Несобственный интеграл


главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Несобственный интеграл

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 167.34 кб.
Язык: русский
Разместил (а): МаляВо
04.06.2011
1 2    


Несобственный интеграл.

Определение:  Пусть.  w

собственная или правая несобственная точка числовой прямой

Функция f: [a;w)®R интегрируема по Риману на любом отрезке [a,b] Î [a, w ).

Тогда, если  существует    (1):               


То его величина обозначается
  (2)                                                                                                                                    


и  называется несобственным  интегралом функции  f  по промежутку [a,w ).

 Введем обозначение : f  Î R^<a,b> - функция  интегрируема  по Риману в несобственном   смысле по промежутку <a,b>.

Если предел (1) существует и равен конечному числу, то говорят,что данный интеграл сходится. Если предел (1) не существует или равен бесконечности, то  говорят,что данный интеграл  расходится. Обычный интеграл  Римана  (3)


 называется собственным интегралом.Его значение

соответствует  величине  площади криволинейной  трапеции (см. рисунок 1):
                             Y                    f(x)

                                            



                                               a           b                X

Если функция  f  неотрицательна  и  непрерывна  на промежутке [a,b) (b может  быть  бесконечным), то несобственный  интеграл (4)


Равен площади неограниченного открытого множества  G={(x,y):a<x<b,0<y<f(x)}.Интеграл (5)


назовем несобственным  интегралом   1  рода,  аналогично  определяется  интеграл (6):


       Y                                                                                                      Y



                             f(x)                                                                          f(x)
       




                     a                              +¥    X                 -¥                                            a             X

             рис.,поясняющий интеграл (5)                 рис.,поясняющий интеграл (6).
Интеграл


где функция неограниченна в точке b ,но интегрируема по Риману на любом отрезке [a,k]Î[a,b) назовем несобственным интегралом второго рода.(7)


Аналогично определяется несобственный интеграл на полуинтервале (a,b].(8)




    Y                                                                                            Y




                           f(x)                                                                                          f(x)





      0              a               b                   X                                      0                a                     b                  X

            рис.,поясняющий интеграл (7)                                                рис.,поясняющий интеграл (8)
Если  же  функция   определена  на интервале  (a,b)  и неограниченна  в точках  a и b  и  при некотором выборе  точки с  (a,b)  существуют  несобственные  интегралы  на полуинтервалах (a,c] и[c,b),cÎ(a,b).

При этом существование и значение данного интеграла не зависит от выбора точки  с.Тогда


                                                                                                                                                                    

         Y




 .
                                      f(x)
           0           a k            c                l  b        X
Такие интегралы называются несобственными интегралами с двумя (или несколькими) особенностями.(рисунок 2)

Вообще,если функция f :<a,b>®R  имеет на промежутке <a,b> конечное число особых точек и  Т:  a=k1<k2< ……..<kn=b_ такое разбиение  <a,b>, что на каждом  из<ki,ki+1>,i=1¸n,особой  точкой функции является только одна из концевых точек. Тогда, если каждый из интегралов  (9):




cходится,  то (10)


cходится. Если хотя бы один из (9) расходится,то и весь (10) расходится.Действительно,расходимость хотя бы одного из участников суммы (10) означает,что данный интеграл (9) либо имеет бесконечную величину (см. пример 3,4),либо не имеет конкретного значения (см. пример 2),тем самым обращая всю сумму (10) либо в бесконечность,либо лишая ее конкретного значения.
   Y





                                                                f(x)
      0         a=k1       k2………ki…….kn-1                              kn=b(+¥  в данном случае).

       Рис.,поясняющий  несобственный интеграл с несколькими особенностями (9),(10).
         Рассмотрим некоторые примеры:

Пример 1


По определению интеграл сходится и его величина равна p/4.То есть у площади бесконечной криволинейной трапеции под графиком подынтегральной функции  существует предел.(см. рисунок 3):




Y

  1
  0      1                                      ¥           X
При мер 2


Не существует   при  b®¥  ---  интеграл   расходится.На этом примере хорошо видна разница понятий «предел не существует» и «предел равен бесконечности» (пример 3).Смотрим на рисунок: в зависимости от значения b площадь под графиком принимает значения от  0  до  2,но т.к. b не определено конкретно,то не существует и предела(рисунок 4)
    Y






     1

               +                           +                           +      b?            b?                X

     0             p       -        2p              -                         -     b?           b?     (¥)
Пример 3




Þ  интеграл  расходится.А в этом примере площадь под графиком 1/x имеет бесконечно большую величину.При этом(обратите внимание!!!-частая ошибка студентов) 1/x®0 при  x®¥.

Для сходимости несобственного интеграла при x®¥ необходимо,но не достаточно стремление ^
Пример 4


На концах отрезка  [0,2]  подынтегральная  функция определена.  Но  x=1   -  особая   точка.

Для  сходимости  интеграла  необходима сходимость  интегралов


 

Рассмотрим   сначала


При  b®1  F(b)=ln[(1-x)/(1+x)]  не имеет предела  Þ  данный  и,  как  следствие, исходный  интегралы  расходятся.

Примечание. Если не обратить внимания на особую точку и применить формулу Ньютона-Лейбница, то можно получить неверный ответ  ln1/3.Поэтому прежде чем исследовать  несобственный интеграл на сходимость,полезно внимательно изучить подынтегральную  функцию ,найти ее особые точки  и  построить эскиз. В нашем примере функция на отрезке  [0,2]  выглядит  примерно  так(рисунок 5)
          Y






           1



           0          1         2                    X





                  ФОРМУЛЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОБСТВЕННЫХ                           

                                                        ИНТЕГРАЛОВ.
1)Формула Ньютона-Лейбница.

Пусть функция f непрерывна на [a,b), и F- первообразная f.Тогда







Здесь еще раз необходимо напомнить,что перед применением формулы следует убедиться в непрерывности f(x).
2)Линейность несобственного интеграла.
Если несобственные интегралы

Сходятся,то для любых чисел  m,n сходятся несобственный интеграл


3)Интегрирование по частям.
Если функции u=u(x),v=v(x) непрерывно дифференцируемы на промежутке [a,b),то

Причем,если любые два из выражений

имеют  смысл (т.е.их пределы конечны),то имеет смысл и третье.Посмотрим пример(5):

Причем
    продолжение
1 2    

Добавить реферат в свой блог или сайт
загрузка...
Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


Несобственный интеграл


Постоянный url этой страницы:
Реферат Несобственный интеграл


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.