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定积分基本计算定律-定积分的计算定律


2x
x
0
f
(t )dt
1在[0,1]上只有一个解.


F(x)
2x
x
0
f
(t )dt
1,
f ( x) 1, F ( x) 2 f ( x) 0,
F ( x)在[0,1]上为单调增加函数. F (0) 1 0,
F (1)
1
1
0
f
(t )dt
1
0 [1
f
(t )]dt
0,
所以F ( x) 0即原方程在[0,1]上只有一个解.
y x
x2 2 x 0
2
o 1 2x
x
0 x1 ,
x
2
1 x2
原式
0 x2dx
1
xdx
2 x2dx 11.
2
0
1
2
例7 求 1 1dx.
2 x
解 当 x 0时, 1 的一个原函数是ln | x |,
x
1
2
1dx x
ln |
x
| 1 2
ln1
ln 2
ln 2.
例 8 计算曲线 y sin x在[0, ]上与 x轴所围
x a t , x 0 t 0,
2
原式 2
a cos t
dt
0 a sin t a2 (1 sin2 t)
2 0
cos t dt sin t cos t
1 2
2 0
1
cos t sin t
sin cos
t t
dt
1 2
2
1 2
ln
sin
t
cos
t
2 0
. 4
例11 当 f ( x)在[a, a]上连续,且有
① f ( x)为偶函数,则 f (t) f (t),
a
a
f
( x)dx
0
a
f
( x)dx
a
0
f
( x)dx
a
20 f (t)dt;
② f ( x)为奇函数,则 f (t) f (t),
a
a
f
( x)dx
0
a
f
( x)dx
a
0
f
( x)dx
0.
例12 计算
1 2x2 x cos x dx. 1 1 1 x2
§4. 定积分的计算
一 定积分计算的基本公式
设函数 f ( x)在区间[a, b]上连续,并且设 x为
[a, b]上的一点,考察定积分
x
a
f
( x)dx
x
a
f
(t )dt
如果上限 x在区间[a, b]上任意变动,则对
于每一个取定的 x值,定积分有一个对应值,所
以它在[a, b]上定义了一个函数,
x
三、定积分的分部积分法
定理 3 设函数u( x)、v( x)在区间a, b上具
有连续导数,则有
b
a udv
b
uv a
b
a vdu
.
定积分的分部积分公式
证 uv uv uv,
b
b
(uv)dx uv ,
a
a
uv b
b
uvdx
b
uvdx,
a
a
a
b
b
b
udv uv vdu.
a
aa
记 ( x) f (t)dt. 积分上限函数 a
定理1 如果 f ( x)在[a, b]上连续,则积分上限的函
数( x)
x
a
f
(t)dt 在[a, b]上具有导数,且它的导
数是
(
x)
d dx
x
a
f (t)dt
f (x)
(a x b)

( x
x)
xx
a
f
(t )dt
y
( x x) ( x)
则有
b
a f ( x)dx
f [ (t)] (t)dt .
证 设F ( x)是 f ( x)的一个原函数,
b
a f ( x)dx F (b) F (a),
令 (t ) F[ (t )],
(t) dF dx f ( x) (t) f [(t )](t),
dx dt
(t )是 f [ (t )] (t )的一个原函数.
f
[(t )](t )dt
()
(),
( ) a、 ( ) b,
( ) ( ) F[( )] F[( )]
F(b) F(a),
b f ( x)dx F(b) F(a) ( ) ( ) a f [ (t)](t)dt.
注意 当 时,换元公式仍成立.
应用换元公式时应注意:

原式
1
1
1
2x2 1
x2
dx
1
1
x cos x 1 1 x2
dx
偶函数
奇函数
1
40 1
x2 1
x2
dx
1
40
x
2(1 1 (1
1
x x2)
2
)
dx
1
40
(1
1
x2
)dx
4
1
40
1 x2dx
单位圆的面积
4 .
例 13 若 f ( x) 在 [0,1] 上 连 续 , 证 明
xf (sin x)dx f (sin x)dx . 由 此 计 算
82
08 4
1 ln(1 x)
例16
计算 0
(2 x)2 dx.

1 ln(1 x)
0 (2 x)2 dx
1 0
ln(1
x)d
2
1
x
ln(1 x 2 x
)1 0
1
0
2
1
x
d
ln(1
x)
ln 2 1 1 1 dx
3 0 2 x 1 x
11 1 x 2 x
ln 2 3
ln(1
x x
x
f (t)dt f (t)dt
a
a
( x)
o a x x x b x
x
x x
x
a f (t)dt x f (t)dt a f (t)dt
x x
y
f (t)dt, x
由积分中值定理得
( x)
f ( )x, 在x与x ox之a间. x x x b x
f ( ), lim lim f ( )
0 f (sin x)dx 0 xf (sin x)dx,
xf (sin x)dx
f (sin x)dx.
0
20
0
1
x
sin x cos2
x
dx
2
01
sin x cos2
x
dx
2
01
1 cos2
x
d (cos
x)
arctan(cos
2
x )0
( ) 2 . 2 44 4
x
证明函数F ( x)
0 tf
x
(t )dt
在(0,)内为单调增
0 f (t)dt
加函数.

d dx
x
0
tf
(t )dt
xf
( x),
dx
dx 0
f (t)dt
f ( x),
x
x
F ( x) xf ( x)0
f (t )dt f ( x)0 tf (t )dt
x
0
f
(t )dt
2
x
F(x)
的任意一个原函数在区间[a, b]上的增量.
求定积分问题转化为求原函数的问题.
牛顿-莱布尼茨公式沟通了微分学与积分学 之间的关系.
注意
当a
b
时,
b
a
f
(
x)dx
F
(b)
F
(a)仍成立.
例4

2 0
(
2
cos
x
sin
x
1)dx
.

原式
2 sin
x
cos
x
x
2
3
.
0
2
例5

f
(x)
2x 5
0 1
x x
(a)
a
a
f
(t )dt
0
F(a) C,
F ( x)
x
a
f
(t )dt
C,
x
a f (t)dt F ( x) F (a),
令x b
b
a f ( x)dx F (b) F (a).
牛顿—莱布尼茨公式
b
a
f
( x)dx
F (b)
F (a)
F
x
b a
基本公式表明
一个连续函数在区间[a, b]上的定积分等于它
x)
ln(2
x)10
5 3
ln
2
ln
3.
x2 sin t
1
例17

因设为fs(inxt)没 有1 初等t 形dt式, 的求原0x函f 数( x,)dx.
t
无法直接求出 f ( x),所以采用分部积分法
1
0 xf ( x)dx
11
2 0
f ( x)d( x2 )
1 2
x2
f
(
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