int{ (1+x^2) / (1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

Συντονιστές: grigkost, Κοτρώνης Αναστάσιος

Άβαταρ μέλους
grigkost
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3136
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:54 pm
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

int{ (1+x^2) / (1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από grigkost » Τετ Απρ 22, 2009 7:57 pm

\displaystyle\int{\frac{1+x^2}{\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}

Το βρήκα πολύ δύσκολο


{\color{dred}\Gamma\!\rho\,{\rm{H}}\gamma\varnothing\varrho{\mathscr{H}}\varsigma \ {\mathbb{K}}\,\Omega\sum{\rm{t}}{\mathscr{A}}\,{\mathbb{K}}\!\odot\varsigma

Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
grigkost
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3136
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:54 pm
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από grigkost » Πέμ Απρ 23, 2009 9:55 pm

\displaystyle\int{\frac{1+x^2}{\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=\int{\frac{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1+x^2}\right)}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\int{\frac{\sqrt{1+x^4}+x^2\,\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}+x^3\,\sqrt{2}}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+x^2\,\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+2x+2x^3}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{2x^5+2x^2\,\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+2x-2x^5+2x^3-x^2\,\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{2x\left({x^4+2x\,\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+1}\right)}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}+\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\left({1-x^2}\right)\left({\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+2x^3}\right)}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{2x\,\sqrt{1+x^4}\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}+\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+2x^3}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{2x}{1-x^2}\,dx}+\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\frac{\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}+2x^3}{\sqrt{1+x^4}}}{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\,dx}=-\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\left({1-x^2}\right)^{\prime}}{1-x^2}\,dx}+\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\sqrt{2}+\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}}{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\,dx}=

\displaystyle-\frac{1}{\sqrt{2}}\,\log\left|{1-x^2}\right|+c_1+\frac{1}{\sqrt{2}}\int{\frac{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)^{\prime}}{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\,dx}=

\displaystyle-\frac{1}{\sqrt{2}}\,\log\left|{1-x^2}\right|+\frac{1}{\sqrt{2}}\,\log\left|{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right|+c=\frac{1}{\sqrt{2}}\,\log\left|{\tfrac{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}{1-x^2}}\right|+c\,.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τήν επίλυση τήν έκανα αφού είδα τό αποτέλεσμα τής ολοκλήρωσης. Έτσι φαίνεται καλύτερα η επιλογή τού παράγοντα \sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}. Δέν ανέφερα, σάν βοήθεια, εξαρχής τό συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μήπως βρεθεί μία επίλυση πιό "φυσική" από αυτήν πού έδωσα παραπάνω. Πάντως σάν αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.


{\color{dred}\Gamma\!\rho\,{\rm{H}}\gamma\varnothing\varrho{\mathscr{H}}\varsigma \ {\mathbb{K}}\,\Omega\sum{\rm{t}}{\mathscr{A}}\,{\mathbb{K}}\!\odot\varsigma
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Πέμ Απρ 23, 2009 10:59 pm

Κάνοντας την αντικατάσταση x = \tan{\theta}, βρήκα (αν έκανα σωστά τις πράξεις) ότι το ολοκλήρωμα ισούται με

\displaystyle \int \frac{d \theta}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2{2\theta}}{2}}} το οποίο είναι ελλιπτικό ολοκλήρωμα.

Είχα την εντύπωση πως τέτοια ολοκληρώματα δεν υπολογίζονται. Είτε έχω κάνει λάθος στις πράξεις, είτε αυτό είναι ένα αρκετά είδικό ελλιπτικό ολοκλήρωμα το οποίο υπολογίζεται. Αν μπορεί κάποιος ας το ελέγξει με κανένα πακέτο μαθηματικών για να δούμε αν όντως το υπολογίζει.


Άβαταρ μέλους
Κοτρώνης Αναστάσιος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3203
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 22, 2009 11:11 pm
Τοποθεσία: Μπροστά στο πισί...
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κοτρώνης Αναστάσιος » Παρ Απρ 24, 2009 2:08 am

Καλησπέρα(μέρα..!). Θα ήταν εύκολο να αναφέρεις ενδεικτικά κάποια βιβλία στα οποία υπάρχουν ολοκληρώματα του τύπου που θέτεις προς επίλυση;


Εσύ....; Θα γίνεις κανίβαλος....;
Άβαταρ μέλους
grigkost
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3136
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:54 pm
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από grigkost » Παρ Απρ 24, 2009 10:02 am

Demetres έγραψε:... είτε αυτό είναι ένα αρκετά είδικό ελλιπτικό ολοκλήρωμα το οποίο υπολογίζεται. Αν μπορεί κάποιος ας το ελέγξει με κανένα πακέτο μαθηματικών για να δούμε αν όντως το υπολογίζει.
Δημήτρη δέν έλεγξα τίς πράξεις σου, αλλά, όντως, τό Maple δίνει μία έκφραση πού περιλαμβάνει ελλειπτικές συναρτήσεις. Όμως, όπως μπορείς νά διαπιστώσεις, ιδίοις όμμασι, πρόκειται γιά επιλύσιμο ολοκλήρωμα.


{\color{dred}\Gamma\!\rho\,{\rm{H}}\gamma\varnothing\varrho{\mathscr{H}}\varsigma \ {\mathbb{K}}\,\Omega\sum{\rm{t}}{\mathscr{A}}\,{\mathbb{K}}\!\odot\varsigma
Άβαταρ μέλους
grigkost
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3136
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:54 pm
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από grigkost » Παρ Απρ 24, 2009 10:08 am

Κοτρώνης Αναστάσιος έγραψε:Καλησπέρα(μέρα..!). Θα ήταν εύκολο να αναφέρεις ενδεικτικά κάποια βιβλία στα οποία υπάρχουν ολοκληρώματα του τύπου που θέτεις προς επίλυση;
Αναστάσιε, δέν υπάρχει πρόβλημα μέ τήν "αποκάλυψη" τών πηγών μου, αλλά θά ήθελα πρώτα νά συζητήσουμε ακόμα ένα παρόμοιο ολοκλήρωμα, τό \displaystyle\int{\frac{\sqrt{1+x^4}}{x^4-1}\,dx}, τό οποίο δίνω στό επόμενο μήνυμα.


{\color{dred}\Gamma\!\rho\,{\rm{H}}\gamma\varnothing\varrho{\mathscr{H}}\varsigma \ {\mathbb{K}}\,\Omega\sum{\rm{t}}{\mathscr{A}}\,{\mathbb{K}}\!\odot\varsigma
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Παρ Απρ 24, 2009 12:17 pm

grigkost έγραψε:Δημήτρη δέν έλεγξα τίς πράξεις σου, αλλά, όντως, τό Maple δίνει μία έκφραση πού περιλαμβάνει ελλειπτικές συναρτήσεις. Όμως, όπως μπορείς νά διαπιστώσεις, ιδίοις όμμασι, πρόκειται γιά επιλύσιμο ολοκλήρωμα.
Τις έλεγξα εγώ και ήταν λάθος. Το σωστό ολοκλήρωμα είναι \displaystyle \int \frac{d \theta}{\cos{2\theta}\sqrt{1 - \frac{\sin^2{2 \theta}}{2}}}. Γνωρίζοντας την απάντηση, μπορώ να το υπολογίσω πολλαπλασιαζοντας αριθμητή και παρονομαστή με το \sqrt{2 - \sin^2{2\theta}} + \sin {2\theta}, το οποίο όμως θα θέλαμε να αποφύγουμε αφού μοιάζει ουρανοκατέβατο.


Άβαταρ μέλους
grigkost
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3136
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:54 pm
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / ({1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από grigkost » Παρ Απρ 24, 2009 8:19 pm

Μία πιό "φυσική" επίλυση είναι η κάτωθι:

\displaystyle\int{\frac{1+x^2}{\left({1-x^2}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=\int{\frac{\left({1+x^2}\right)\left({1-x^2}\right)}{\left({1-x^2}\right)^2\sqrt{1+x^4}}\,dx}=\displaystyle\int{\frac{1-x^4}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)\left({2x^3+\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}}\right)-\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)\left({2x^3-\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}}\right)}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{2x^3+\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}}{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{2x^3-\sqrt{2}\,\sqrt{1+x^4}}{\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)\sqrt{1+x^4}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}+\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\,dx}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}-\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{\left({\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right)^{\prime}}{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\,dx}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int{\frac{\left({\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right)^{\prime}}{\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\,dx}=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\,\log\left|{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}\right|-\frac{1}{2\sqrt{2}}\,\log\left|{\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}\right|+c=

\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{2}}\,\log\left|{\tfrac{\sqrt{1+x^4}+x\,\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^4}-x\,\sqrt{2}}}\right|+c.


{\color{dred}\Gamma\!\rho\,{\rm{H}}\gamma\varnothing\varrho{\mathscr{H}}\varsigma \ {\mathbb{K}}\,\Omega\sum{\rm{t}}{\mathscr{A}}\,{\mathbb{K}}\!\odot\varsigma
Άβαταρ μέλους
mathxl
Δημοσιεύσεις: 6736
Εγγραφή: Τρί Δεκ 23, 2008 3:49 pm
Τοποθεσία: Σιδηρόκαστρο
Επικοινωνία:

Re: int{ (1+x^2) / (1-x^2) / sqrt(1+x^4) dx}

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mathxl » Πέμ Μαρ 22, 2012 7:48 pm

\displaystyle{\int {\frac{{{x^2} + 1}}{{\left( {1 - {x^2}} \right)\sqrt {{x^4} + 1} }}} {\mkern 1mu} {\rm{d}}x = \int {\frac{{1 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{ - \left( {x - \frac{1}{x}} \right)\sqrt {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} }}} {\mkern 1mu} {\rm{d}}x = \int {\frac{{1 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{ - \left( {x - \frac{1}{x}} \right)\sqrt {{{\left( {x - \frac{1}{x}} \right)}^2} + 2} }}} {\mkern 1mu} {\rm{d}}x\mathop  = \limits_{\left( {1 + \frac{1}{{{x^2}}}} \right)dx = \sqrt 2 du}^{x - \frac{1}{x} = \sqrt 2 u} }
\displaystyle{ = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\int { - \frac{1}{{u\sqrt {{u^2} + 1} }}} {\mkern 1mu} {\rm{du = }}\frac{{\sqrt 2 }}{2}{{\mathop{\rm csch}\nolimits} ^{ - 1}}u = \frac{{\sqrt 2 }}{2}{{\mathop{\rm csch}\nolimits} ^{ - 1}}\left( {\frac{{x - \frac{1}{x}}}{{\sqrt 2 }}} \right) + c}
σε κατάλληλο διάστημα


Ποτε δεν κάνω λάθος! Μια φορά νομιζα πως είχα κάνει, αλλά τελικά έκανα λάθος!
Απ' τα τσακάλια δεν γλυτώνεις μ' ευχές η παρακάλια. Κ. Βάρναλης
Aπέναντι στις αξίες σου να είσαι ανυποχώρητος

Ενεργό μέλος από 23-12-2008 ως και 17-8-2014 (δεν θα απαντήσω σε πμ)
Απάντηση

Επιστροφή σε “ΑΝΑΛΥΣΗ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες