To ολοκλήρωμα που θα προκύψει το έχω ήδη λύσει με 2 διαφορετικούς τρόπους και αυτος ειναι ο 3ος. Για να επαληθεύσω τα αποτελέσατα έθεσα στο τέλος όπουΝα υπολογιστεί το μήκος της καμπήληςόπου
και βρίσκω οτι το μήκος της καμπύλης ειναι περίπου ίσο με
Παρόλα αυτά με τον τρίτο τρόπο δεν παίρνω το αποτέλεσμα που θέλω, και παρόλο που το έχω ελέγξει απειρες φορές δεν βρίσκω άκρη.Έχουμε

θετω
και 
Οπότε όταν
και

Οπότε το ολοκλήρωμα με την αντικατάσταση αυτή θα γίνει:

Εφαρμόζω παραγοντική ολοκλήρωση εδώ, άρα
![\int_{0}^{tan^{-1}(a)}(tanx)' \frac{1}{cosx}dx= \left [tanx \frac{1}{cosx} \right ]_{x=0}^{tan^{-1}(a)}- \int_{0}^{tan^{-1}(a)} \frac{sinx}{cosx} \frac{sinx}{cos^2x}dx \int_{0}^{tan^{-1}(a)}(tanx)' \frac{1}{cosx}dx= \left [tanx \frac{1}{cosx} \right ]_{x=0}^{tan^{-1}(a)}- \int_{0}^{tan^{-1}(a)} \frac{sinx}{cosx} \frac{sinx}{cos^2x}dx](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/92f7d82e751a67f366296ca591a2b406.png)




Νέα αντικατάσταση όπου



Οπότε παίρνουμε:


![2 l(\gamma)=\frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} \left [ ln|1-t| \right ]_0 ^{sin(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} \left [ ln|1+t| \right ]_0 ^{sin(tan^{-1}a)} 2 l(\gamma)=\frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} \left [ ln|1-t| \right ]_0 ^{sin(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} \left [ ln|1+t| \right ]_0 ^{sin(tan^{-1}a)}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/d0194bb49645bddc06367d66ddcb18a6.png)
![l(\gamma)= \frac{1}{2}\left [ \frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} ln(1+sin(tan^{-1}a)) + \frac{1}{2} ln( 1 - sin(tan^{-1}a)) \right ] l(\gamma)= \frac{1}{2}\left [ \frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} ln(1+sin(tan^{-1}a)) + \frac{1}{2} ln( 1 - sin(tan^{-1}a)) \right ]](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/c93c5c89190717cc43279a55bdbd86fb.png)
Αν βάλω όπου α=1 δεν παίρνω το αποτέλεσμα που θέλω...
Πειραματίστηκα λίγο με τα πρόσημα και πρόσεξα οτι στο τέλος αν είχα αυτό
![l(\gamma)= \frac{1}{2}\left [ \frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} ln(1+sin(tan^{-1}a)) - \frac{1}{2} ln( 1 - sin(tan^{-1}a)) \right ] l(\gamma)= \frac{1}{2}\left [ \frac{a}{cos(tan^{-1}a)} + \frac{1}{2} ln(1+sin(tan^{-1}a)) - \frac{1}{2} ln( 1 - sin(tan^{-1}a)) \right ]](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/36e08f4ffd151e60a073458491a72c85.png)
τότε για α=1 παίρνω το ζητούμενο αποτέλεσμα.
Ωστοσο επειδη το έλεγξα αυτό το σημείο, δεν γίνεται να βγει εκεί με μείον.
Μπορεί κανείς να με βοηθήσει;;
όπου 
που είναι στάνταρ και υπάρχει σε όλα τα βιβλία που έχουν καλή διαπραγμάτευση τεχνικών ολοκλήρωσης. Ίσον, σχεδόν όλοι οι Απειροστικοί Λογισμοί και οι Αναλύσεις.
.
.
.
που κουβαλάς μέχρι εξαντλήσεως.
Οπότε ειναι λίγο θέμα εξοικίωσης.
τότε στο σημείο
δεν θα μας είναι πρόβλημα το απόλυτο;
άρα το
τότε μπορώ να συμπεράνω οτι
και να αφαιρέσω το απόλυτο.
(o 2ος ήταν και ο πιο σύντομος)
) και αλλού,
. Οπότε βγαίνει σωστά έτσι με αυτήν την διόρθωση.
είναι βολική !!