
Σειρά
Συντονιστής: Demetres
- Tolaso J Kos
- Δημοσιεύσεις: 4561
- Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
- Τοποθεσία: Λάρισα, Βαρκελώνη
- Επικοινωνία:
- Tolaso J Kos
- Δημοσιεύσεις: 4561
- Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
- Τοποθεσία: Λάρισα, Βαρκελώνη
- Επικοινωνία:
Re: Σειρά
Ας ξεμπερεδεύουμε με το

Με αντικατάσταση "κλεψιά" από Τόλη,
βρίσκουμε,
, οπότε γράφουμε,

Άρα, πρέπει να υπολογίσουμε

Η ακολουθία συναρτήσεων
συγκλίνει ομοιόμορφα στη μηδενική συνάρτηση διότι 
Άρα, μπορούμε να γράψουμε,
![\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty}\,\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t&=\int_{0}^{\infty}\,\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\sum_{n=2}^{\infty}(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{-t}-e^{3\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}(e^{-t})\\&\stackrel{u=e^{-t}}{=}\int_{1}^{0}\dfrac{1}{4}\,\left(u-\dfrac{1}{u^3}\right)\,\left[\dfrac{1}{1+u^3}-1+u^3\right]\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u^4-1)}{1+u^3}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u-1)\,(u^2+1)}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^6-u^5+u^4-u^3}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\int_{1}^{0}\dfrac{(u^2-u+1)\,(u^4-u-1)+1}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\left(u^4-u-1+\dfrac{4}{(2\,u-1)^2+3}\right)\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{u^5}{5}-\dfrac{u^2}{2}-u+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{2\,u-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_{1}^{0}\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}+1-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{13}{10}-\dfrac{4\,\pi}{6\,\sqrt{3}}\right]\\&=\dfrac{13}{40}-\dfrac{\pi}{6\,\sqrt{3}}\end{aligned} \begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty}\,\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t&=\int_{0}^{\infty}\,\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\sum_{n=2}^{\infty}(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{-t}-e^{3\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}(e^{-t})\\&\stackrel{u=e^{-t}}{=}\int_{1}^{0}\dfrac{1}{4}\,\left(u-\dfrac{1}{u^3}\right)\,\left[\dfrac{1}{1+u^3}-1+u^3\right]\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u^4-1)}{1+u^3}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u-1)\,(u^2+1)}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^6-u^5+u^4-u^3}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\int_{1}^{0}\dfrac{(u^2-u+1)\,(u^4-u-1)+1}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\left(u^4-u-1+\dfrac{4}{(2\,u-1)^2+3}\right)\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{u^5}{5}-\dfrac{u^2}{2}-u+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{2\,u-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_{1}^{0}\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}+1-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{13}{10}-\dfrac{4\,\pi}{6\,\sqrt{3}}\right]\\&=\dfrac{13}{40}-\dfrac{\pi}{6\,\sqrt{3}}\end{aligned}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/df9699303c1ae35e7b1b1b4b44bf51e3.png)
YΓ: Τόλη, πέρασα ωραία, αλλά με τόσες πράξεις, κερνάς καφέ, δεν τη γλιτώνεις


Με αντικατάσταση "κλεψιά" από Τόλη,



Άρα, πρέπει να υπολογίσουμε

Η ακολουθία συναρτήσεων


Άρα, μπορούμε να γράψουμε,
![\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty}\,\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t&=\int_{0}^{\infty}\,\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\sum_{n=2}^{\infty}(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{-t}-e^{3\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}(e^{-t})\\&\stackrel{u=e^{-t}}{=}\int_{1}^{0}\dfrac{1}{4}\,\left(u-\dfrac{1}{u^3}\right)\,\left[\dfrac{1}{1+u^3}-1+u^3\right]\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u^4-1)}{1+u^3}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u-1)\,(u^2+1)}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^6-u^5+u^4-u^3}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\int_{1}^{0}\dfrac{(u^2-u+1)\,(u^4-u-1)+1}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\left(u^4-u-1+\dfrac{4}{(2\,u-1)^2+3}\right)\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{u^5}{5}-\dfrac{u^2}{2}-u+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{2\,u-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_{1}^{0}\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}+1-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{13}{10}-\dfrac{4\,\pi}{6\,\sqrt{3}}\right]\\&=\dfrac{13}{40}-\dfrac{\pi}{6\,\sqrt{3}}\end{aligned} \begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty}\,\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t&=\int_{0}^{\infty}\,\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\sum_{n=2}^{\infty}(-e^{-3\,t})^n\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{2\,t}-e^{-2\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{\infty}\dfrac{e^{-t}-e^{3\,t}}{4}\,\left[\dfrac{1}{1+e^{-3\,t}}-1+e^{-3\,t}\right]\,\mathrm{d}(e^{-t})\\&\stackrel{u=e^{-t}}{=}\int_{1}^{0}\dfrac{1}{4}\,\left(u-\dfrac{1}{u^3}\right)\,\left[\dfrac{1}{1+u^3}-1+u^3\right]\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u^4-1)}{1+u^3}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^3\,(u-1)\,(u^2+1)}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\dfrac{u^6-u^5+u^4-u^3}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\int_{1}^{0}\dfrac{(u^2-u+1)\,(u^4-u-1)+1}{u^2-u+1}\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\int_{1}^{0}\left(u^4-u-1+\dfrac{4}{(2\,u-1)^2+3}\right)\,\mathrm{d}u\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{u^5}{5}-\dfrac{u^2}{2}-u+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{2\,u-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_{1}^{0}\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}+1-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,\arctan\,\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]\\&=\dfrac{1}{4}\,\left[\dfrac{13}{10}-\dfrac{4\,\pi}{6\,\sqrt{3}}\right]\\&=\dfrac{13}{40}-\dfrac{\pi}{6\,\sqrt{3}}\end{aligned}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/df9699303c1ae35e7b1b1b4b44bf51e3.png)
YΓ: Τόλη, πέρασα ωραία, αλλά με τόσες πράξεις, κερνάς καφέ, δεν τη γλιτώνεις





Παπαπέτρος Ευάγγελος
- Tolaso J Kos
- Δημοσιεύσεις: 4561
- Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
- Τοποθεσία: Λάρισα, Βαρκελώνη
- Επικοινωνία:
Μέλη σε σύνδεση
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης