Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Podobné dokumenty
Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

II. 3. Speciální integrační metody

Diferenciální rovnice 1

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x )

je omezena + =,,0 1 je omezena,0 2,0 2,0 je horní polovina koule + + je omezena + =1, + + =3, =0

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí)

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál.

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

Teorie. kuncova/

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad.

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) =

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Vzorce na integrování. 1. x s dx = xs+1. dx = ln x +C 3. e x dx = e x +C. 4. a x dx = ax. 14. sinhxdx = coshx+c. 15. coshxdx = sinhx+c.

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ

Matematika II: Řešené příklady

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem.

Limita ve vlastním bodě

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

METODICKÝ NÁVOD MODULU

Digitální učební materiál

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO - CVIČENÍ

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce

Integrální počet funkcí jedné proměnné

4.3.1 Goniometrické rovnice

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0307. Matematika

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Matematika II: Pracovní listy do cvičení

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet. Substituce v určitém integrálu VY_32_INOVACE_M0311

Diferenciální rovnice 3

Konvergence kuncova/

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Algebraické výrazy - řešené úlohy

NEURČITÝ INTEGRÁL - CVIČENÍ

8.2. Exaktní rovnice. F(x, y) x. dy. df = dx + y. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda a jak lze od této diferenciální formule

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

8.1. Separovatelné rovnice

( x) ( ) ( ) { } Vzorce pro dvojnásobný úhel II. Předpoklady: Urči definiční obor výrazů a zjednoduš je. 2. x x x

INTEGRÁLY S PARAMETREM

MATEMATIKA 1. Sbírka úloh ÚSTAV MATEMATIKY

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016

Inverzní Laplaceova transformace

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava.

Homogenní rovnice. Uvažujme rovnici. y = f(x, y), (4) kde

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

Teorie. Hinty. kunck6am

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3.

1 Polynomiální interpolace

Teorie. Hinty. kunck6am

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: = = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Integrální počet funkcí jedné proměnné

sin(x) x lim. pomocí mocninné řady pro funkci sin(x) se středem x 0 = 0. Víme, že ( ) k=0 e x2 dx.

Matematika pro všechny

7 Integrální počet funkce

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2.

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

I. TAYLORŮV POLYNOM. 2. a) x x3, b) x x3 + x5, c) 1 + 2x x2 2x 4, f (4) (0) = 48, d) x , c)

Transkript:

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Poznámka Všechny tyto úlohy budeme řešit stejně. Budeme je počítat jako Newtonův integrál. Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrovanému výrazu a poté spočítáme její přírůstek na intervalu, přes který integrujeme. Pracujeme tedy podle vzorce pro výpočet Newtonova integrálu ) =) =) ); kde ()= () V rámci hledání primitivních funkcí využijeme všechny metody, se kterými jsme se seznámili v minulých cvičeních. Řešení a ( +)d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je natolik jednoduchý, že je možné po malé úpravě integrovat podle vzorce. +)d= d d+d= += + +)d= + =) ) +) ) ) + ) = 8 7+ ) = 5 = 6 = Řešení b 5sin() d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí. =; d=d; d=d 5sin)d=5 sind=5 sind= 5 cos= 5 cos) 5sin) d= 5 cos) 0 = 5 cos) 5 cos 0)= 5 5 =0 Řešení c d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST = ; d= d; d=d d= d= d= = d= 0 = = = ) Řešení d d + Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten po mírné úpravě převedeme na tvar vhodný pro kombinaci integrace podle vzorce a substituci. + d=+ + d=+ + + d= + d= + d =d + d Druhý integrál je typický adept na substituci. Je očividná a dá se dělat z hlavy. =+; d=d + d= d=ln =ln + Nyní můžeme pokračovat ve výpočtu primitivní funkce. + d=d + d= ln + d= ln + + 0 = ln + ) 0 ln 0+ )= ln5) 0 ln) = ln5 0+ 0= ln5 Řešení e sin d= sin d Integrovat budeme metodou per partes. Označme =sin; =sin; =cos; = cos Budeme pracovat podle vzorce Odtud dostáváme =

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST sin d= sin cos cos d= sin cos+cos d Dostali jsme tedy vztah Upravíme Odtud = sin cos+ sin d= sin cos+d+ sin d = sin cos+ sin d sin d= sin cos sin d sin d= sin cos sin d= sin cos sin d= sin d= sin cos = sin cos sin cos = = 8 8 + 8 8 = 8 = = Řešení f 6 8+ d Nejprve budeme v rámci hledání primitivná funkce provádět úpravy vedoucí ke tvaru vhodnému pro substituci 6 6 8+ d= 8 8+ d= d= 8 8 8 + 8 + d Nyní je integrál typický adept na substituci. = ; d= d; d=d

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST + d= + d= + d= arctg= arctg Teď můžeme pokračovat ve výpočtu primitivní funkce. d= arctg = arctg + Přitom využijeme toho, že funkce arkustangens je lichá. 6 8+ d= arctg = arctg = arctg arctg arctg ) = arctg + arctg = arctg = arctg = 6arctg 6 Řešení g d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je natolik jednoduchý, že je možné po malé úpravě integrovat podle vzorce. d= d= = = d= = = 6 = 8 =6 = Řešení h tgd Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je po drobné úpravě typickým případem pro integraci substitucí. tgd= sin cos d =cos; d= sind; d=sind 5

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST sin cos d= d= d= ln = ln cos Při výpočtu využijeme toho, že cosinus je sudá funkce. tgd= ln cos = lncos lncos = lncos +lncos =0 Řešení i d + Nejprve budeme hledat primitivní funkci k integrandu. Začneme drobnou úpravou, abychom se dostali do situace vedoucí přímo k použití vzorce. + + + d= + d= + + d= + d=d + d = arctg Při výpočtu využijeme toho, že arkustangens je lichá funkce. d= arctg + = arctg) arctg )) = arctg +arctg)= arctg+ arctg= arctg Řešení j Nejprve budeme hledat primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým adeptem na použití metody per partes. Označme =; = ; =; = Pokud přímo nevidíme, jakou funkcí je, nalezneme ji pomocí substituce d takto = ; d= d; d=d d= d= d= = Budeme pracovat podle vzorce = Odtud dostáváme 6

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST d= d= ( ) d= + = = ( ) d= 0 = 0 = 0 ( 0 )= 0 + Řešení k arctg() d Nejprve budeme hledat primitivní funkci. Zdá se, že úloha vede na kombinaci substituce a per partes. Zkusíme substituci =; d=d arctg()d=arctgd Tento tvar se již zdá být vhodný pro použití metody per partes. Označme Odtud můžeme psát =arctg; =; = = +; arctgd= arctg + d= arctg + d = arctg + + d= arctg + + + d = arctg + d= arctg d + d = arctg ( arctg)= arctg + arctg Dostáváme tedy po zpětné substituci následující primitivní funkci arctg()d=arctgd= arctg + arctg= arctg + arctg = arctg + arctg Přitom využijeme toho, že arkustangens je lichá funkce. 7

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST arctg() d= arctg + arctg = arctg( ) + arctg( ) ( ) arctg( ) ( )+ arctg( ) =arctg + arctg arctg( )++ arctg( ) = 5 arctg 5 arctg( )+=5 arctg 5 arctg+ = 5 arctg +5 arctg =5arctg Řešení l Nejprve budeme hledat primitivní funkci. Úloha je typickým adeptem na substituci d = ; d= d; d= d d= d= d= = Přitom využijeme toho, že arkustangens je lichá funkce. d= = = = + = Řešení m sin d= sin d Nejprve budeme hledat primitivní funkci. Zkusíme použít metodu per partes. Označíme =sin; =sin ; =cos; = sin cos Přitom primitivní funkci k =sin jsme nalezli v řešení e, nebudeme tedy na tomto místě tento výpočet opakovat. Budeme dále pracovat podle vzorce Odtud dostáváme = 8

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST sin d=sinsin d=sin sin cos cos sin cos d = (sin sin cos) cos sin cos d = (sin sin cos) cosd sin cos d = (sin sin cos) cosd+ sin cos d Nyní je třeba zabývat se zvlášť oběma integrály v posledním výrazu. První integrál je typickým případem pro metodu per partes. Označíme =; =cos; =; =sin Odtud dostaneme cosd=sin sind=sin sind=sin ( cos)=sin+cos Druhý integrál je typickým příkladem pro substituci =cos; d= sind; d=sind sin cos d= d= d= = cos Můžeme pokračovat ve výpočtu primitivní funkce sin d= (sin sin cos) cosd+ sin cos d = (sin sin cos) (sin+cos)+ cos = sin sin cos sin cos cos = sin cos+cos+ cos = cos(sin +)+ cos = cos(sin +sin +cos )+ cos = sin cos+cos + cos = sin cos+ cos = sin cos cos A teď konečně můžeme dokončit výpočet určitého integrálu výpočtem přírůstku primitivní funkce. sin d= sin d= sin cos cos 0 = sin cos cos sin 0cos0 cos 0 = 0 ( ) ( ) 0 = ( ) = = = 9

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Řešení n (+ln) d Nejprve budeme hledat primitivní funkci. Úloha je typickým adeptem na substituci =ln; d= d +ln) d=+)d=+d=d+d=+ =+ =ln+ln +ln) d=ln+ln =ln+ln ) ln+ln ) =ln+ln ) 0+0 )=ln+ln Řešení o d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí. = ; d= d; d=d d= d= d= d= = = = d= 0 = 0 = 0 = = ( )= += Řešení p 6 d 6 Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí. =6 ; d=6d 6 6 d= d=ln =ln 6 0

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST 6 d=ln 6 6 =ln 6 ) ln 6 )=ln ln5=ln 5 Řešení q d 6 Nejprve budeme v rámci hledání primitivná funkce provádět úpravy vedoucí ke tvaru vhodnému pro substituci 6 d= d= d= 6 6 d= 6 6 d 6 6 6 6 = d= d Nyní je integrál typický adept na substituci. = ; d= d; d=d d= d= d=arcsin=arcsin Teď můžeme pokračovat ve výpočtu primitivní funkce. d= arcsin =arcsin Přitom využijeme toho, že funkce arkussinus je lichá. d=arcsin 6 =arcsin arcsin =arcsin arcsin =arcsin = 6 = Řešení r (+ ) d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Začneme úpravami postupně vedoucími k rozkladu na parciální zlomky. + ) d= + + d= + d Nejprve vydělíme čitatele jmenovatelem tak, abychom v čitateli měli menší stupeň polynomu, než ve jmenovateli.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST +): +)= ) + ) d= + + d= + + d= d+ + d = d+ d= + d Integrál vpravo nyní rozložíme na parciální zlomky = )+) = ) + +) =++ )+) = )++) )+) Odtud dostáváme soustavu rovnic =0; += Tato soustava rovnic má řešení =; = Dosadíme do rozkladu a vrátíme se k výpočtu primitivní funkce + ) d= + d= + ) + +) d = + ) d+ +) d= + ) d+ +) d = ln +ln + + ) d= ln +ln + 0 = ln +ln+ 0 ln 0 +ln +0 ) = ln +ln 0 ln +ln ) = ln +ln 0 0+ 0)= ln ln)+ln ln) = ln+ln+ln ln= 0+ln= +ln Řešení s (5+) d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí. =5+; d=d; d=d 5+) d= d= = 8 = 85+)

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST 5+) d= 85+) 0 = 85+ ) 85+ 0) = 8 + 8 5 = 5 + 69 5 8 5= 8 69 5 = 8 5 = 8 5 Řešení t +d Nejprve nalezneme primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým případem pro integraci substitucí. =+; d=d +d= d= d= d= = = =+) +d=+) 0 =+) 0+) = = 6 = 8 =6 = Řešení u d Nejprve v rámci hledání primitivná funkce rozložíme integrand na parciální zlomky = )+) = ) + +) =++ = +)+ ) )+) )+) Odtud dostáváme soustavu dvou rovnic +=0; )=; neboli = Tato soustava má řešení = ; = Dosadíme do rozkladu a snadnými úpravami nalezneme primitivní funkci. d= ) + +) d= ) + +) d= ) +) d = ) d +) d= ln ln + ) Teď můžeme dokončit výpočet určitého integrálu výpočtem přírůstku primitivní funkce. Přitom využijeme toho, že funkce arkussinus je lichá.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST d= ln ln + ) = ln ln + ) ln ln + ) = ln ln ) ln ln )= ln ln) ln ln) = ln ln) ln ln)= ln ln+ ln ln=ln ln =0 ln= ln Řešení v ln d= ln d Nejprve budeme hledat primitivní funkci k integrandu. Ten je typickým adeptem na použití metody per partes. Označme Budeme pracovat podle vzorce =ln; = ; = ; =ln Odtud dostáváme Proto = ln d=ln ln d ln d=ln ln d= ln d=ln 5 =ln 5) ln )=ln 5) 0)=ln 5