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《白話微積分》習題解答:5-8 瑕積分 2. (6)

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題目

2. (6)

判斷瑕積分收斂或發散:

∫01ln⁡(x)1−x2dx\begin{align*} \int_0^1 \frac{\ln(x)}{1-x^2}\mathrm{d}x \end{align*}

為什麼書中收錄此題

許多年前,在網上看見有人求問此題,但是他只把這個瑕積分貼上來,並沒有完整附上題幹,也就是只求瑕積分的斂散。沒有了題幹,很容易讓人誤以為是要求出積分的值,這就使得整個問題難度非常高。但是我看見了很懷疑只是判斷斂散性,於是搜索了一下,發現這題是民國 84 年成大轉學考考題,題幹說了判斷斂散性,發問者只抄了式子,造成其它想幫他的人算了半天覺得很困難。

所以,請注意:既然要發問請別人幫忙解答,最低限度你題目要表達完整。不止如此,最好還要講清楚自己的問題點在哪裡、附上自己之前的運算過程,這樣比較能讓人高效率地針對你的問題作出合適的回應。


解答

解

先觀察哪裡是瑕點,首先找分母,使分母為零的解是 ±1\pm1,所以積分範圍內而言, x=1x=1 有可能是瑕點。

為什麼說“有可能”? 因為我們暫時只看分母沒看分子,檢查分子當 x=1x=1,ln⁡(1)=0\ln(1)=0,這樣的話它有可能還真不是瑕點。仔細判斷:

 lim⁡x→1−ln⁡(x)1−x2=L lim⁡x→1−1x−2x= −12\begin{align*} &\,\lim_{x\to1^-} \frac{\ln(x)}{1-x^2}\\[4mm] \overset{L}{=}&\, \lim_{x\to1^-} \frac{\frac1x}{-2x}\\[4mm] =&\,-\frac12 \end{align*}

當 x→1−x\to1^-,函數並不趨向正負無限大,確認了 x=1x=1 不是瑕點。

從分母找不到,改由分子 ln⁡(x)\ln(x) 找找看,顯然 x=0x=0 是瑕點,因為當 x→0+x\to0^+,ln⁡(x)→−∞\ln(x)\to-\infty。至於分母 1−x21-x^2,在 x=0x=0 附近是有限的值,不會影響分子趨向無限大這件事。

以下分享三種解法,作為書中習題,解法 1 是比較合適的,因為後兩解法都使用了後面章節的知識。但你如果是大範圍考試是考生,轉學考或考研等等,那麼後兩解法也是很好的練習!

解法 1:分部積分與同斂散比較

解

從上述討論下來的經驗,我們明白了關鍵是在於分子的 ln⁡(x)\ln(x),分母其實並不太影響,畢竟它在瑕點附近是有界的。即使你要挑 x=1x=1 附近來看,宣稱說 xx 靠近 11 時分母趨向零,但我們剛剛確認過了,整個函數 ln⁡(x)1−x2\dfrac{\ln(x)}{1-x^2} 在 xx 靠近 11 時依然是沒有跑到無限大去。

既然如此,我們直接查看

∫01ln⁡(x)dx\begin{align*} \int_0^1\ln(x)\mathrm{d}x \end{align*}

而這個非常容易做出,根本就是分部積分的基本題型:

 ∫01ln⁡(x)dx= [xln⁡(x)]01−∫01x⋅1xdx= (0−0)−∫011dx= −1\begin{align*} &\,\int_0^1\ln(x)\mathrm{d}x\\[4mm] =&\,\Big[x\ln(x)\Big]_0^1-\int_0^1x\cdot\frac1x\mathrm{d}x\\[4mm] =&\,(0-0)-\int_0^11\mathrm{d}x\\[4mm] =&\,-1 \end{align*}

做出有限值,即為收斂,故而原積分也是收斂。其中第三行使用到了

 lim⁡x→0xln⁡(x)= lim⁡x→0ln⁡(xx)= ln⁡(lim⁡x→0xx)= ln⁡(1)=0\begin{align*} &\,\lim_{x\to0}x\ln(x)\\[4mm] =&\,\lim_{x\to0}\ln(x^x)\\[4mm] =&\,\ln\big(\lim_{x\to0}x^x\big)\\[4mm] =&\,\ln(1)=0 \end{align*}

現在回來做點補充說明,因為本文是教學性質居多,所以寫法不會完全和考試答題的邏輯一致,我是故意先盡快做出答案再回來補說明的。

為什麼剛剛可以直接只看 ∫01ln⁡(x)dx\int_0^1\ln(x)\mathrm{d}x 呢?首先我們說明原積分與

∫012ln⁡(x)1−x2dx\begin{align*} \int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{1-x^2}\mathrm{d}x \end{align*}

是同斂散的,這是因為瑕點在 x=0x=0,除了說 xx 靠近 00 時會使得函數值趨向無限大,其它範圍的函數值都是有界的,那麼我現在把積分範圍從 [0,1][0,1] 變成 [0,12][0,\frac12],也只不過是切除了函數一直都是有界的、無關緊要的範圍。而修改範圍,是為了方便我宣稱:

when  0≤x≤12 ,34≤1−x2≤1\begin{align*} \text{when}\;& 0\le x\le\frac12 \,,\\[4mm] &\frac34\le1-x^2\le1 \end{align*}

因此

 ∫012ln⁡(x)1dx≤ ∫012ln⁡(x)1−x2dx≤ ∫012ln⁡(x)34dx\begin{align*} &\,\int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{1}\mathrm{d}x\\[4mm] \le&\,\int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{1-x^2}\mathrm{d}x\\[4mm] \le&\,\int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{\frac34}\mathrm{d}x \end{align*}

也就是

 ∫012ln⁡(x)dx≤ ∫012ln⁡(x)1−x2dx≤ 43∫012ln⁡(x)dx\begin{align*} &\,\int_0^{\frac12}\ln(x)\mathrm{d}x\\[4mm] \le&\,\int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{1-x^2}\mathrm{d}x\\[4mm] \le&\,\frac43\int_0^{\frac12}\ln(x)\mathrm{d}x \end{align*}

這說明 ∫012ln⁡(x)1−x2dx\int_0^{\frac12}\frac{\ln(x)}{1-x^2}\mathrm{d}x 與 ∫012ln⁡(x)dx\int_0^{\frac12}\ln(x)\mathrm{d}x 同斂散,而後者又和 ∫01ln⁡(x)dx\int_0^{1}\ln(x)\mathrm{d}x 同斂散,這就是為什麼我剛剛改做這個積分!


解法 2:變數代換與泰勒展開

解

將原積分看成

∫01ln⁡(x)1−x×11+xdx\begin{align*} \int_0^{1}\frac{\ln(x)}{1-x}\times\frac1{1+x}\mathrm{d}x \end{align*}

還是類似的說法,因為在 [0,1][0,1] 這個範圍,1+x1+x 是有界的,有沒有乘上它並不影響收斂發散,所以我把它拿掉,改判斷

∫01ln⁡(x)1−xdx\begin{align*} \int_0^{1}\frac{\ln(x)}{1-x}\mathrm{d}x \end{align*}

此時做個變數代換 u=1−xu=1-x,du=−dx\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x

 −∫10ln⁡(1−u)udu= ∫01ln⁡(1−u)udu\begin{align*} &\,-\int_1^{0}\frac{\ln(1-u)}{u}\mathrm{d}u\\[4mm] =&\,\int_0^{1}\frac{\ln(1-u)}{u}\mathrm{d}u \end{align*}

變數代換的目的,是為了這裡方便對於分子進行泰勒展開(所以熟記常見的泰勒展開式真的很重要!):

 −∫10u+u22+u33+⋯udu= −∫011+u2+u23+⋯du= −[u+u222+u332+⋯]01= −(1+122+132+⋯)= −∑n=1∞1n2\begin{align*} &\,-\int_1^{0} \frac{u+\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{3}+\cdots}{u} \mathrm{d}u\\[4mm] =&\,-\int_0^{1} 1+\frac{u}{2}+\frac{u^2}3+\cdots \mathrm{d}u\\[4mm] =&\,-\bigg[u+\frac{u^2}{2^2}+\frac{u^3}{3^2}+\cdots\bigg]_0^1\\[4mm] =&\,-\Big(1+\frac1{2^2}+\frac1{3^2}+\cdots\Big)\\[4mm] =&\,-\sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^2} \end{align*}

終於出現了熟悉的東西,這個是 pp-級數(p=2>1p=2>1)收斂!因此原積分也收斂!


解法 3:指數代換與極限審斂

解

接續著解法 2 的

∫01ln⁡(x)1−xdx\begin{align*} \int_0^{1}\frac{\ln(x)}{1-x}\mathrm{d}x \end{align*}

改做另一種變數代換 x=etx=e^t,dx=etdt\mathrm{d}x=e^t\mathrm{d}t。當 x→0−x\to0^-,t→−∞t\to-\infty;當 x=1x=1,t=0t=0:

 ∫01ln⁡(x)1−xdx= ∫−∞0t1−etetdt\begin{align*} &\,\int_0^{1} \frac{\ln(x)}{1-x}\mathrm{d}x\\[4mm] =&\,\int_{-\infty}^0\frac{t}{1-e^t}e^t\mathrm{d}t \end{align*}

範圍不對勁,回去修改一下變數代換:x=e−tx=e^{-t},dx=−e−tdt\mathrm{d}x=-e^{-t}\mathrm{d}t。當 x→0+x\to0^+,t→∞t\to\infty;當 x=1x=1,t=0t=0:

 ∫01ln⁡(x)1−xdx= −∫∞0−t1−e−te−tdt= ∫0∞−tet−1dt\begin{align*} &\,\int_0^{1}\frac{\ln(x)}{1-x}\mathrm{d}x\\[4mm] =&\,-\int_{\infty}^0\frac{-t}{1-e^{-t}}e^{-t}\mathrm{d}t\\[4mm] =&\,\int_0^{\infty}\frac{-t}{e^t-1}\mathrm{d}t \end{align*}

根據積分審斂法(倒過來用),最後這個積分與級數 ∑n=1∞−nen−1\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-n}{e^n-1} 同斂散,而後者這個級數採用比值審斂:

 lim⁡n→∞an+1an= lim⁡n→∞−(n+1)en+1−1−nen−1= lim⁡n→∞n+1n⋅en−1en+1−1= 1e<1\begin{align*} &\,\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}\\[4mm] =&\,\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{-(n+1)}{e^{n+1}-1}} {\frac{-n}{e^n-1}}\\[4mm] =&\,\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n}\cdot\frac{e^n-1}{e^{n+1}-1}\\[4mm] =&\,\frac1e<1 \end{align*}

收斂,故原積分收斂!


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