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青青子衿 发表于 2019-4-25 13:58

一道含变限积分的极限问题

[i=s] 本帖最后由 青青子衿 于 2019-4-25 14:00 编辑 [/i]

\[\color{black}{\lim\limits_{n\rightarrow\infty}n{\large\int_{0}^{n}}\frac{\arctan\left(\dfrac{x}{n}\right)}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x}\]

战巡 发表于 2019-4-26 00:52

[b]回复 [url=http://kuing.orzweb.net/redirect.php?goto=findpost&pid=31014&ptid=6048]1#[/url] [i]青青子衿[/i] [/b]

首先,探查一下那个积分是怎么回事,令$y=\frac{x}{n}$
\[\int_0^n\frac{\arctan(\frac{x}{n})}{(1+x)(1+x^2)}dx=\int_0^1\frac{n\arctan(y)}{(1+ny)(1+n^2y^2)}dy\]
\[\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n\arctan(y)}{(1+ny)(1+n^2y^2)}dy=0\]
因此原极限就是个未定式,那上洛必达定理

\[\lim_{n\to\infty}n\int_0^n\frac{\arctan(\frac{x}{n})}{(1+x)(1+x^2)}dx=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\arctan(1)}{(1+n)(1+n^2)}-\int_0^n\frac{x}{n^2}\frac{\frac{1}{1+\frac{x^2}{n^2}}}{(1+x)(1+x^2)}dx}{-\frac{1}{n^2}}\]
\[=\lim_{n\to\infty}n^2[\frac{2(n^2+1)\arctan(x)-4n\arctan(\frac{x}{n})-2(n^2-1)\ln(x+1)+\ln(x^2+1)+n^2\ln(x^2+1)-2\ln(x^2+n^2)}{4(n^4-1)}|_0^n-\frac{\arctan(1)}{(1+n)(1+n^2)}]\]
\[=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{4(n^4-1)}[(2+n^2-2n)\pi-\ln(4)-2(n^2-1)\ln(1+n)+(n^2+1)\ln(1+n^2)]=\frac{\pi}{4}\]

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