区间分成两部分:
∫0πlnsintdt=∫02πlnsintdt+∫2ππlnsintdt.第二项令
u=π−t,利用
sin(π−u)=sinu,得
∫2ππlnsintdt=∫02πlnsinudu.因此
∫0πlnsintdt=2∫02πlnsintdt,从而
∫02πlnsin2xdx=∫02πlnsinxdx.(Ⅲ)记
I=∫02πlnsinxdx.由(Ⅰ),
I=∫02πlncosxdx.两式相加,得
2I=∫02πln(sinxcosx)dx=∫02πln(21sin2x)dx=∫02πlnsin2xdx−2πln2.由(Ⅱ),
∫02πlnsin2xdx=I,故
2I=I−2πln2.于是
I=−2πln2.证明
∫nn+psin(x2)dx≤n1,p>0.由
d(cosx2)=−2xsin(x2)dx,可写成
sin(x2)dx=−2x1d(cosx2).因此分部积分得
∫nn+psin(x2)dx=−∫nn+p2x1d(cosx2)=−2xcosx2nn+p−∫nn+p2x2cosx2dx.于是
∫nn+psin(x2)dx≤2(n+p)1+2n1+∫nn+p2x2dx=2(n+p)1+2n1+21(n1−n+p1)=n1.故所证不等式成立。
证明
∫0πsinxsin2nxdx=0.虽然分母在端点处为零,但
x→0+limsinxsin2nx=2n,且
x→π−limsinxsin2nx=−2n,故端点均为可去间断点,积分存在。
记
I=∫0πsinxsin2nxdx.作代换
x=π−t.由于
sin(π−t)=sint,而
sin(2n(π−t))=sin(2nπ−2nt)=−sin2nt,所以
I=∫0πsin(π−t)sin(2n(π−t))dt=−∫0πsintsin2ntdt=−I.因此
I=0.已知一条抛物线通过 x 轴上两点 A(1,0)、B(3,0),方程为
y=a(x−1)(x−3),求证:两坐标轴与该抛物线所围成的面积等于 x 轴与该抛物线所围成的面积。
两部分面积均为
34∣a∣.因题设曲线为抛物线,故
a=0.在区间 [0,1] 上,
(x−1)(x−3)≥0,两坐标轴与抛物线围成的面积为
S1=∫01a(x−1)(x−3)dx=∣a∣∫01(x2−4x+3)dx=∣a∣[3x3−2x2+3x]01=34∣a∣.在区间 [1,3] 上,
(x−1)(x−3)≤0.抛物线与 x 轴所围成的面积为
S2=∫13a(x−1)(x−3)dx=∣a∣[3x3−2x2+3x]13=∣a∣0−34=34∣a∣.因此
S1=S2,即两坐标轴与该抛物线所围成的面积等于 x 轴与该抛物线所围成的面积。
设 f(x) 在 [0,1] 连续,且对任意 x,y∈[0,1] 均有
∣f(x)−f(y)∣≤M∣x−y∣,M 为正的常数,求证:
∫01f(x)dx−n1k=1∑nf(nk)≤2nM.将区间 [0,1] 等分为 n 个小区间,则
∫01f(x)dx=k=1∑n∫nk−1nkf(x)dx.同时,
n1k=1∑nf(nk)=k=1∑n∫nk−1nkf(nk)dx.因此
∫01f(x)dx−n1k=1∑nf(nk)=k=1∑n∫nk−1nk[f(x)−f(nk)]dx≤k=1∑n∫nk−1nkf(x)−f(nk)dx.由题设的 Lipschitz 条件,
f(x)−f(nk)≤Mx−nk.当
x∈[nk−1,nk]时,
x−nk=nk−x.故
∫01f(x)dx−n1k=1∑nf(nk)≤Mk=1∑n∫nk−1nk(nk−x)dx=Mk=1∑n2n21=2nM.故所证不等式成立。
设函数 f(x) 与 g(x) 在区间 [a,b] 上连续,证明:
[∫abf(x)g(x)dx]2≤∫abf2(x)dx∫abg2(x)dx.对任意实数 λ,由平方非负可得
∫ab[f(x)−λg(x)]2dx≥0.展开得
∫abf2(x)dx−2λ∫abf(x)g(x)dx+λ2∫abg2(x)dx≥0.记
A=∫abf2(x)dx,B=∫abf(x)g(x)dx,C=∫abg2(x)dx.于是对任意 λ∈R,均有
Cλ2−2Bλ+A≥0.若 C=0,由于 g2(x)≥0 且连续,所以 g(x)≡0,从而 B=0,所证不等式显然成立。
若 C>0,上述关于 λ 的二次式恒非负,因此其判别式不大于零:
(−2B)2−4AC≤0.故
B2≤AC,即
[∫abf(x)g(x)dx]2≤∫abf2(x)dx∫abg2(x)dx.这就是积分形式的柯西—施瓦茨不等式。
设 f(x) 在 [a,b] 有连续的导数,求证:
[a,b]max∣f(x)∣≤b−a1∫abf(x)dx+∫ab∣f′(x)∣dx.任取 x∈[a,b]。对任意 t∈[a,b],由牛顿—莱布尼茨公式,
f(x)−f(t)=∫txf′(u)du.于是
f(x)=b−a1∫abf(t)dt+b−a1∫ab[f(x)−f(t)]dt.两边取绝对值,得
∣f(x)∣≤b−a1∫abf(t)dt+b−a1∫ab∣f(x)−f(t)∣dt.又因为
∣f(x)−f(t)∣=∫txf′(u)du≤∫ab∣f′(u)∣du,所以
∣f(x)∣≤b−a1∫abf(t)dt+b−a1∫ab(∫ab∣f′(u)∣du)dt=b−a1∫abf(t)dt+∫ab∣f′(u)∣du.该不等式对任意 x∈[a,b] 都成立。又因 f 连续,∣f∣ 在闭区间上能取得最大值,因此
[a,b]max∣f(x)∣≤b−a1∫abf(x)dx+∫ab∣f′(x)∣dx.证毕。