免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 发帖

一道含变限积分的极限问题

本帖最后由 青青子衿 于 2019-4-25 14:00 编辑

\[\color{black}{\lim\limits_{n\rightarrow\infty}n{\large\int_{0}^{n}}\frac{\arctan\left(\dfrac{x}{n}\right)}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x}\]
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

回复 1# 青青子衿

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

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

TOP

返回列表 回复 发帖