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[Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

[Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor raimundoocjr » Sáb Ago 03, 2013 17:21

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Re: [Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor e8group » Sáb Ago 03, 2013 20:39

Na minha opinião está incorreto a primitiva postada . O correto é :

\frac{ln|2t-5|}{2} + c .

Quando p\to -\infty  , |2p-5|\to+\infty , logo ln|2p-5|/2  \to+\infty . Por outro lado , quando
t=0 ,  ln|2t-5|/2  = ln5/2 .

Agora tente concluir .
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Re: [Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor raimundoocjr » Sáb Ago 03, 2013 22:02

A ideia foi a seguinte:
\int_{}^{}\frac{1}{2t-5}=\frac{1}{2}[ln(2t-5)]+constante
\int_{p}^{0}\frac{1}{2t-5}=[\frac{1}{2}(ln(2t-5))]_{p}^{0}
\int_{a}^{b}\frac{1}{2t-5}=[\frac{1}{2}(ln(2t-5))]_{a}^{b}

Vou fazer um exemplo simples abaixo:
Resolver \int_{2}^{\infty}\frac{1}{x^2}dx.
\int_{2}^{\infty}\frac{1}{x^2}dx=\lim_{n\rightarrow\infty}\int_{2}^{n}\frac{1}{x^2}dx=\lim_{n\rightarrow\infty}[-\frac{1}{x}]_{2}^{n}=\lim_{n\rightarrow\infty}-\frac{1}{n}+\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{1}{2}
Limite de uma constante é a própria constante:
Resposta: \frac{1}{2}, convergente.

O raciocínio foi assim:
\frac{}{}\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2t-5}dt=\lim_{p\rightarrow-\infty}\int_{p}^{0}\frac{1}{2t-5}dt=\lim_{p\rightarrow-\infty}[\frac{1}{2}(ln(2t-5))]_{p}^{0}

"Continuando absurdamente":
\lim_{p\rightarrow-\infty}[\frac{1}{2}(ln(2t-5))]_{p}^{0}=\lim_{p\rightarrow-\infty}\frac{1}{2}(ln(2\bullet0-5))-\lim_{p\rightarrow-\infty}\frac{1}{2}(ln(2\bullet p-5))
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Re: [Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor e8group » Dom Ago 04, 2013 00:09

Na minha opinião da forma que você primitivou não é possível o estudo do comportamento do mesmo lá em -\infty da mesma forma que tal primitiva aplicada em t = 0 (pois ,quando t = 0 ;2t -5 = -5 < 0) , uma vez que o conjunto domínio da função logarítmica é (0,+\infty) .Agora ,sendo :

\int \frac{1}{2t-5} dt = \frac{ln|2t-5|}{2} + c . Temos que :

\lim_{p\to -\infty} (\frac{ln|2\cdot 0-5|}{2} + c - \frac{ln|2p-5|}{2} - c )  = ln5/2 -  \lim_{p\to -\infty} \frac{ln|2p-5|}{2} ...

Consegue terminar agora .
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Re: [Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor raimundoocjr » Dom Ago 04, 2013 12:03

Valeu. Ficou mais claro agora.
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Re: [Integral Imprópria - Convergência/Divergência]

Mensagempor e8group » Dom Ago 04, 2013 12:26

Veja que interessante :

D_t ln|t| = 1/t  , \forall t \in \mathbb{R}\setminus\{0\} .De fato se poremos |t| = max\{t,-t\} e definimos t\in \mathbb{R}\setminus\{0\}\overset{g}{\longmapsto} g(t) = max\{t,-t\} \in \mathbb{R} , temos que pela regra da cadeia :


D_t ln|t| = (ln|t|)' = (ln(g(t)))' = ln'(g(t)) \cdot g'(t) = \frac{g'(t)}{g(t)} . Ora se t > 0 segue-se que max\{t,-t\} = t e portanto g'(t) = 1 . Assim para t > 0 obtemos :

D_t ln|t| =  1/x . Por outro lado para t < 0 ,


max\{t,-t\} = -t logo g'(t) = - 1 e portanto D_t ln|t| = (-1)/(-t) = 1/t .

Tente não esquecer do módulo ,eu mesmo já cometi este erro muitas vezes.
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Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: Thassya - Sáb Out 01, 2011 16:20

1) Para que os pontos (1,3) e (-3,1) pertençam ao grafico da função f(X)=ax + b ,o valor de b-a deve ser ?

2)Qual o maior valor assumido pela função f : [-7 ,10] em R definida por f(x) = x ao quadrado - 5x + 9?

3) A função f, do primeiro grau, é definida pos f(x)= 3x + k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é?


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
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Ola

Qual as suas dúvidas?

O que você não está conseguindo fazer?

Nos mostre para podermos ajudar

Atenciosamente


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: joaofonseca - Sáb Out 01, 2011 20:15

1)Dados dois pontos A=(1,3) e B=(-3,1) de uma reta, é possivel definir a sua equação.

y_{b}-y_{a}=m(x_{b}-x_{a})

1-3=m(-3-1) \Leftrightarrow -2=-4m \Leftrightarrow m=\frac{2}{4} \Leftrightarrow m=\frac{1}{2}

Em y=mx+b substitui-se m, substitui-se y e x por um dos pares ordenados, e resolve-se em ordem a b.

3=\frac{1}{2} \cdot 1+b\Leftrightarrow 3-\frac{1}{2}=b \Leftrightarrow b=\frac{5}{2}



2)Na equação y=x^2-5x+9 não existem zeros.Senão vejamos

Completando o quadrado,

(x^2-5x+\frac{25}{4})+9-\frac{25}{4} =0\Leftrightarrow (x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}=0

As coordenadas do vertice da parabola são (\frac{5}{2},\frac{11}{4})

O eixo de simetria é a reta x=\frac{5}{2}.Como se pode observar o vertice está acima do eixo Ox, estando parabola virada para cima, o vertice é um mínimo absoluto.Então basta calcular a função para os valores dos extremos do intervalo.

f(-7)=93
f(10)=59