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几种特殊类型函数的积分
几种特殊类型函数的积分一、有理函数的积分定义:设()P x 和()Q x 是两个多项式,凡形如()()P x Q x 的函数称为有理函数。
重要结论:任何一个有理函数必定可以表示为若干个形如(称为简单分式):(1) a x A -; (2) ka x A )(-;)2(≥k (3))04(22<-+++q p q px x B Ax ; (4))04()(22<-+++q p q px x B Ax k )2(≥k 。
的简单分式之和,其中A ,B ,,,,q p a 为常数,k 为正整数。
因此,对有理函数的积分只要讨论上述四种形式的积分即可。
(1) C a x a x dx +-=-⎰ln 。
(2) C a x k a x dx k k +--=--⎰1))(1(1)(, )1(>k 。
(3) dx p q p x B Ax dx qpx x B Ax ⎰⎰-+++=+++44)2(222,令2p x t +=,并记4422p q r -=,2pA B N -=,则 dx p q p x B Ax dx q px x B Ax ⎰⎰-+++=+++44)2(222⎰+=22r t tdt A ⎰++22r t dt N C rt r N r t A +++=arctan )ln(222。
(4) 同(3)可得 )2(≥k , ⎰+++k q px x B Ax )(2⎰⎰+++=k k r t dt N r t tdt A )()(2222122))(1(2-+-=k r t k A ⎰++k r t dt N )(22。
记 ⎰+=k k r t dt I )(22,则 dt r t t r I r dt r t t r t r I k k k k ⎰⎰+-=+-+=-)(11)()(1222212222222 =))(1()1(2111212⎰--+-+k k r t td k r I r ])([)1(2111122212----+-+=k k k I r t t k r I r , 于是,有递推公式121222)1(232))(1(2----++-=k k k I k r k r t k r t I 。
08几种特殊类型函数的积分
(t
2tdt
2
− 1)
2
,
2t t 2dt 1 1+ x (t 2 − 1)t 2 2 dt = −2∫ 2 ∫ x x dx = − ∫ t −1 (t − 1)
t −1 1 +C = −2 ∫ 1 + 2 dt = −2t − ln t +1 t − 1
2 1+ x 1+ x = −2 − ln x − 1 + C . x x
都是非负整数; 其中 m 、 n都是非负整数; a0 , a1 ,L, a n 及
b0 , b1 ,L, bm 都是实数,并且 a0 ≠ 0, b0 ≠ 0 . 都是实数,
假定分子与分母之间没有公因式 这有理函数是真分式 真分式; (1) n < m , 这有理函数是真分式; 这有理函数是假分式 假分式; ( 2) n ≥ m , 这有理函数是假分式; 利用多项式除法, 利用多项式除法 假分式可以化成一个 多项式和一个真分式之和. 多项式和一个真分式之和
2 k
M1 x + N1 M2 x + N2 Mk x + Nk + 2 + L+ 2 2 k k −1 ( x + px + q ) ( x + px + q ) x + px + q
其中 M i , N i 都是常数( i = 1,2,L , k ) .
Mx + N ; 特殊地: 特殊地:k = 1, 分解后为 2 x + px + q
代入特殊值来确定系数 A, B , C 取 x = 0, ⇒ A = 1 取 x = 1, ⇒ B = 1 取 x = 2, 并将 A, B 值代入 (1) ⇒ C = −1
几种特殊类型函数的积分
几种特殊类型函数的积分一、有理函数的不定积分1.化有理函数为简单函数两个多项式的商所表示的函数)(x R 称为有理函数,即mm m m m nn n n n b x b x b x b x b a x a x a x a x a x Q x P x R ++++++++++==------122110122110)()()( (1) 其中n 和m 是非负整数;n a a a a ,,,,210 及m b b b b ,,,,210 都是实数,并且0,000≠≠b a .当(1)式的分子多项式的次数n 小于其分母多项式的次数m ,即m n <时,称为有理真分式;当m n ≥时,称为有理假分式.对于任一假分式,我们总可以利用多项式的除法,将它化为一个多项式和一个真分式之和的形式.例如 12)1(112224+++-=+++x x x x x x . 多项式的积分容易求得,下面只讨论真分式的积分问题.设有理函数(1)式中m n <,如果多项式)(x Q 在实数范围内能分解成一次因式和二次质因式的乘积:μλβα)()()()()(220s rx x q px x b x a x b x Q ++++--= .其中s r q p b a ,,,,,,, 为实数;042<-q p ,…,042<-s r ;,,,βα μλ,, 为正整数,那末根据代数理论可知,真分式)()(x Q x P 总可以分解成如下部分分式之和,即βααα)()()()()(1121b x B a x A a x A a x A x Q x P -++-++-+-=-λββ)()(21112q px x N x M b x B b x B ++++-++-+-μλλλ)()(21121222s rx x S x R q px x N x M q px x N x M ++++++++++++++-srx x S x R s rx x S x R +++++++++-21222)(μμμ . (2)其中i i i i i i S R N M B A ,,,,,,, 都是待定常数,并且这样分解时,这些常数是唯一的.可见在实数范围内,任何有理真分式都可以分解成下面四类简单分式之和: (1)ax A - ,(2)ka x A )(- (k 是正整数,2≥k ), (3)qpx x B Ax +++2(042<-q p ), (4)k q px x B Ax )(2+++ (k 是正整数,04,22<-≥q p k ).2. 有理函数的不定积分求有理函数的不定积分归结为求四类简单分式的积分.下面讨论这四类简单分式的积分.(1)C a x A a x d ax A dx a x A +-=--=-⎰⎰ln )(1,(2)C a x k A a x d a x A dx a x A k k k +-⋅--=--=---⎰⎰1)(11)()()(, (3)dx qpx x B Ax ⎰+++2(042<-q p ). 将分母配方得)4()2(222p q p x q px x -++=++,作变量代换2p x u +=,则du dx p u x =-=,2;由于04,0422>-<-p q q p ,记224a p q =-,于是du au B pu A dx pq p x BAx dx qpx x B Ax ⎰⎰⎰++-=-+++=+++22222)2()4()2( du au Ap B du a u Au ⎰⎰+-++=22222C au a Ap B a u A +-++=arctan 2)ln(222C pq px p q Ap B q px x A +-+--+++=22242arctan 42)ln(2.(4)dx q px x B Ax k⎰+++)(2 (04,22<-≥q p k ).作变量代换2p x u +=,并记224a p q =-,于是 ⎰⎰⎰+-++=+++du a u ApB du a u Audx q px x B Ax k k k )(2)()(22222. 其中第一个积分C a u k A a u d a u A du a u Au k k k++⋅--=++=+--⎰⎰122222222)(1)1(2)()(2)(.第二个积分可通过建立递推公式求得.记 ⎰+=kk a u du I )(22 利用分部积分法有⎰⎰++++=+=12222222)(2)()(k k k k a u du u k a u u a u du I du a u a a u k a u u k k ⎰++-+++=12222222)()(2)( 122222)(+-++=k k k kI a kI a u u . 整理得 k k k I ka k a u u k a I 22221212)(21-++⋅=+. 于是可得递推公式]2232)()1(21[111222----++⋅-=k k k I k k a u u k a I . (3)利用(3)式,逐步递推,最后可归结为不定积分C a u a a u du I +=+=⎰arctan 1221.最后由2px u +=全部换回原积分变量,即可求出不定积分⎰+++dx q px x B Ax k )(2.例1 求⎰++-dx x x x 22)32(1. 解 ⎰⎰++-+=++-dx x x dx x x x 2222]2)1[(21)32(1 ⎰⎰+-++=2222)2(2)2(1u du du u u x u ]2212121[212)2(21222⎰+++⋅⨯⨯-+-=u du u u u C u u u +-++-=2arctan 221)2(212`C x x x x ++-+++-=21arctan 221)32(222. 例2 求dx x x ⎰-2)1(1.解 因为2)1(1-x x 可分解为1)1()1(122-+-+=-x C x B x A x x . 其中A ,B ,C 为待定系数.可以用两种方法求出待定系数.第一种方法:两端去掉分母后,得)1()1(12-++-=x Cx Bx x A . (4)即A x C AB xC A +--++=)2()(12由于(4)式是恒等式,等式两端2x 和x 的系数及常数项必须分别相等,于是有⎪⎩⎪⎨⎧==--=+1020A C ABC A , 从而解得 1=A ,1=B ,1-=C .第二种方法:在恒等式(4)中,代入特殊的x 值,从而求出待定系数.如令0=x ,得1=A ;令1=x ,得1=B ;把A ,B 的值代入(4)式,并令2=x ,得C 2211++=,即1-=C .于是⎰⎰---+=-dx x x x dx x x )11)1(11()1(122⎰⎰⎰---+=dx x dx x dx x 11)1(112 C x x x +----=1ln 11ln . 例3 求⎰+-+dx x x x 22)1)(1(22. 解 因为1)1(1)1)(1(2222222++++++-=+-+x E Dx x C Bx x A x x x , 两端去分母得)1)(1)(()1)(()1(22222+-++-+++=+x x E Dx x C Bx x A x234)2()()(x B E D A x D E x D A +-++-++=)()(C E A x C B E D --++-+-+.两端比较系数得 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=--=+-+-=+-+=-=+220200C E A C B ED BE D A D E D A ,解方程组得1=A ,2-=B ,0=C ,1-=D ,1-=E ,故dx x x x x x dx x x x )11)1(211()1)(1(2222222⎰⎰++-+--=+-+ dx x x dx x x dx x ⎰⎰⎰++-+--=11)1(211222C x x x x +-+-++-=arctan )1ln(21111ln 22 C x x x x +-+++-=arctan 1111ln22. 例4 求⎰+-+dx x x x 6532. 解 因为32)3)(2(36532-+-=--+=+-+x B x A x x x x x x , 两端去分母得 )2()3(3-+-=+x B x A x .令2=x ,得5-=A ;令3=x ,得6=B .于是C x x dx x x dx x x x +---=---=+-+⎰⎰2ln 53ln 6)2536(6532C x x +--=56)2()3(ln . 从理论上讲,多项式)(x Q 总可以在实数范围内分解成一次因式和二次质因式的乘积,从而把有理函数)()(x Q x P 分解为多项式与四类简单分式之和,而简单分式都可以积出.所以,任何有理函数的原函数都是初等函数.但我们同时也应该注意到,在具体使用此方法时会遇到困难.首先,用待定系数法求待定系数时,计算比较繁琐;其次,当分母的次数比较高时,因式分解相当困难.因此,在解题时要灵活使用各种方法.例5 求dx x x x x x ⎰+++++12232. 解 dx x dx x dx x x x x dx x x x x x ⎰⎰⎰⎰+++=+++++=+++++1111)1)(1()1()1(12222232C x x +++=arctan 1ln .例6 求dx x x x x ⎰+-+-)54)(44(122.解 dx x x x x x x x x dx x x x x ⎰⎰+-+-+--+-=+-+-)54)(44()44()54()54)(44(1222222dx x x dx x x ⎰⎰+--+-=54144122 ⎰⎰-+----=)2(1)2(1)2()2(122x d x x d xC x x +----=)2arctan(21.例7 求dx x ⎰+114. 解 ⎰⎰⎰+--++=+dx x x dx x x dx x 112111211142424dx x x x dx x x x ⎰⎰+--++=2222221112111121 )1(2)1(121)1(2)1(12122xx d xx x x d x x +-+--+-=⎰⎰C x x x x x x ++++---=1212ln 24121arctan 221222.二、三角函数有理式的积分由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数称为三角函数有理式.因为所有三角函数都可以表示为x sin 和x cos 的有理函数,所以,下面只讨论)cos ,(sin x x R 型函数的不定积分.由三角学知道,x sin 和x cos 都可以用2tan x 的有理式表示,因此,作变量代换2tan x u =,则222122tan12tan22sec 2tan 22cos 2sin 2sin u u x x x x x x x +=+===, 2222222211tan 12tan 1sec 2tan 12sin 2cos cos u u x xx x x x x +-=+-=-=-=. 又由u x arctan 2=,得du u dx 212+=,于是 ⎰⎰++-+=du u u u u u R dx x x R 222212)11,12()cos ,(sin .由此可见,在任何情况下,变换2tan x u =都可以把积分dx x x R )cos ,(sin ⎰有理化.所以,称变换2tan x u =为万能代换.例8 求dx xx ⎰++cos sin 11. 解 设2tan x u =,则du u du u u u u u dx x x ⎰⎰⎰+=+⋅+-+++=++1112111211cos sin 112222 C xC u ++=++=2tan1ln 1ln . 例9 求dx xx ⎰-+cos 1sin 1.解 设2tan x u =,则du u u u u du u u u u u dx x x⎰⎰⎰+++=+⋅+--++=-+)1(2)1(12111121cos 1sin 12222222du u u du u ⎰⎰++=)1(2122du u u u u du u ⎰⎰+-++=)1()1(212222⎰⎰⎰+-+=du u u du u du u 2212121C u u u ++-+-=)1ln(ln 212 C x x x +--=)2ln(sec 2cot 2tan ln 22.虽然利用代换2tan x u =可以把三角函数有理式的积分化为有理函数的积分,但是,经代换后得出的有理函数积分一般比较麻烦.因此,这种代换不一定是最简捷的代换.例10 求dx xx ⎰+sin 1sin .解 dx xx x dx x x x dx x x ⎰⎰⎰-=--=+222cos sin sin sin 1)sin 1(sin sin 1sin dx x x dx xx ⎰⎰--=222cos cos 1cos sin ⎰⎰⎰+--=dx dx x x d x 22cos 1cos cos 1C x x x ++-=tan cos 1. 例11 求dx x⎰+2cos 311. 解 x d x dx x x dx xtan 4tan 13sec sec cos 3112222⎰⎰⎰+=+=+ C x +=)2tan arctan(21.三、简单无理函数的积分(一)),(nb ax x R +型函数的积分),(u x R 表示x 和u 两个变量的有理式.其中a ,b 为常数.对于这种类型函数的积分,作变量代换u b ax n=+,则a b u x n -=,du anu dx n 1-=,于是du a nuu a b u R dx b ax x R n n n1),(),(-⋅-=+⎰⎰ . (5)(5)式右端是一个有理函数的积分.例12 求⎰++dx x 3211. 解 令u x =+32,则23-=u x ,du u dx 23=,于是⎰⎰⎰++-=+=++du u u du u u dx x 111313211223 C u u u du u u +++-=++-=⎰)1ln 2(3)111(32C x x x +++++-+=333221ln 323)2(23. 例13 求dx xx ⎰+31.解 为了同时去掉被积函数中的两个根式,取3和2的最小公倍数6,并作变量代换 u x =6,则6u x =,du u dx 56=,23u x =,3u x =,于是du u u du u u dx xx⎰⎰⎰+=+=+1616128283u d uu u u ⎰++-+-=)111(62246 C u u u u u ++-+-=arctan 6625676357 C x x x x x x ++-+-=66656arctan 6625676.(二)),(ndcx b ax x R ++型函数的积分这里),(u x R 仍然表示x 和u 两个变量的有理式.其中d c b a ,,,为常数.对于这种类型函数的不定积分,作变量代换u d cx b ax n=++,则nn cu a b du x --=,du cu a bc ad nu dx n n 21)()(--=-,于是du cu a bc ad nu u cu a b du R dx d cx b ax x R n n n nn21)()(),(),(--⋅--=++-⎰⎰. (6)(6)式右端是一个有理函数的积分.例14 求dx xx x ⎰+11.解 令u x x =+1, 则112-=u x ,du u u dx 22)1(2--=,于是 du u u du u u du u u u u dx x x x ⎰⎰⎰⎰-+--=--=--⋅-=+111212)1(2)1(112222222Cu u u du u ++---=-+-=⎰11ln 2)111(22C u u u +--++-=1ln )1ln(222C x xx x x ++++++-=ln )11ln(212.例15 求dx x x ⎰-+342)1()1(1. 解⎰⎰+--+=-+dx x x x x dx x x 334211)1)(1(1)1()1(1,令u x x =+-311,则311u x x =+-,3311u u x -+=,du u u dx 232)1(6-=, 于是 du u dx x x x dx x x ⎰⎰⎰=+--=-+23234212311)1(1)1()1(1 C x x C u +-+-=+-=3112323.。
几类特殊函数的积分
x x 1 2 x 1 化为多项式与真分式之和 x
3
例如,我们可将
1 x2 1
预科部:melinda
2)在实数范围内真分式总可以分解成几个最简式之和 最简分式是下面两种形式的分式
A k ( x a)
2
Ax B ( x 2 px q )k
其中 A, B, a , p, q 都是待定的常数.
2
2u 1 u 2 R(sin x, cos x ) dx R 1 u2 , 1 u2 1 u2 du.
2
预科部:melinda
1 sin x sin x(1 cos x ) dx 2u , 解 由万能置换公式 sin x 2 1 u 2 2 1 u dx du , cos x 2 1 u 1 u2 1 sin x 1 u 2 2u 1 du sin x(1 cos x ) dx 2 u 1 u2 ( 2u ln u) C 2 2 2 x tan x 1 x 2 tan ln tan C 4 2 2 2
1 A(1 x 2 ) ( Bx C )(1 2 x ), 1 ( A 2 B ) x 2 ( B 2C ) x C A,
A 2 B 0, 4 2 1 B 2C 0, A , B , C , 5 5 5 A C 1, 4 2 1 x 1 5 5 5. (1 2 x )(1 x 2 ) 1 2 x 1 x2
( n 1)
预科部:melinda
1 1 u 而 I1 2 du arctan C 2 u a a a
结论 有理函数的原函数都是初等函数. 虽然从理论上讲,有理函数总可以分解为部分分式然 后再积分,但是实际上,不能机械地套用这个原理,而 要根据情况,把积分尽量简化.
几种特殊函数的积分
x x x ln sec ln 1 tan C 2 2 2
数学分析(上)
注意 万能代换不一定是最佳方法, 故三角有理式 的计算先考虑其它方法, 不得已才用万能代换.
1 cos x 例如 d sin x dx 1 sin x 1 sin x
dx d cot x 又如 2 2 3 si n x 3 csc x 1
dx 1 C . (a sinx b cos x)2 a(a tan x b)
数学分析(上)Leabharlann 例5dx (1) 1 s i nx
dx ( 2) 2 cos x
dx ( 3) 2 si n x
A B 1 A 5 (3 A 2B ) 3 B 6 x3 5 6 2 (待定系数法) x 5x 6 x 2 x 3 x3 x 2 5 x 6 dx 5 ln x 2 6 ln x 3 C
数学分析(上)
dx 例3 求 I 1 x3 1 1 3 2 1 x (1 x )(1 x x )
1 A Bx C 2 2 (1 x )(1 x x ) 1 x 1 x x
1 1 2 , B ,C 可求得 A 3 3 3 1 1 1 1 2 I ln1 x ln(x x 1) arctan (2 x 1) C 3 6 3 3
Ak A1 A2 2 k x a ( x a) ( x a)
数学分析(上)
2)分母中若有因式 ( x
2
2
px q) ,其中
几种特殊函数的积分
p p x px q x q , 2 4 p 令 x t 2
记 x 2 px q t 2 a 2 ,
则
Mx N Mt b,
p2 2 a q , 4
Mp b N , 2
Mx N 2 dx n ( x px q ) Mt b 2 dt 2 dt 2 n 2 n (t a ) (t a )
真分式化为部分分式之和的待定系数法
x3 x3 A B 例1 2 , x 5 x 6 ( x 2)( x 3) x 2 x 3
x 3 A( x 3) B( x 2), x 3 ( A B ) x ( 3 A 2 B ),
1 dx . 例4 求积分 2 x( x 1) 1 1 1 1 dx 解 2 2 dx x ( x 1) x ( x 1) x 1 1 1 1 dx dx dx 2 x ( x 1) x 1
1 ln x ln x 1 C. x 1
三、简单无理函数的积分
ax b 讨论类型 R( x, ax b ), R( x , ), cx e
n
n
解决方法 作代换去掉根号.
1 1 x 例10 求积分 dx x x
解
1 x 2 1 x 令 t t , x x
1 sin x dx. 例9 求积分 sin 3 x sin x A B A B 解 sin A sin B 2 sin cos 2 2 1 sin x 1 sin x sin 3 x sin x dx 2 sin 2 x cos x dx 1 sin x dx 2 4 sin x cos x 1 1 1 1 dx dx 2 2 4 sin x cos x 4 cos x
几种特殊类型函数的积分
几种特殊类型函数的积分一、有理函数的不定积分1.化有理函数为简单函数两个多项式的商所表示的函数)(x R 称为有理函数,即mm m m m nn n n n b x b x b x b x b a x a x a x a x a x Q x P x R ++++++++++==------122110122110)()()(ΛΛ (1) 其中n 和m 是非负整数;n a a a a ,,,,210Λ及m b b b b ,,,,210Λ都是实数,并且0,000≠≠b a .当(1)式的分子多项式的次数n 小于其分母多项式的次数m ,即m n <时,称为有理真分式;当m n ≥时,称为有理假分式.对于任一假分式,我们总可以利用多项式的除法,将它化为一个多项式和一个真分式之和的形式.例如 12)1(112224+++-=+++x x x x x x . 多项式的积分容易求得,下面只讨论真分式的积分问题.设有理函数(1)式中m n <,如果多项式)(x Q 在实数范围内能分解成一次因式和二次质因式的乘积:μλβα)()()()()(220s rx x q px x b x a x b x Q ++++--=ΛΛ.其中s r q p b a ,,,,,,,ΛΛ为实数;042<-q p ,…,042<-s r ;,,,βαΛμλ,,Λ为正整数,那末根据代数理论可知,真分式)()(x Q x P 总可以分解成如下部分分式之和,即βααα)()()()()(1121b x B a x A a x A a x A x Q x P -++-++-+-=-ΛΛλββ)()(21112q px x N x M b x B b x B ++++-++-+-Λμλλλ)()(21121222s rx x S x R q px x N x M q px x N x M ++++++++++++++-ΛΛsrx x S x R s rx x S x R +++++++++-21222)(μμμΛ. (2)其中i i i i i i S R N M B A ,,,,,,,ΛΛ都是待定常数,并且这样分解时,这些常数是唯一的.可见在实数范围内,任何有理真分式都可以分解成下面四类简单分式之和: (1)ax A - ,(2)ka x A )(- (k 是正整数,2≥k ), (3)qpx x B Ax +++2(042<-q p ), (4)k q px x B Ax )(2+++ (k 是正整数,04,22<-≥q p k ).2. 有理函数的不定积分求有理函数的不定积分归结为求四类简单分式的积分.下面讨论这四类简单分式的积分.(1)C a x A a x d ax A dx a x A +-=--=-⎰⎰ln )(1,(2)C a x k A a x d a x A dx a x A k k k+-⋅--=--=---⎰⎰1)(11)()()(, (3)dx qpx x B Ax ⎰+++2(042<-q p ). 将分母配方得)4()2(222p q p x q px x -++=++,作变量代换2px u +=,则du dx p u x =-=,2;由于04,0422>-<-p q q p ,记224a p q =-,于是 du au B pu A dx pq p x BAx dx qpx x B Ax ⎰⎰⎰++-=-+++=+++22222)2()4()2( du au Ap B du a u Au ⎰⎰+-++=22222C au a Ap B a u A +-++=arctan 2)ln(222C pq px p q Ap B q px x A +-+--+++=22242arctan 42)ln(2.(4)dx q px x B Ax k⎰+++)(2 (04,22<-≥q p k ).作变量代换2px u +=,并记224a p q =-,于是⎰⎰⎰+-++=+++du a u ApB du a u Au dx q px x B Ax k k k )(2)()(22222. 其中第一个积分C a u k A a u d a u A du a u Au k k k++⋅--=++=+--⎰⎰122222222)(1)1(2)()(2)(.第二个积分可通过建立递推公式求得.记 ⎰+=kk a u du I )(22 利用分部积分法有⎰⎰++++=+=12222222)(2)()(k k k k a u du u k a u u a u du I du a u a a u k a u u k k ⎰++-+++=12222222)()(2)( 122222)(+-++=k k k kI a kI a u u . 整理得 k k k I ka k a u u k a I 22221212)(21-++⋅=+. 于是可得递推公式]2232)()1(21[111222----++⋅-=k k k I k k a u u k a I . (3)利用(3)式,逐步递推,最后可归结为不定积分C a u a a u du I +=+=⎰arctan 1221.最后由2px u +=全部换回原积分变量,即可求出不定积分⎰+++dx q px x B Ax k )(2.例1 求⎰++-dx x x x 22)32(1. 解 ⎰⎰++-+=++-dx x x dx x x x 2222]2)1[(21)32(1 ⎰⎰+-++=2222)2(2)2(1u du du u u x u ]2212121[212)2(21222⎰+++⋅⨯⨯-+-=u du u u u C u u u +-++-=2arctan 221)2(212`C x x x x ++-+++-=21arctan 221)32(222. 例2 求dx x x ⎰-2)1(1.解 因为2)1(1-x x 可分解为 1)1()1(122-+-+=-x C x B x A x x . 其中A ,B ,C 为待定系数.可以用两种方法求出待定系数.第一种方法:两端去掉分母后,得)1()1(12-++-=x Cx Bx x A . (4)即A x C AB xC A +--++=)2()(12由于(4)式是恒等式,等式两端2x 和x 的系数及常数项必须分别相等,于是有⎪⎩⎪⎨⎧==--=+1020A C ABC A , 从而解得 1=A ,1=B ,1-=C .第二种方法:在恒等式(4)中,代入特殊的x 值,从而求出待定系数.如令0=x ,得1=A ;令1=x ,得1=B ;把A ,B 的值代入(4)式,并令2=x ,得C 2211++=,即1-=C .于是⎰⎰---+=-dx x x x dx x x )11)1(11()1(122⎰⎰⎰---+=dx x dx x dx x 11)1(112 C x x x +----=1ln 11ln . 例3 求⎰+-+dx x x x 22)1)(1(22. 解 因为1)1(1)1)(1(2222222++++++-=+-+x E Dx x C Bx x A x x x , 两端去分母得)1)(1)(()1)(()1(22222+-++-+++=+x x E Dx x C Bx x A x234)2()()(x B E D A x D E x D A +-++-++=)()(C E A x C B E D --++-+-+.两端比较系数得 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=--=+-+-=+-+=-=+220200C E A C B ED BE D A D E D A ,解方程组得1=A ,2-=B ,0=C ,1-=D ,1-=E ,故dx x x x x x dx x x x )11)1(211()1)(1(2222222⎰⎰++-+--=+-+ dx x x dx x x dx x ⎰⎰⎰++-+--=11)1(211222C x x x x +-+-++-=arctan )1ln(21111ln 22 C x x x x +-+++-=arctan 1111ln22. 例4 求⎰+-+dx x x x 6532. 解 因为32)3)(2(36532-+-=--+=+-+x B x A x x x x x x , 两端去分母得 )2()3(3-+-=+x B x A x .令2=x ,得5-=A ;令3=x ,得6=B .于是C x x dx x x dx x x x +---=---=+-+⎰⎰2ln 53ln 6)2536(6532C x x +--=56)2()3(ln . 从理论上讲,多项式)(x Q 总可以在实数范围内分解成一次因式和二次质因式的乘积,从而把有理函数)()(x Q x P 分解为多项式与四类简单分式之和,而简单分式都可以积出.所以,任何有理函数的原函数都是初等函数.但我们同时也应该注意到,在具体使用此方法时会遇到困难.首先,用待定系数法求待定系数时,计算比较繁琐;其次,当分母的次数比较高时,因式分解相当困难.因此,在解题时要灵活使用各种方法.例5 求dx x x x x x ⎰+++++12232. 解 dx x dx x dx x x x x dx x x x x x ⎰⎰⎰⎰+++=+++++=+++++1111)1)(1()1()1(12222232C x x +++=arctan 1ln .例6 求dx x x x x ⎰+-+-)54)(44(122. 解 dx x x x x x x x x dx x x x x ⎰⎰+-+-+--+-=+-+-)54)(44()44()54()54)(44(1222222dx x x dx x x ⎰⎰+--+-=54144122 ⎰⎰-+----=)2(1)2(1)2()2(122x d x x d xC x x +----=)2arctan(21.例7 求dx x ⎰+114. 解 ⎰⎰⎰+--++=+dx x x dx x x dx x 112111211142424dx x x x dx x x x ⎰⎰+--++=2222221112111121 )1(2)1(121)1(2)1(12122xx d xx x x d x x +-+--+-=⎰⎰C x x x x x x ++++---=1212ln 24121arctan 221222.二、三角函数有理式的积分由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数称为三角函数有理式.因为所有三角函数都可以表示为x sin 和x cos 的有理函数,所以,下面只讨论)cos ,(sin x x R 型函数的不定积分.由三角学知道,x sin 和x cos 都可以用2tan x 的有理式表示,因此,作变量代换2tan x u =,则222122tan12tan22sec 2tan 22cos 2sin 2sin u u x x x x x x x +=+===, 22222222112tan 12tan 12sec 2tan 12sin 2cos cos u u x xx x x x x +-=+-=-=-=. 又由u x arctan 2=,得du u dx 212+=,于是 ⎰⎰++-+=du u u u u u R dx x x R 222212)11,12()cos ,(sin . 由此可见,在任何情况下,变换2tan x u =都可以把积分dx x x R )cos ,(sin ⎰有理化.所以,称变换2tan x u =为万能代换.例8 求dx xx ⎰++cos sin 11. 解 设2tan x u =,则du u du u u u u u dx x x ⎰⎰⎰+=+⋅+-+++=++1112111211cos sin 112222 C xC u ++=++=2tan1ln 1ln . 例9 求dx xx ⎰-+cos 1sin 1.解 设2tan x u =,则du u u u u du u u u u u dx x x⎰⎰⎰+++=+⋅+--++=-+)1(2)1(12111121cos 1sin 12222222du u u du u ⎰⎰++=)1(2122du u u u u du u ⎰⎰+-++=)1()1(212222⎰⎰⎰+-+=du u u du u du u 2212121C u u u ++-+-=)1ln(ln 212 C x x x +--=)2ln(sec 2cot 2tan ln 22.虽然利用代换2tan x u =可以把三角函数有理式的积分化为有理函数的积分,但是,经代换后得出的有理函数积分一般比较麻烦.因此,这种代换不一定是最简捷的代换.例10 求dx xx ⎰+sin 1sin .解 dx xx x dx x x x dx x x ⎰⎰⎰-=--=+222cos sin sin sin 1)sin 1(sin sin 1sin dx x x dx xx ⎰⎰--=222cos cos 1cos sin ⎰⎰⎰+--=dx dx x x d x 22cos 1cos cos 1C x x x ++-=tan cos 1. 例11 求dx x⎰+2cos 311. 解 x d x dx x x dx xtan 4tan 13sec sec cos 3112222⎰⎰⎰+=+=+ C x +=)2tan arctan(21.三、简单无理函数的积分(一)),(nb ax x R +型函数的积分),(u x R 表示x 和u 两个变量的有理式.其中a ,b 为常数.对于这种类型函数的积分,作变量代换u b ax n=+,则a b u x n -=,du anu dx n 1-=,于是du a nuu a b u R dx b ax x R n n n1),(),(-⋅-=+⎰⎰ . (5)(5)式右端是一个有理函数的积分.例12 求⎰++dx x 3211. 解 令u x =+32,则23-=u x ,du u dx 23=,于是⎰⎰⎰++-=+=++du u u du u u dx x 111313211223 C u u u du u u +++-=++-=⎰)1ln 2(3)111(32C x x x +++++-+=333221ln 323)2(23. 例13 求dx xx ⎰+31.解 为了同时去掉被积函数中的两个根式,取3和2的最小公倍数6,并作变量代换 u x =6,则6u x =,du u dx 56=,23u x =,3u x =,于是du u u du u u dx xx⎰⎰⎰+=+=+1616128283u d uu u u ⎰++-+-=)111(62246 C u u u u u ++-+-=arctan 6625676357 C x x x x x x ++-+-=66656arctan 6625676.(二)),(ndcx b ax x R ++型函数的积分这里),(u x R 仍然表示x 和u 两个变量的有理式.其中d c b a ,,,为常数.对于这种类型函数的不定积分,作变量代换u d cx b ax n=++,则nn cu a b du x --=,du cu a bc ad nu dx n n 21)()(--=-,于是du cu a bc ad nu u cu a b du R dx d cx b ax x R n n n nn21)()(),(),(--⋅--=++-⎰⎰. (6)(6)式右端是一个有理函数的积分.例14 求dx xx x ⎰+11.解 令u x x =+1, 则112-=u x ,du u u dx 22)1(2--=,于是 du u u du u u du u u u u dx x x x ⎰⎰⎰⎰-+--=--=--⋅-=+111212)1(2)1(112222222C u u u du u ++---=-+-=⎰11ln 2)111(22C u u u +--++-=1ln )1ln(222C x xx x x ++++++-=ln )11ln(212.例15 求dx x x ⎰-+342)1()1(1. 解⎰⎰+--+=-+dx x x x x dx x x 334211)1)(1(1)1()1(1,令u x x =+-311,则311u x x =+-,3311u u x -+=,du u u dx 232)1(6-=, 于是 du u dx x x x dx x x ⎰⎰⎰=+--=-+23234212311)1(1)1()1(1 C x x C u +-+-=+-=3112323.精品文档。
几种特殊类型的函数积分
反三角函数积分公式
∫sinxdx=−cosx+Cint sin x , dx = -cos x + C∫sinxdx=−cosx+C
∫cosxdx=sinx+Cint cos x , dx = sin x + C∫cosxdx=sinx+C
∫tanxdx=ln|secx|+Cint tan x , dx = ln |sec x| + C∫tanxdx=ln∣secx∣+C
底数小于1的对数函数积分公式
∫logₐ(x) dx = xlogₐ(x) - ∫x/lna dx = xlogₐ(x) x/lna + C,其中C为积分常数。
对数函数积分应用
解决对数方程
计算对数值
通过积分的方法,可以将对数方程转 化为代数方程,从而更容易求解。
利用对数函数的积分公式,可以计算 对数值,例如计算ln(e)、lg(10)等。
积分性质
对于三角函数的积分,有基本的 积分公式,如∫sin(x)dx = -cos(x) + C,∫cos(x)dx = sin(x) + C等。
三角函数的积分具有一些重要的 性质,如∫[sin(x)]^2dx = ∫[1 cos(2x)]/2dx = x/2 - sin(2x)/4 + C。
积分变换
底数小于1的对数函 数
如以0.5为底的对数函数,记作 logₐ(x),其定义域为(0, +∞), 其中a为正实数且a≠1。
对数函数积分公式
自然对数函数积分公式
∫ln(x) dx = xln(x) - x + C,其中C为积分常数。
常用对数函数积分公式
几种特殊类型函数地积分
几种特殊类型函数的积分一、有理函数的不定积分1.化有理函数为简单函数两个多项式的商所表示的函数)(x R 称为有理函数,即mm m m m nn n n n b x b x b x b x b a x a x a x a x a x Q x P x R ++++++++++==------122110122110)()()( (1) 其中n 和m 是非负整数;n a a a a ,,,,210 及m b b b b ,,,,210 都是实数,并且0,000≠≠b a .当(1)式的分子多项式的次数n 小于其分母多项式的次数m ,即m n <时,称为有理真分式;当m n ≥时,称为有理假分式.对于任一假分式,我们总可以利用多项式的除法,将它化为一个多项式和一个真分式之和的形式.例如12)1(112224+++-=+++x x x x x x . 多项式的积分容易求得,下面只讨论真分式的积分问题.设有理函数(1)式中m n <,如果多项式)(x Q 在实数围能分解成一次因式和二次质因式的乘积:μλβα)()()()()(220s rx x q px x b x a x b x Q ++++--= .其中s r q p b a ,,,,,,, 为实数;042<-q p ,…,042<-s r ;,,,βα μλ,, 为正整数,那末根据代数理论可知,真分式)()(x Q x P 总可以分解成如下部分分式之和,即βααα)()()()()(1121b x B a x A a x A a x A x Q x P -++-++-+-=-λββ)()(21112q px x N x M b x B b x B ++++-++-+-μλλλ)()(21121222s rx x S x R q px x N x M q px x N x M ++++++++++++++-srx x S x R s rx x S x R +++++++++-21222)(μμμ . (2) 其中i i i i i i S R N M B A ,,,,,,, 都是待定常数,并且这样分解时,这些常数是唯一的.可见在实数围,任何有理真分式都可以分解成下面四类简单分式之和: (1)a x A - , (2)k a x A )(- (k 是正整数,2≥k ), (3)qpx x B Ax +++2(042<-q p ), (4)kq px x B Ax )(2+++ (k 是正整数,04,22<-≥q p k ).2. 有理函数的不定积分求有理函数的不定积分归结为求四类简单分式的积分.下面讨论这四类简单分式的积分.(1)C a x A a x d ax A dx a x A +-=--=-⎰⎰ln )(1,(2)C a x k A a x d a x A dx a x A k k k+-⋅--=--=---⎰⎰1)(11)()()(, (3)dx qpx x B Ax ⎰+++2(042<-q p ). 将分母配方得)4()2(222p q p x q px x -++=++,作变量代换2px u +=,则du dx p u x =-=,2;由于04,0422>-<-p q q p ,记224a p q =-,于是 du a u B pu A dx p q p x B Ax dx qpx x B Ax ⎰⎰⎰++-=-+++=+++22222)2()4()2( du au ApB du a u Au ⎰⎰+-++=22222C au a Ap B a u A +-++=arctan 2)ln(222 C pq p x p q Ap B q px x A +-+--+++=22242arctan 42)ln(2.(4)dx q px x B Ax k⎰+++)(2 (04,22<-≥q p k ).作变量代换2px u +=,并记224a p q =-,于是⎰⎰⎰+-++=+++du a u ApB du a u Au dx q px x B Ax k k k )(2)()(22222. 其中第一个积分C a u k A a u d a u A du a u Au k k k ++⋅--=++=+--⎰⎰122222222)(1)1(2)()(2)(. 第二个积分可通过建立递推公式求得.记 ⎰+=kk a u du I )(22 利用分部积分法有⎰⎰++++=+=12222222)(2)()(k kk k a u du u k a u u a u du I du a u a a u k a u u k k ⎰++-+++=12222222)()(2)(122222)(+-++=k k kkI a kI a u u .整理得 k k k I ka k a u u k a I 22221212)(21-++⋅=+. 于是可得递推公式]2232)()1(21[111222----++⋅-=k k k I k k a u u k a I . (3)利用(3)式,逐步递推,最后可归结为不定积分C a u aa u du I +=+=⎰arctan 1221. 最后由2px u +=全部换回原积分变量,即可求出不定积分⎰+++dx q px x B Ax k )(2. 例1 求⎰++-dx x x x 22)32(1. 解⎰⎰++-+=++-dx x x dx x x x 2222]2)1[(21)32(1 ⎰⎰+-++=2222)2(2)2(1u du du u u x u]2212121[212)2(21222⎰+++⋅⨯⨯-+-=u du u u uC u u u +-++-=2arctan 221)2(212`C x x x x ++-+++-=21arctan 221)32(222.例2 求dx x x ⎰-2)1(1. 解 因为2)1(1-x x 可分解为1)1()1(122-+-+=-x C x B x A x x . 其中A ,B ,C 为待定系数.可以用两种方法求出待定系数.第一种方法:两端去掉分母后,得)1()1(12-++-=x Cx Bx x A . (4)即 A x C A B x C A +--++=)2()(12由于(4)式是恒等式,等式两端2x 和x 的系数及常数项必须分别相等,于是有⎪⎩⎪⎨⎧==--=+1020A C A B C A , 从而解得 1=A ,1=B ,1-=C .第二种方法:在恒等式(4)中,代入特殊的x 值,从而求出待定系数.如令0=x ,得1=A ;令1=x ,得1=B ;把A ,B 的值代入(4)式,并令2=x ,得C 2211++=,即1-=C .于是⎰⎰---+=-dx x x x dx x x )11)1(11()1(122 ⎰⎰⎰---+=dx x dx x dx x 11)1(112C x x x +----=1ln 11ln . 例3 求⎰+-+dx x x x 22)1)(1(22. 解 因为1)1(1)1)(1(2222222++++++-=+-+x E Dx x C Bx x A x x x , 两端去分母得)1)(1)(()1)(()1(22222+-++-+++=+x x E Dx x C Bx x A x234)2()()(x B E D A x D E x D A +-++-++=)()(C E A x C B E D --++-+-+.两端比较系数得 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=--=+-+-=+-+=-=+220200C E A C B ED BE D A D E D A ,解方程组得1=A ,2-=B ,0=C ,1-=D ,1-=E ,故dx x x x x x dx x x x )11)1(211()1)(1(2222222⎰⎰++-+--=+-+ dx x x dx x x dx x ⎰⎰⎰++-+--=11)1(211222C x x x x +-+-++-=arctan )1ln(21111ln 22 C x x x x +-+++-=arctan 1111ln22. 例4 求⎰+-+dx x x x 6532. 解 因为32)3)(2(36532-+-=--+=+-+x B x A x x x x x x ,两端去分母得 )2()3(3-+-=+x B x A x . 令2=x ,得5-=A ;令3=x ,得6=B .于是Cx x dx x x dx x x x +---=---=+-+⎰⎰2ln 53ln 6)2536(6532C x x +--=56)2()3(ln . 从理论上讲,多项式)(x Q 总可以在实数围分解成一次因式和二次质因式的乘积,从而把有理函数)()(x Q x P 分解为多项式与四类简单分式之和,而简单分式都可以积出.所以,任何有理函数的原函数都是初等函数.但我们同时也应该注意到,在具体使用此方法时会遇到困难.首先,用待定系数法求待定系数时,计算比较繁琐;其次,当分母的次数比较高时,因式分解相当困难.因此,在解题时要灵活使用各种方法.例5 求dx x x x x x ⎰+++++12232. 解dx x dx x dx x x x x dx x x x x x ⎰⎰⎰⎰+++=+++++=+++++1111)1)(1()1()1(12222232C x x +++=arctan 1ln .例6 求dx x x x x ⎰+-+-)54)(44(122 .解 dx x x x x x x x x dx x x x x ⎰⎰+-+-+--+-=+-+-)54)(44()44()54()54)(44(1222222dx x x dx x x ⎰⎰+--+-=54144122 ⎰⎰-+----=)2(1)2(1)2()2(122x d x x d xC x x +----=)2arctan(21.例7 求dx x ⎰+114. 解⎰⎰⎰+--++=+dx x x dx x x dx x 112111211142424dx x x x dx x x x ⎰⎰+--++=2222221112111121 )1(2)1(121)1(2)1(12122xx d xx x x d x x +-+--+-=⎰⎰C x x x x x x ++++---=1212ln 24121arctan 221222.二、三角函数有理式的积分由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数称为三角函数有理式.因为所有三角函数都可以表示为x sin 和x cos 的有理函数,所以,下面只讨论)cos ,(sin x x R 型函数的不定积分.由三角学知道,x sin 和x cos 都可以用2tan x 的有理式表示,因此,作变量代换2tan x u =,则222122tan12tan22sec 2tan22cos 2sin 2sin u u x xx x x x x +=+===, 22222222112tan 12tan 12sec 2tan 12sin 2cos cos u u x xx x x x x +-=+-=-=-=. 又由u x arctan 2=,得du u dx 212+=,于是 ⎰⎰++-+=du u u u u u R dx x x R 222212)11,12()cos ,(sin . 由此可见,在任何情况下,变换2tan x u =都可以把积分dx x x R )cos ,(sin ⎰有理化.所以,称变换2tan x u =为万能代换.例8 求dx xx ⎰++cos sin 11. 解 设2tan x u =,则du u du u u u u u dx x x ⎰⎰⎰+=+⋅+-+++=++1112111211cos sin 112222C xC u ++=++=2tan1ln 1ln . 例9 求dx xx ⎰-+cos 1sin 1.解 设2tan x u =,则du u u u u du u u u u u dx xx ⎰⎰⎰+++=+⋅+--++=-+)1(2)1(12111121cos 1sin 12222222du u u du u ⎰⎰++=)1(2122du u u u u du u ⎰⎰+-++=)1()1(212222⎰⎰⎰+-+=du u u du u du u 2212121C u u u ++-+-=)1ln(ln 212 C x x x +--=)2ln(sec 2cot 2tan ln 22.虽然利用代换2tan x u =可以把三角函数有理式的积分化为有理函数的积分,但是,经代换后得出的有理函数积分一般比较麻烦.因此,这种代换不一定是最简捷的代换.例10 求dx xx ⎰+sin 1sin . 解 dx x x x dx xx x dx x x ⎰⎰⎰-=--=+222cos sin sin sin 1)sin 1(sin sin 1sin dx xx dx x x ⎰⎰--=222cos cos 1cos sin ⎰⎰⎰+--=dx dx x x d x 22cos 1cos cos 1C x x x ++-=tan cos 1. 例11 求dx x ⎰+2cos 311. 解x d x dx x x dx xtan 4tan 13sec sec cos 3112222⎰⎰⎰+=+=+ C x +=)2tan arctan(21.三、简单无理函数的积分(一)),(nb ax x R +型函数的积分),(u x R 表示x 和u 两个变量的有理式.其中a ,b 为常数.对于这种类型函数的积分,作变量代换u b ax n=+,则a b u x n -=,du anu dx n 1-=,于是 du a nuu a b u R dx b ax x R n n n 1),(),(-⋅-=+⎰⎰ . (5)(5)式右端是一个有理函数的积分.例12 求⎰++dx x 3211. 解 令u x =+32,则23-=u x ,du u dx 23=,于是⎰⎰⎰++-=+=++du u u du u u dx x 111313211223 C u u u du u u +++-=++-=⎰)1ln 2(3)111(32C x x x +++++-+=333221ln 323)2(23.例13 求dx xx ⎰+31.解 为了同时去掉被积函数中的两个根式,取3和2的最小公倍数6,并作变量代换u x =6,则6u x =,du u dx 56=,23u x =,3u x =,于是du u u du u u dx xx⎰⎰⎰+=+=+1616128283u d uu u u ⎰++-+-=)111(62246 C u u u u u ++-+-=arctan 6625676357 C x x x x x x ++-+-=66656arctan 6625676.(二)),(ndcx b ax x R ++型函数的积分 这里),(u x R 仍然表示x 和u 两个变量的有理式.其中d c b a ,,,为常数.对于这种类型函数的不定积分,作变量代换u d cx b ax n=++,则nn cu a b du x --=,du cu a bc ad nu dx n n 21)()(--=-,于是du cu a bc ad nu u cu a b du R dx d cx b ax x R n n n nn21)()(),(),(--⋅--=++-⎰⎰. (6) (6)式右端是一个有理函数的积分.例14 求dx xx x ⎰+11. 解 令u x x =+1, 则112-=u x ,du u u dx 22)1(2--=,于是 duu u du u u du u u u u dx x x x ⎰⎰⎰⎰-+--=--=--⋅-=+111212)1(2)1(112222222C u u u du u ++---=-+-=⎰11ln 2)111(22C u u u +--++-=1ln )1ln(222 C x x xx x++++++-=ln )11ln(212.例15 求dx x x ⎰-+342)1()1(1.解 ⎰⎰+--+=-+dx x x x x dx x x 334211)1)(1(1)1()1(1,令ux x =+-311,则311u x x =+-,3311u u x -+=,du u u dx 232)1(6-=, 于是du u dx x x x dx x x ⎰⎰⎰=+--=-+23234212311)1(1)1()1(1C x x C u +-+-=+-=3112323.。
几种特殊类型函数的积分
x 2 tan 2
2u 1 u
2 du dx 1 u
2
2
1 u 1 u
2
2
2
2 tan
万能代换
sin x dx. 例7. 求(1) 1 sin x
1 dx. (2) 3 cos x
利用万能公式处理比较复杂,更多地是利 用三角恒等式化简被积函数
1 dx. 例8. 求 2 sec x sin x tan x
例5. 求
( x 2 x 2) (2 x 2) dx 解: 原式 2 2 ( x 2 x 2)
dx d( x 2 2 x 2) 2 2 ( x 1) 1 ( x 2 x 2) 2
2
1 arctan(x 1) 2 C x 2x 2
( m n)
例9. 求
和差化积公式
解:
1 1 ∴原式 = sin 4 x dx sin 2 x d x 2 2 1 1 sin 4 x d(4 x) sin 2 x d(2 x) 4 8
1 sin x cos3x (sin 4 x sin 2 x) 2
解: (1)用赋值法
1 A B C 1 1 1 2 2 x( x 1) x x 1 ( x 1) x x 1 ( x 1) 2
右端通分后比较两端分子得
1 A( x 1)2 Bx( x 1) Cx 令 x=0 得 A=1 令 x=1 得 C=1 令 x=2 得 B=-1
例2. 求 解: 原式 1
4 1 2x 1 dx dx 2 5 1 2x 5 1 x 2 d(1 2 x) 1 2 x dx 1 dx 1 x2 1 x2 5 5 5 1 2x 2 2 1 d ( 1 x ) 1 arctan x ln 1 2 x 5 5 5 1 x2
几种特殊类型函数的积分
假分式总可以化成一个多项式与一个真分式之和的形式.例如,
x3 x 1 x(x2 1) 1
x
1
.
x2 1
x2 1
x2 1
求真分式的不定积分时,如果分母可因式分解,则先因式分解,然后化成部分分式再积分.
1.1 有理函数的积分
例1
求
x2
x
3 5x
6
dx
.
解 设 x 3 x 3 A B ,则
x ln sec x ln 1 tan x C .
2
2
2
1.2 三角函数有理式的积分
说明 并非所有三角函数有理式积分计算都要通过变换化为有理函数的积分.例如,
1
cos x sin
x
dx
1
1 sin
x
d(1
sin
x)
ln(1
sin
x)
C
.
高等数学
x2 5x 6 (x 2)(x 3) x 2 x 3
A(x 3) B(x 2) (A B)x 3A 2B x 3 ,
即 A B 1, 3A 2B 3,
解得 A 5 , B 6 ,所以
x2
x
3 5x
6
dx
5 x2
x
6
3
dx
5
x
1
2
dx
6
x
1
3
dx
5ln | x 2 | 6ln | x 3| C .
7
7
1.2 三角函数有理式的积分
三角函数有理式是指由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数,其特点是分子 分母都包含三角函数的和差与乘积运算.由于各种三角函数都可以用 sin x 及 cos x 的有理式表 示,故三角函数有理式也就是 sin x , cos x 的有理式.
4几种特殊类型函数的积分
dx 6 dt,
t
1
xx
x dx1t3 1t2t6tdt
1e2 e3 e6
6 t(1t)1(1t2)d t 6 t1 3t3 1tt3 2dt
6 t1 3t3 1tt3 2dt
6lnt3ln1 (t)3 2
说明 无理函数去根号时, 取根指数的最小公倍数.
例12
求积分
x 3x1
d.x 2x1
解 先对分母进行有理化
原式 (3 x 1 x (2 3 x x 1 1 ) (3 2 x x 1 1 )2 x 1 )dx
(3x 12x 1 )dx
1 3 3x1d(3x1)1 2 2x1d(2x1)
5 2 ln 1 2 ( x ) 1 5 1 2 x x 2d x 1 5 1 1 x 2 dx
2 ln 1 2 (x ) 1 ln 1 x (2) 1 arx c C t.an
5
5
5
例6 求积分
1
xx
x dx.
1e2 e3 e6
解
x
令 t e 6 x6ln t,
解(二)修改万能置换公式, 令 utaxn
sinx u , 1u2
dx11u2 du,
1 sin4
x
dx
1 u
4
1 1u2du
1
u4u2du
1u2
31u3
1C1co3xtcoxtC.
u
3
解(三) 可以不用万能置换公式.
1 sin4
x
dx
d(11tt22)311t2dt
2几种特殊类型的函数积分-精选文档
待定系数法
P( x ) 有理真分式 化为部分分式之和的步骤: Q( x )
( 1 )对分母 Q ( x ) 在实数系作标准分解
2 2 k h 1 1 b ( x ) ( x ) ( x p x q ) ( x p x q ) 0 1 k 1 1 h h
p p x px q x q , 4 2
2
2
2
p 令 x t 2
( 综 令 x0 C1 ; 合 , A1 ; 令 x1 , 法 ) B A 1. 0 A B , 比较二次项的系数, 得
1 1 1 1 . 2 2 x ( x 1) x x 1 (x 1 )
2 1 A ( x 1 ) Bx ( x 1 ) Cx .
B x D B x D h , h , h , 1 h , 1 1 h } 2 2 h x p x q ( x p x q ) h h h h
(其中各系数待定);
例1
解 x 3 x3 分 母 因 式 分 2 ( x 2 )( x 3 ) x 5x 6
( 比 较 系 数 法 )
或
由 x 3 A ( x 3 ) B ( x 2 ),
( 赋 值 法 )
B6 ; 3 3 B ( 3 2), 令 x 3, 得
令 x 2, A 5 .
.
A B C 1 , 例2 2 2 x x 1 (x 1 ) x ( x 1 )
P(x) Q (x)
A A k , k , 1 k k x ( x ) k k
B x D B x D 1 , 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 2 2 1 x p x q ( x p x q ) 1 1 1 1