UA MATH523A 实分析3 积分理论例题 Fubini定理计算一元积分
UA MATH523A 實分析3 積分理論例題 Fubini定理計算一元積分
例 計算
∫0∞e?sxsin?2(x)xdx\int_0^{\infty}e^{-sx}\frac{\sin^2(x)}{x}dx ∫0∞?e?sxxsin2(x)?dx
解
1)記X=[0,+∞),Y=[0,1]X=[0,+\infty),Y=[0,1]X=[0,+∞),Y=[0,1],并在X,YX,YX,Y上定義Lebesgue測度。定義fs:X×Y→Rf_s:X\times Y \to \mathbb{R}fs?:X×Y→R,
fs(x,y)=e?sxsin?(2xy)f_s(x,y)=e^{-sx}\sin(2xy)fs?(x,y)=e?sxsin(2xy)
注意到當給定sss時,fs(x,y)f_s(x,y)fs?(x,y)是一個連續函數,因此fs(x,y)f_s(x,y)fs?(x,y)是一個可測函數。根據Tonelli定理,
?∣fs∣d(m×m)=∫0∞∫01∣fs(x,y)∣dm(x)dm(y)≤∫0∞∫01e?sxdm(x)dm(y)=1s<+∞\iint |f_s|d(m \times m)=\int_0^{\infty}\int_0^1|f_s(x,y)|dm(x)dm(y) \\ \le \int_0^{\infty}\int_0^1e^{-sx}dm(x)dm(y) =\frac{1}{s}<+\infty?∣fs?∣d(m×m)=∫0∞?∫01?∣fs?(x,y)∣dm(x)dm(y)≤∫0∞?∫01?e?sxdm(x)dm(y)=s1?<+∞
因此fs∈L1(X×Y)f_s \in L^1(X \times Y)fs?∈L1(X×Y),所以對fsf_sfs?的二重積分適用Fubini定理。
2)驗證
∫0∞e?sxsin?2(x)xdx=?fs(x,y)dm(y)dm(x)\int_0^{\infty}e^{-sx}\frac{\sin^2(x)}{x}dx = \iint f_s(x,y)dm(y)dm(x)∫0∞?e?sxxsin2(x)?dx=?fs?(x,y)dm(y)dm(x)
回顧一下三角函數的倍角公式,
cos?(2x)=1?2sin?2(x)?sin?2(x)=?cos?(2x)?12\cos(2x)=1-2\sin^2(x) \Rightarrow \sin^2(x)=-\frac{\cos(2x)-1}{2}cos(2x)=1?2sin2(x)?sin2(x)=?2cos(2x)?1?
我們計算等式右邊的內層積分,
∫01sin?(2xy)dm(y)=?12xcos?(2xy)∣01=?cos?(2x)?12x=sin?2(x)x\int_0^1 \sin(2xy)dm(y)=-\frac{1}{2x}\cos(2xy)|_0^1 \\=-\frac{\cos(2x)-1}{2x}=\frac{\sin^2(x)}{x}∫01?sin(2xy)dm(y)=?2x1?cos(2xy)∣01?=?2xcos(2x)?1?=xsin2(x)?
這就說明這個等式是成立的。
3)根據Fubini定理,
?fs(x,y)dm(y)dm(x)=?fs(x,y)dm(x)dm(y)\iint f_s(x,y)dm(y)dm(x)=\iint f_s(x,y)dm(x)dm(y)?fs?(x,y)dm(y)dm(x)=?fs?(x,y)dm(x)dm(y)
下面我們就來計算等式右邊這個積分。先考慮內層積分
∫0∞e?sxsin?(2xy)dm(x)\int_0^{\infty}e^{-sx}\sin(2xy)dm(x)∫0∞?e?sxsin(2xy)dm(x)
這個積分是數學分析中是很常見,它屬于symmetric integral,這類積分只需要連用兩次分部積分就可以積出來。我們直接寫出結果:
∫0∞e?sxsin?(2xy)dm(x)=1s2ys1+(2ys)2\int_0^{\infty}e^{-sx}\sin(2xy)dm(x)=\frac{1}{s}\frac{\frac{2y}{s}}{1+(\frac{2y}{s})^2}∫0∞?e?sxsin(2xy)dm(x)=s1?1+(s2y?)2s2y??
接下來我們計算外層積分,
∫0∞1s2ys1+(2ys)2dm(y)\int_0^{\infty}\frac{1}{s}\frac{\frac{2y}{s}}{1+(\frac{2y}{s})^2}dm(y)∫0∞?s1?1+(s2y?)2s2y??dm(y)
這個積分用換元積分法就可以,令z=1+(2ys)2z=1+(\frac{2y}{s})^2z=1+(s2y?)2即可,
∫0∞1s2ys1+(2ys)2dm(y)=14∫01+(2/s)21zdz=ln?(1+4s2)4\int_0^{\infty}\frac{1}{s}\frac{\frac{2y}{s}}{1+(\frac{2y}{s})^2}dm(y) = \frac{1}{4}\int_0^{1+(2/s)^2}\frac{1}{z}dz=\frac{\ln(1+\frac{4}{s^2})}{4}∫0∞?s1?1+(s2y?)2s2y??dm(y)=41?∫01+(2/s)2?z1?dz=4ln(1+s24?)?
評注
被積函數為f(x)g(x)f(x)g(x)f(x)g(x)的積分,如果比較難積,可以考慮將f(x)f(x)f(x)或者g(x)g(x)g(x)寫成積分形式,比如
g(x)=∫Yh(x,y)dyg(x)=\int_{Y}h(x,y)dyg(x)=∫Y?h(x,y)dy
這樣積分就可以寫成
∫Xf(x)g(x)dx=∫Xf(x)∫Yh(x,y)dydx=∫X∫Yf(x)h(x,y)dydx\int_X f(x)g(x)dx = \int_Xf(x) \int_Y h(x,y)dydx \\= \int_X\int_Yf(x)h(x,y)dydx∫X?f(x)g(x)dx=∫X?f(x)∫Y?h(x,y)dydx=∫X?∫Y?f(x)h(x,y)dydx
如果f(x)h(x,y)f(x)h(x,y)f(x)h(x,y)滿足Fubini定理,那么
∫X∫Yf(x)h(x,y)dydx=∫Y∫Xf(x)h(x,y)dxdy\int_X\int_Yf(x)h(x,y)dydx=\int_Y\int_Xf(x)h(x,y)dxdy∫X?∫Y?f(x)h(x,y)dydx=∫Y?∫X?f(x)h(x,y)dxdy
因此,只要f(x)h(x,y)f(x)h(x,y)f(x)h(x,y)關于xxx比關于yyy的積分更容易計算,我們就可以用化一元積分為二元積分的思路計算復雜的一元積分。
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