刷题-定积分

61

求 $\int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} \frac{e^{x} \sin^{2} x}{1 + e^{x}} d x$ .

注意到分母为： $\frac{1}{1 + a^{x}}$ 的变形，考虑使用区间再现公式，我们暂时省略积分上下限符号：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [f (x) + f (- x)] d x \\ = \frac{1}{2} \int [\frac{1}{1 + e^{- x}} + \frac{1}{1 + e^{x}}] \cdot \sin^{2} x d x \\ = \frac{1}{2} \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} \sin^{2} x d x \\ = \frac{π}{4} \end{aligned}

注意

注意联想到公式：
$\frac{1}{1 + x} + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1$

62

求 $\int_{0}^{1} \ln (1 - x + x^{2}) \arcsin \sqrt[]{x} d x$ 。

联想到公式：

\arcsin x + \arcsin \sqrt[]{1 - x^{2}} = \frac{π}{2}, (0 < x < 1)

故而考虑使用区间再现公式：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [f (x) + f (1 - x)] d x \\ = \frac{1}{2} \int [\ln (1 - x + x^{2}) \cdot \arcsin \sqrt[]{x} + \ln (1 - x + x^{2}) \cdot \arcsin \sqrt[]{1 - x}] d x \\ = \frac{π}{4} \int \ln (1 - x + x^{2}) d x \\ = \frac{π}{4} [x \ln (1 - x + x^{2}) - \int \frac{2 x^{2} - x}{x^{2} - x + 1} d x] \\ = \frac{π}{4} [x \ln (1 - x + x^{2}) - 2 x - \int \frac{x - 1}{x^{2} - x + 1} d x] \end{aligned}

接着再使用分部积分解有理函数积分即可得出答案，我们构造：

\begin{array}{r} \frac{x - 1}{x^{2} - x + 1} = \frac{1}{2} \cdot [\ln (x^{2} - x + 1)]^{'} + \frac{- 1 + \frac{1}{2}}{x^{2} - x + 1} \\ \int \frac{x - 1}{x^{2} - x + 1} d x = \frac{1}{2} \ln (x^{2} - x + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^{2} - x + 1} d x \end{array}

接下来我们就可以通过三角代换求出最终答案。

63

求 $\int_{- π}^{π} \frac{x \sin x \arctan e^{x}}{1 + \cos^{2} x} d x$ 。

看到积分中的 $\arctan e^{x}$ ，联想到公式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{π}{2}, (x > 0)$ ，又因为其余部分为偶函数，故而做区间再现：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [f (x) + f (- x)] d x \\ = \frac{1}{2} \int [\arctan e^{x} + \arctan e^{- x}] \cdot \frac{x \sin x}{1 + \cos^{2} x} d x \\ = \frac{π}{4} \int_{- π}^{π} \frac{x \sin x}{1 + \cos^{2} x} d x \\ = \frac{π}{2} \int_{0}^{π} \frac{x \sin x}{1 + \cos^{2} x} d x \end{aligned}

我们想要消去 x ，故而可以考虑再次使用区间再现公式：

\begin{aligned} I & = \frac{π}{4} \int [\frac{x \sin x}{1 + \cos^{2} x} + \frac{(π - x) \sin x}{1 + \cos^{2} x}] d x \\ = \frac{π^{2}}{4} \int_{0}^{π} \frac{\sin x}{1 + \cos^{2} x} d x = \frac{π^{2}}{4} \end{aligned}

64

求 $\int_{0}^{2} \frac{x}{e^{x} + e^{2 - x}} d x$ 。

注意到分母出现了 $f (x) + f (a + b - x)$ 的形式，又有分子为 x 这个矛盾因子，故而肯定是使用区间再现公式消去：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [\frac{x}{e^{x} + e^{2 - x}} + \frac{2 - x}{e^{x} + e^{2 - x}}] d x \\ = \int \frac{1}{e^{x} + e^{2 - x}} d x \\ = \int \frac{e^{x}}{e^{2 x} + e^{2}} d x \\ \overset{t = e^{x}}{=} \int_{1}^{e^{2}} \frac{1}{t^{2} + e^{2}} d x \end{aligned}

于是答案就显而易见了。

65

求 $\int_{0}^{π} \frac{x \sin^{3} x}{1 + \cos^{2} x} d x$ 。

我们要消去 x ，并且注意到 $\sin x$ 关于 $x = \frac{π}{2}$ 对称，故而使用区间再现：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [\frac{x \sin^{3} x}{1 + \cos^{2} x} + \frac{(π - x) \sin^{3} x}{1 + \cos^{2} x}] d x \\ = \frac{π}{2} \int \frac{\sin^{3} x}{1 + \cos^{2} x} d x \\ = - \frac{π}{2} \int \frac{1 - \cos^{2} x}{1 + \cos^{2} x} d \cos x \end{aligned}

接下来答案就显而易见了。

66

求 $\int_{0}^{n π} x ∣ \sin x ∣ d x$ 。

没有什么好的办法求出原函数（也可以考虑使用符号积分的方法），考虑使用区间再现：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [x ∣ \sin x ∣ + (n π - x) ∣ \sin (n π - x) ∣] d x \\ = \frac{n π}{2} \int ∣ \sin x ∣ d x \\ = \frac{n π}{2} \cdot 2 \cdot n = n^{2} π \end{aligned}

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68

求 $\int_{0}^{\frac{π}{2}} \ln \sin x d x$ 。

最开始的想法一定是分部积分：

I = x \ln \sin x - \int \frac{x \cdot \cos x}{\sin x} d x

但是问题是，我们无法消去 x，哪怕是通过区间再现。故而，我们可以直接考虑使用区间再现公式：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int [\ln \sin x + \ln \sin (\frac{π}{2} - x)] d x \\ = \frac{1}{2} \int \ln (\frac{1}{2} \sin 2 x) d x \\ = \frac{1}{2} \int \ln \frac{1}{2} d x + \frac{1}{2} \int \ln \sin 2 x d x \end{aligned}

现在就是要求 $\int_{0}^{\frac{π}{2}} \ln \sin 2 x d x$ 。为了方便，我们设 $t = 2 x$ ，则有 $\int_{0}^{\frac{π}{2}} \ln \sin 2 x d x = \frac{1}{2} \int_{0}^{π} \ln \sin t d t$ 。设 $J = \int_{0}^{π} \ln \sin x d x$ ，则我们可以通过分部积分进一步计算：

\begin{aligned} J & = x \ln \sin x - \int_{0}^{π} \frac{x \cdot \cos x}{\sin x} d x \end{aligned}

我们会发现分部积分还是没有效果，我们就要发掘， $\ln \sin x$ 的其他性质，我们可以发现， $\ln \sin x$ 关于 $x = \frac{π}{2}$ 对称，故而有：

\begin{array}{r} \int_{0}^{\frac{π}{2}} \ln \sin x d x = \int_{\frac{π}{2}}^{π} \ln \sin x d x \\ ⟹ J = 2 I \end{array}

故而有：

I = - \frac{π \ln 2}{4} + \frac{1}{2} I ⟹ I = - \frac{π}{2} \cdot \ln 2

69

求 $I = \int_{0}^{+ \infty} \frac{\arctan \sqrt[3]{x}}{x^{2} + 1} d x$ 。

注意到分母有 $1 + x^{2}$ ，故而使用倒代换：

\begin{aligned} I & = \frac{1}{2} \int_{0}^{+ \infty} [\frac{\arctan \sqrt[3]{x}}{x^{2} + 1} + \frac{1}{x^{2}} \cdot \frac{x^{2} \arctan \sqrt[3]{\frac{1}{x}}}{1 + x^{2}}] d x \\ = \frac{π}{4} \int_{0}^{+ \infty} \frac{1}{1 + x^{2}} d x \\ = \frac{π^{2}}{8} \end{aligned}

70

求 $I = \int_{0}^{+ \infty} \frac{\ln x}{x^{2} + a^{2}} d x$ 。

很明显不能求原函数，又注意到分母为 $1 + x^{2}$ 的变形，故而先将变换为 $1 + x^{2}$ ：

I = \int_{0}^{+ \infty} \frac{\ln x}{{(\frac{x}{a})}^{2} + 1} d x \overset{t = \frac{x}{a}}{=} a \int_{0}^{+ \infty} \frac{\ln a + \ln t}{t^{2} + 1} d x

故而有：

\begin{aligned} I & = a \int_{0}^{+ \infty} \frac{\ln t}{t^{2} + 1} d x + a \ln a \cdot \frac{π}{2} \end{aligned}

然后我们再对 $\frac{\ln t}{t^{2} + 1}$ 进行倒代换：

\begin{aligned} I & = \frac{a}{2} \int_{0}^{+ \infty} [\frac{\ln t}{t^{2} + 1} + \frac{1}{t^{2}} \cdot \frac{t^{2} \ln (\frac{1}{t})}{1 + t^{2}}] d x + a \ln a \cdot \frac{π}{2} \\ = a \ln a \cdot \frac{π}{2} \end{aligned}

71

设 $f (x)$ 为连续函数， $a, b$ 为常数且 $a^{2} + b^{2} \neq 0$ ，若 $\int_{0}^{2 π} f (a \sin x + b \cos x) d x = A \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x$ ，求 $A$ 。

很明显，我们需要将左式尝试变换到右式，需要使用和角公式进行变换：

f (a \sin x + b \cos x) = f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} (\frac{a}{\sqrt[]{a^{2} + b^{2}}} \sin x + \frac{b}{\sqrt[]{a^{2} + b^{2}}} \cos x))

设 $\frac{a}{\sqrt[]{a^{2} + b^{2}}} = \cos θ, \frac{b}{\sqrt[]{a^{2} + b^{2}}} = \sin θ$ ，则有：

f (a \sin x + b \cos x) = f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin (x + θ))

我们通过函数平移操作来统一被积函数的形式：

\int_{0}^{2 π} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin (x + θ)) d x = \int_{θ}^{2 π + θ} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x

又由于被积函数的内层函数，周期为 $2 π$ ，故而有：

\int_{θ}^{2 π + θ} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x = \int_{0}^{2 π} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x = \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{3 π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x

可以发现我们只需要将区间分开，就可以得到原式：

\int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{3 π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x = \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x + \int_{\frac{π}{2}}^{\frac{3 π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x

根据 $\sin x$ 的图像可知，其在 $x \in (- \frac{π}{2}, \frac{3 π}{2})$ 上关于 $x = \frac{π}{2}$ 对称，所以右式两个积分实际上是相等的。故而有：

\int_{0}^{2 π} f (a \sin x + b \cos x) d x = 2 \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sqrt[]{a^{2} + b^{2}} \sin x) d x

故而， $A = 2$ 。

72

已知 $\int_{0}^{1} d x \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} x f (\sin y) d y = 1$ ，求 $\int_{0}^{2 π} f (\cos x) d x$ 。

直接将这个二重积分解开，得到：

\int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sin x) d x = 2

我们尝试将待求积分表示为已知条件的形式，先将 cos 转化为 sin，由于 $\cos (\frac{π}{2} - x) = \sin x$ ，故而设 $t = \frac{π}{2} - x$ ：

\int_{0}^{2 π} f (\cos x) d x = \int_{- \frac{3 π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sin x) d x = \int_{- \frac{3 π}{2}}^{- \frac{π}{2}} f (\sin x) d x + \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sin x) d x

由于内层函数关于 $x = - \frac{π}{2}$ 对称，故而右式两个积分相等，即：

\int_{0}^{2 π} f (\cos x) d x = 2 \int_{- \frac{π}{2}}^{\frac{π}{2}} f (\sin x) d x = 4

73

设 $f (x) = \int_{1}^{\sqrt[]{x}} e^{- t^{2}} d t$ ，求 $\int_{0}^{1} \frac{f (x)}{\sqrt[]{x}} d x$ 。

注意到， $f^{'} (x)$ 的形式便于求积分，故而通过分部积分法，通过变上限积分的求导公式，得到 $f^{'} (x) = \frac{e^{- x}}{2 \sqrt[]{x}}$ ，故而有：

\int_{0}^{1} \frac{f (x)}{\sqrt[]{x}} d x = 2 \sqrt[]{x} f (x) ∣_{0}^{1} - \int_{0}^{1} 2 \sqrt[]{x} \frac{e^{- x}}{2 \sqrt[]{x}} d x = e^{- e}

74

设 $y^{'} (x) = \arctan (x - 1)^{2}$ ，且 $y (0) = 0$ ，求 $\int_{0}^{1} y (x) d x$ 。

我们使用分部积分对被积函数进行降次：

\int_{0}^{1} y (x) d x = x y (x) ∣_{0}^{1} - \int_{0}^{1} x y^{'} (x) d x = y (1) - \dots

发现，出现了 $y (1)$ 这个无法求出的量，我们发现之所以消不去是因为，代入 1 的时候 x 不为 0 ，故而我们对分部积分法进行改造：

\int_{0}^{1} y (x) d x = \int_{0}^{1} y (x) d (x - 1) = (x - 1) y (x) ∣_{0}^{1} - \int_{0}^{1} (x - 1) y^{'} (x) d x

于是，我们就可以求出最终答案了：

\begin{aligned} \int_{0}^{1} (x - 1) \arctan (x - 1)^{2} d x \overset{u = (x - 1)^{2}}{=} - \frac{1}{2} \int_{0}^{1} \arctan u d u \\ = - \frac{1}{2} [x \arctan x ∣_{0}^{1} - \int_{0}^{1} \frac{x}{1 + x^{2}} d x] \\ = \frac{1}{4} \ln 2 \end{aligned}

75

已知 $\int_{0}^{π} [f (x) + f^{″} (x)] \sin x d x = 5$ ，且 $f (π) = 2$ ，求 $f (0)$ 。

先将两个未知函数形式分开：

\begin{aligned} I & = \int_{0}^{π} f (x) \sin x d x + \int_{0}^{π} f^{″} (x) \sin x d x = 5 \end{aligned}

利用表格积分法对积分 $\int_{0}^{π} f^{″} (x) \sin x d x$ ：

导数	$\sin x$	$\cos x$	$- \sin x$
积分	$f^{″} (x)$	$f^{'} (x)$	$f (x)$
可以得到：

\int_{0}^{π} f^{″} (x) \sin x d x = \sin x f^{'} (x) - \cos x f (x) - \int_{0}^{π} f (x) \sin x d x

从而得到：

\begin{aligned} I & = \int_{0}^{π} f (x) \sin x d x - \int_{0}^{π} f (x) \sin x d x - \cos x f (x) ∣_{0}^{π} \\ ⟹ f (0) = 3 \end{aligned}

76

求曲线 $y = e^{- x} \sin x (x > 0)$ 与 x 轴之间的面积。（2019）

求面积就是求积分 $\int_{0}^{\infty} e^{- x} ∣ \sin x ∣ d x$ 。我们根据 $\sin x$ 的正负进行分类讨论，从而对整个积分区间进行划分，这里我们为了划分方便，我们将 $∣ \sin x ∣$ 改写为 $(- 1)^{k} \sin x$ ，故而有：

\begin{aligned} I & = \sum_{k = 0}^{n} (- 1)^{k} \int_{k π}^{(k + 1) π} \sin x \cdot e^{- x} d x \\ \int_{k π}^{(k + 1) π} \sin x \cdot e^{- x} d x & = \frac{1}{2} [e^{- (k + 1) π} + e^{- k π}] (- 1)^{k} \end{aligned}

由等比数列的累加和公式得：

\sum_{k = 0}^{n} e^{- k π} = 1 \cdot \frac{1 - e^{- n π}}{1 - e^{- π}}, \sum_{k = 0}^{n} e^{- (k + 1) π} = e^{- π} \cdot \frac{1 - e^{- n π}}{1 - e^{- π}}

故而最后的答案就显而易见了。

77

求函数 $f (t) = \int_{- 1}^{1} ∣ x - t ∣ e^{2 x} d x, (| t | \leq 1)$ 的最大值。

要想去掉绝对值，就要讨论 $x, t$ 的大小关系，从而划分积分区间：

\begin{aligned} I & = \int_{- 1}^{t} (t - x) e^{2 x} d x + \int_{t}^{1} (x - t) e^{2 x} d x \end{aligned}

接下来可以利用表格积分法求各个被积函数的原函数：

\begin{aligned} I & = \frac{e^{2 t}}{4} - (\frac{t + 1}{2} + \frac{1}{4}) e^{- 2} + \frac{e^{2 t}}{4} - (\frac{t - 1}{2} + \frac{1}{4}) e^{2} \\ ⟹ f^{'} (t) = e^{2 t} - e^{- 2} - e^{2} \end{aligned}

由于该导函数是单调递增所以我们代入两个端点：

\begin{array}{r} f^{'} (- 1) = \frac{e^{- 2} - e^{2}}{2} < 0 \\ f^{'} (1) = \frac{e^{2} - e^{- 2}}{2} > 0 \end{array}

因此 $f (x)$ 必然形如 $y = x^{2}$ ，故而最值必定在两个端点处，我们需要对比 $f (1), f (- 1)$ 的大小：

\begin{array}{r} f (1) = \frac{e^{2} - 5 e^{- 2}}{4} \\ f (- 1) = \frac{3 e^{2} + e^{- 2}}{4} \\ ⟹ f (- 1) > f (1) \end{array}

从而最大值为 $\frac{3 e^{2} + e^{- 2}}{4}$ 。

78

求 $I = \int_{0}^{\frac{\ln n}{\ln 2}} [2^{x}] d x$ 。

设 $[2^{x}] = k$ ，那么有 $k \leq 2^{x} < k + 1$ ， $\frac{\ln k}{\ln 2} \leq x < \frac{\ln (k + 1)}{\ln 2}$ 。从而，我们可以通过讨论 k，来进行区间划分：

\begin{aligned} I & = \sum_{k = 1}^{n - 1} k \int_{\frac{\ln k}{\ln 2}}^{\frac{\ln (k + 1)}{\ln 2}} d x = \sum_{k = 1}^{n - 1} \frac{k \ln (k + 1) - k \ln k}{\ln 2} \end{aligned}

于是，我们可以通过凑差分，来求这个级数：

\begin{array}{r} k \ln (k + 1) - k \ln k = [(k + 1) \ln (k + 1) - k \ln k] - \ln (k + 1) \\ I = \frac{1}{\ln 2} n \ln n - \frac{1}{\ln 2} \ln n! \end{array}

79

已知 $\sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{n^{2}} = \frac{π^{2}}{6}$ ，求 $\int_{0}^{1} x {\frac{1}{x}} d x$ 。

我们可以通过变换 ${\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]$ 转化为求取整函数的积分：

I = \int_{0}^{1} x (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) d x = 1 - \int_{0}^{1} x [\frac{1}{x}] d x

设 $[\frac{1}{x}] = k$ ，那么有 $k \leq \frac{1}{x} < k + 1$ ， $\frac{1}{k + 1} < x \leq \frac{1}{k}$ ，从而可以将上述积分划分为：

\begin{aligned} I & = lim_{n \to \infty} (\sum_{k = 1}^{n - 1} \int_{\frac{1}{k + 1}}^{\frac{1}{k}} k x d x) = lim_{n \to \infty} \sum_{k = 1}^{n - 1} (k \cdot \frac{1}{k^{2}} - k \cdot \frac{1}{(k + 1)^{2}}) \end{aligned}

我们使用差分的方法求这个级数：

\begin{array}{r} k \cdot \frac{1}{k^{2}} - (k + 1) \cdot \frac{1}{(k + 1)^{2}} + \frac{1}{(k + 1)^{2}} \\ I = lim_{n \to \infty} (1 - \frac{1}{n}) + lim_{n \to \infty} \sum_{k = 1}^{n - 1} \frac{1}{(k + 1)^{2}} \\ = 1 + \frac{π^{2}}{6} - 1 \\ = \frac{π^{2}}{6} \end{array}