Перейти к содержанию

МатАнПрод:НейроРешенияКр2

Материал из Мадока ВТ Вики

Временная страница с нейросетевыми решениями КР2

Вариант №1

1. Вычислить значение величины π2023α+2024, если α=ππ(x6x4x2+1)sin(3x)dx.

Решение: Рассмотрим интеграл α. Подынтегральная функция является произведением двух функций: g(x)=x6x4x2+1 и h(x)=sin(3x). g(x)=(x)6(x)4(x)2+1=x6x4x2+1=g(x), следовательно, g(x) — четная функция. h(x)=sin(3(x))=sin(3x)=sin(3x)=h(x), следовательно, h(x) — нечетная функция. Произведение четной и нечетной функции является нечетной функцией. Интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку [π,π] равен нулю. Таким образом, α=0. Вычислим значение выражения: π2023α+2024=π2023(0)+2024=0+2024=2024.

Ответ: 2024.

2. Вычислить значение выражения 0253f(x)dx01/8f(2024x)dx, если 0253f(x)dx0.

Решение: Рассмотрим интеграл в знаменателе: I=01/8f(2024x)dx. Сделаем замену переменной: u=2024x. Тогда du=2024dx, или dx=du2024. Найдем новые пределы интегрирования: При x=0, u=2024(0)=0. При x=1/8, u=2024(1/8)=253. Подставляем замену в интеграл: I=0253f(u)du2024=120240253f(u)du. Поскольку переменная интегрирования не влияет на значение определенного интеграла, I=120240253f(x)dx. Теперь вычислим значение исходного выражения: 0253f(x)dx01/8f(2024x)dx=0253f(x)dx120240253f(x)dx. Так как 0253f(x)dx0, мы можем сократить этот интеграл: 11/2024=2024.

Ответ: 2024.

3. Вычислить определённый интеграл 5061012(f(x)+2)dx, если известно, что 5062024f(x)dx=2024 и 10122024f(x)dx=1012.

Решение: Используем свойство аддитивности интеграла: 5062024f(x)dx=5061012f(x)dx+10122024f(x)dx. Выразим интеграл, который нам нужен: 5061012f(x)dx=5062024f(x)dx10122024f(x)dx. Подставим известные значения: 5061012f(x)dx=20241012=1012. Теперь используем свойство линейности интеграла: 5061012(f(x)+2)dx=5061012f(x)dx+50610122dx. Вычислим второй интеграл: 50610122dx=2×[x]5061012=2×(1012506)=2×506=1012. Итоговый результат: 5061012(f(x)+2)dx=1012+1012=2024.

Ответ: 2024.

4. Пусть t=f(x) – решение уравнения t2023+2023t=x,x0. Вычислить определённый интеграл I=1202302024f(x)dx.

Решение: Функция x=g(t)=t2023+2023t является обратной к f(x). Используем формулу для интеграла от обратной функции: abf(x)dx=bf(b)af(a)f(a)f(b)g(t)dt. Здесь a=0,b=2024. Найдем f(0): t2023+2023t=0t(t2022+2023)=0t=0. Итак, f(0)=0. Найдем f(2024): t2023+2023t=2024. Легко видеть, что t=1 является решением: 12023+2023(1)=1+2023=2024. Так как g(t)=2023t2022+2023>0, функция g(t) строго возрастает, и решение t=1 единственное. Итак, f(2024)=1. Применим формулу: 02024f(x)dx=2024f(2024)0f(0)f(0)f(2024)g(t)dt 02024f(x)dx=2024(1)001(t2023+2023t)dt. Вычислим интеграл: 01(t2023+2023t)dt=[t20242024+2023t22]01=(12024+20232)(0)=12024+20232. Тогда: 02024f(x)dx=2024(12024+20232). Вычислим искомый интеграл I: I=12023(20241202420232) I=12023((2023+1)1202420232) I=12023(202320232+112024) I=12023(20232+112024) I=1202320232+12023(112024) I=12+12023(202412024) I=12+1202320232024=12+12024=10122024+12024=10132024.

Ответ: 10132024.

5. Пусть f(x) – дифференцируемая функция, f(1)>0, f2(x)=0x(f2(t)+(f(t))2)dt+20232. Вычислить значение f(ln2024).

Решение: Продифференцируем обе части равенства по x, используя теорему Ньютона-Лейбница: ddx(f2(x))=ddx(0x(f2(t)+(f(t))2)dt+20232) 2f(x)f(x)=f2(x)+(f(x))2+0. Перенесем все в одну сторону: f2(x)2f(x)f(x)+(f(x))2=0. Это полный квадрат: (f(x)f(x))2=0. Отсюда следует f(x)f(x)=0, то есть f(x)=f(x). Общее решение этого дифференциального уравнения: f(x)=Cex. Чтобы найти константу C, подставим x=0 в исходное уравнение: f2(0)=00(f2(t)+(f(t))2)dt+20232=0+20232. f(0)=±2023. Из общего решения f(0)=Ce0=C. Значит, C=±2023. Имеем два возможных решения: f(x)=2023ex и f(x)=2023ex. Используем условие f(1)>0: Если f(x)=2023ex, то f(1)=2023e>0. Это подходит. Если f(x)=2023ex, то f(1)=2023e<0. Это не подходит. Следовательно, единственное решение f(x)=2023ex. Вычислим f(ln2024): f(ln2024)=2023eln2024=2023×2024. 2023×2024=2023×(2023+1)=20232+2023=4092529+2023=4094552.

Ответ: 4094552.

6. Пусть α=0+[x]exdx, где [x]– целая часть числа x. Вычислить значение выражения ln(α(e1)e2024).

Решение: Разобьем интеграл на сумму по отрезкам [k,k+1): α=k=0kk+1[x]exdx=k=0kk+1kexdx. При k=0, интеграл равен 010exdx=0. Суммирование можно начать с k=1: α=k=1kkk+1exdx. Внутренний интеграл: kk+1exdx=[ex]kk+1=e(k+1)(ek)=ekek1=ek(1e1). Подставляем обратно: α=k=1k[ek(1e1)]=(1e1)k=1k(e1)k. Сумма ряда k=1kyk=y(1y)2 при |y|<1. Здесь y=e1=1/e<1. Сумма равна 1/e(11/e)2=1/e((e1)/e)2=1/e(e1)2/e2=e(e1)2. α=(1e1)e(e1)2=e1ee(e1)2=1e1. Вычислим выражение: α(e1)e2024=(1e1)(e1)e2024=1e2024=e2024. ln(α(e1)e2024)=ln(e2024)=2024.

Ответ: -2024.

7. Пусть функция y=f(x) такая, что f(ln2x)=xlnxe2lnx и f(0)=2025. Вычислить значение f(1).

Решение: Упростим правую часть: xlnx=(elnx)lnx=e(lnx)2. e2lnx=eln(x2)=x2. Тогда f(ln2x)=e(lnx)2x2. Пусть u=ln2x. Тогда f(u)=eux2. x2=e2lnx. Если x>1, lnx=u, x2=e2u. Если 0<x<1, lnx=u, x2=e2u. Выражение f(u)=eue2lnx не однозначно зависит от u. Однако, f(ln2x)=e(lnx)2e2lnx=eln2x+2lnx. Если предположить, как в аналогичной задаче из варианта 2, что ищется функция вида f(u)=eg(u)+C, и есть некоторое несоответствие в условии, можно попробовать f(u)=eu+2u+C (предполагая lnx=u). Используем f(0)=2025. f(0)=e0+20+C=e0+C=1+C. 1+C=2025C=2024. Тогда f(u)=eu+2u+2024. Вычислим f(1): f(1)=e1+21+2024=e1+2+2024=e3+2024. (Примечание: Задача, вероятно, содержит неточность в условии, но при данном предположении ответ такой).

Ответ: e3+2024.

8. Доказать неравенство 0π/2esinxdxπ(e1)2e.

Решение: На отрезке [0,π/2] функция y=sinx является вогнутой. Ее график лежит не ниже хорды, соединяющей точки (0,sin0)=(0,0) и (π/2,sin(π/2))=(π/2,1). Уравнение хорды: y=10π/20x=2πx. Следовательно, на [0,π/2] выполняется неравенство sinx2πx. Функция g(t)=et убывающая. Применение убывающей функции к неравенству меняет его знак: esinxe(2/π)x. Интегрируем обе части по отрезку [0,π/2]. Знак неравенства сохраняется: 0π/2esinxdx0π/2e(2/π)xdx. Вычислим правый интеграл: 0π/2e(2/π)xdx=[π2e(2/π)x]0π/2 =π2(e(2/π)(π/2)e0)=π2(e11) =π2(1e1)=π2e1e=π(e1)2e. Таким образом, 0π/2esinxdxπ(e1)2e, что и требовалось доказать.

9. Вычислить limn2024ln2(1n+1+1n+2++12n) с помощью интеграла.

Решение: Рассмотрим сумму Sn=1n+1+1n+2++12n=k=1n1n+k. Sn=k=1n1n(1+k/n)=1nk=1n11+k/n. Эта сумма является интегральной суммой Римана для функции f(x)=11+x на отрезке [0,1] с разбиением на n равных частей Δx=1/n и выбором правых точек xk=k/n. limnSn=0111+xdx. 0111+xdx=[ln|1+x|]01=ln(1+1)ln(1+0)=ln2ln1=ln2. Теперь вычислим искомый предел: limn2024ln2Sn=2024ln2limnSn=2024ln2(ln2)=2024.

Ответ: 2024.

10. Исследовать на сходимость интеграл 0+ln(exx)xαdx при α>0.

Решение: Интеграл несобственный на 0 и на +. Поведение при x0+: exx=(1+x+x2/2+...)x=1+x2/2+O(x3). ln(exx)=ln(1+x2/2+O(x3))x2/2 (используем ln(1+u)u при u0). Подынтегральная функция f(x)=ln(exx)xαx2/2xα=12x2α. Интеграл 0cx2αdx сходится, если 2α>1, то есть α<3. Поведение при x+: exxex. ln(exx)=ln(ex(1xex))=ln(ex)+ln(1xex)=x+ln(1xex). Так как xex0 при x, ln(1xex)0. Значит, ln(exx)x. Подынтегральная функция f(x)xxα=x1α. Интеграл c+x1αdx сходится, если 1α<1, то есть α>2. Вывод: Интеграл сходится тогда и только тогда, когда он сходится в окрестности 0 и на +. Оба условия должны выполняться: α<3 и α>2. Следовательно, интеграл сходится при 2<α<3.

Ответ: Интеграл сходится при 2<α<3.

11. Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость интеграл 0+(ex+x)cos(e2x)dx.

Решение: Интеграл несобственный на +. Сходимость: Сделаем замену u=e2x. Тогда du=2e2xdx=2udx, dx=du2u. Пределы: x=0u=1; x+u+. ex=u1/2, x=12lnu. Интеграл преобразуется к виду: I=1+(u1/2+12lnu)cos(u)du2u=121+(1u+lnu2u)cosudu. I=121+cosuudu+141+lnuucosudu. Оба интеграла сходятся по признаку Дирихле: 1) 1Acosudu=sinAsin1 ограничена. Функция g(u)=1u монотонно убывает к 0 при u. 2) 1Acosudu ограничена. Функция h(u)=lnuu монотонно убывает к 0 при u (для u>e, т.к. h(u)=1lnuu2<0). Следовательно, исходный интеграл сходится (как сумма двух сходящихся интегралов).

Абсолютная сходимость: Исследуем 0+|(ex+x)cos(e2x)|dx. После той же замены: 121+|1u+lnu2u||cosu|du. Так как подынтегральная функция в скобках положительна при u1, это равносильно 121+(1u+lnu2u)|cosu|du. Используем неравенство |cosu|cos2u=1+cos(2u)2. 1+(1u+lnu2u)|cosu|du1+(1u+lnu2u)1+cos(2u)2du =121+(1u+lnu2u)du+121+(1u+lnu2u)cos(2u)du. Второй интеграл сходится по признаку Дирихле (аналогично сходимости исходного интеграла). Рассмотрим первый интеграл: 1+(1u+lnu2u)du=1+1u1/2du+121+lnuudu. Интеграл 1+1u1/2du расходится (p=1/21). Интеграл 1+lnuudu также расходится (например, lnuu>1u для u>e, а 1udu расходится). Поскольку 1+(1u+lnu2u)du расходится, то и интеграл от абсолютного значения расходится по признаку сравнения.

Вывод: Интеграл сходится, но не абсолютно. Следовательно, он сходится условно.

Ответ: Интеграл сходится условно.

Вариант №2

1. Вычислить значение величины π2024α+2025, если α=ππ(x6x4x2+1)sin(3x)dx.

Решение: Рассмотрим интеграл α. Подынтегральная функция является произведением двух функций: g(x)=x6x4x2+1 и h(x)=sin(3x). Проверим четность/нечетность этих функций: g(x)=(x)6(x)4(x)2+1=x6x4x2+1=g(x). Функция g(x) — четная. h(x)=sin(3(x))=sin(3x)=sin(3x)=h(x). Функция h(x) — нечетная. Произведение четной функции на нечетную является нечетной функцией: g(x)h(x)=g(x)(h(x))=g(x)h(x). Интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку [a,a] равен нулю. В нашем случае промежуток интегрирования [π,π] симметричен относительно нуля. Следовательно, α=ππ(x6x4x2+1)четнаяsin(3x)нечетнаяdx=0. Теперь вычислим значение величины: π2024α+2025=π2024(0)+2025=2025.

Ответ: 2025.

2. Вычислить значение выражения 0405f(x)dx01/5f(2025x)dx, если 0405f(x)dx0.

Решение: Рассмотрим интеграл в знаменателе: I=01/5f(2025x)dx. Сделаем замену переменной: u=2025x. Тогда du=2025dx, откуда dx=du2025. Найдем новые пределы интегрирования: При x=0, u=2025(0)=0. При x=1/5, u=2025(1/5)=405. Подставим замену в интеграл: I=0405f(u)du2025=120250405f(u)du. Поскольку переменная интегрирования не влияет на значение определенного интеграла, мы можем записать I=120250405f(x)dx. Теперь вычислим значение исходного выражения: 0405f(x)dx01/5f(2025x)dx=0405f(x)dx120250405f(x)dx. Так как 0405f(x)dx0, мы можем сократить этот интеграл в числителе и знаменателе: 11/2025=2025.

Ответ: 2025.

3. Вычислить определённый интеграл 81405(f(x)+1,25)dx, если известно, что 812025f(x)dx=405 и 4052025f(x)dx=202,5.

Решение: Используем свойство аддитивности определенного интеграла: 812025f(x)dx=81405f(x)dx+4052025f(x)dx. Отсюда можем выразить искомый интеграл от f(x): 81405f(x)dx=812025f(x)dx4052025f(x)dx. Подставим известные значения: 81405f(x)dx=405202,5=202,5. Теперь используем свойство линейности интеграла: 81405(f(x)+1,25)dx=81405f(x)dx+814051,25dx. Вычислим второй интеграл: 814051,25dx=1,25×[x]81405=1,25×(40581)=1,25×324. 1,25=5/4, поэтому 1,25×324=54×324=5×3244=5×81=405. Итоговый результат: 81405(f(x)+1,25)dx=202,5+405=607,5.

Ответ: 607,5.

4. Пусть t=f(x) – решение уравнения t2025+2024t=x,x0. Вычислить определённый интеграл I=1202502025f(x)dx.

Решение: Уравнение t2025+2024t=x определяет t как функцию от x, т.е. t=f(x). Функция x=g(t)=t2025+2024t является обратной к f(x). Вычислим интеграл 02025f(x)dx. Используем формулу для интеграла от обратной функции: abf(x)dx=bf(b)af(a)f(a)f(b)g(y)dy. Здесь a=0,b=2025. Найдем f(0) и f(2025). При x=0: t2025+2024t=0t(t2024+2024)=0. Так как t2024+2024>0, единственное решение t=0. Значит, f(0)=0. При x=2025: t2025+2024t=2025. Заметим, что t=1 является решением: 12025+2024(1)=1+2024=2025. Проверим, что это единственное решение. g(t)=2025t2024+2024. Так как t20240, то g(t)>0 для всех t. Значит, g(t) строго возрастающая функция, и решение t=1 единственное. Таким образом, f(2025)=1. Применим формулу: 02025f(x)dx=2025f(2025)0f(0)f(0)f(2025)g(y)dy 02025f(x)dx=2025(1)001(y2025+2024y)dy. Вычислим интеграл от g(y): 01(y2025+2024y)dy=[y20262026+2024y22]01=(120262026+101212)(0+0)=12026+1012. Тогда: 02025f(x)dx=2025(12026+1012)=2025101212026=101312026. Вычислим искомую величину I: I=1202502025f(x)dx=12025(101312026). Упростим выражение: 101312026=1013×202612026=(1012.5+0.5)(2×1013)12026 ... Используем 02025f(x)dx=101312026. I=10132025120252026. Другая форма: 101312026=20252+1212026. Не упрощает. Используем: 02025f(x)dx+01g(y)dy=bf(b)af(a). 02025f(x)dx=2025×10×0(12026+1012)=2025101212026=101312026. I=12025(101312026)=12025(1013×202612026)=205233812025×2026=20523374102650. Альтернативная форма ответа: I=1013202512025×2026. Еще одна форма: 101312026=2025+1212026. Проверим: I=12026+10122025=2025+1012×20262025×2026=2025+20503524102650=20523774102650. Что-то не сходится.

Пересчитаем 02025f(x)dx=101312026. I=12025(101312026). Это правильная зависимость. 1013=20262. I=12025(2026212026). Рассмотрим 1/2026+1012/2025. 12026+10122025=2025+1012×20262025×2026=2025+20503522025×2026=20523772025×2026. Рассмотрим 1013202512025×2026=1013×202612025×2026=205233812025×2026=20523372025×2026. Ответы совпадают. 12026+10122025 является более простой формой.

Ответ: 12026+10122025.

5. Пусть f(x) – функция, тождественно не равная нулю и 0xf(t)dt=f2(x). Вычислить значение f(4048).

Решение: Продифференцируем обе части данного равенства по x, используя Основную теорему анализа для левой части и правило дифференцирования сложной функции для правой части: ddx0xf(t)dt=ddx(f2(x)) f(x)=2f(x)f(x). Перенесем все в одну сторону: f(x)2f(x)f(x)=0 f(x)(12f(x))=0. Это уравнение имеет два типа решений: 1) f(x)=0 для всех x. Но по условию функция f(x) тождественно не равна нулю, поэтому это решение не подходит. 2) 12f(x)=0. Отсюда f(x)=12. Интегрируя f(x)=1/2, получаем f(x)=12dx=12x+C, где C – константа интегрирования. Подставим найденную функцию f(x) в исходное интегральное уравнение, чтобы найти C: 0x(12t+C)dt=(12x+C)2. Вычислим интеграл: [14t2+Ct]0x=(12x+C)2 (14x2+Cx)(0+0)=14x2+Cx+C2. 14x2+Cx=14x2+Cx+C2. Отсюда следует, что C2=0, то есть C=0. Таким образом, функция f(x)=12x. Проверим, что она не равна тождественно нулю (верно) и удовлетворяет уравнению: 0xt2dt=[t24]0x=x24. f2(x)=(x2)2=x24. Уравнение выполняется. Найдем значение f(4048): f(4048)=12×4048=2024.

Ответ: 2024.

6. Пусть α=0+[x]exdx, где [x]– целая часть числа x. Вычислить значение выражения ln(α(e1)e2025).

Решение: Разобьем интеграл на сумму интегралов по промежуткам [k,k+1), где k - целое неотрицательное число. На каждом таком промежутке [x]=k. α=0[x]exdx=k=0kk+1[x]exdx=k=0kk+1kexdx. При k=0, интеграл равен 010exdx=0. Поэтому суммирование можно начать с k=1. α=k=1kkk+1exdx. Вычислим внутренний интеграл: kk+1exdx=[ex]kk+1=(e(k+1))(ek)=ekek1=ek(1e1). Подставим обратно в сумму: α=k=1k[ek(1e1)]=(1e1)k=1k(e1)k. Рассмотрим ряд S=k=1kyk, где y=e1. Это производная геометрической прогрессии. Известно, что k=0yk=11y при |y|<1. Дифференцируя по y: k=1kyk1=1(1y)2. Умножим на y: S=k=1kyk=y(1y)2. В нашем случае y=e1=1/e. Так как 0<1/e<1, ряд сходится. S=1/e(11/e)2=1/e(e1e)2=1/e(e1)2/e2=1ee2(e1)2=e(e1)2. Теперь найдем α: α=(1e1)S=(11e)e(e1)2=e1ee(e1)2=1e1. Вычислим значение выражения: α(e1)e2025=(1e1)(e1)e2025=1e2025=e2025. ln(α(e1)e2025)=ln(e2025)=2025.

Ответ: -2025.

7. Пусть функция y=f(x) такая, что f(ln2x)=xlnxe2lnx и f(0)=2025. Вычислить значение f(1).

Решение: Упростим правую часть уравнения для производной: xlnx=(elnx)lnx=e(lnx)2. e2lnx=eln(x2)=x2. Тогда f(ln2x)=e(lnx)2x2. Пусть u=ln2x. Тогда u=|lnx|. Если x>1, то lnx>0, lnx=u, и x=eu. Если 0<x<1, то lnx<0, lnx=u, и x=eu. В обоих случаях x2=(e±u)2=e±2u. Но x2=(elnx)2=e2lnx. Замена x2 через u неоднозначна без знания знака lnx. Подставим x2=e2lnx в выражение для f: f(ln2x)=e(lnx)2e2lnx=eln2x+2lnx. Пусть t=lnx. Тогда u=t2. Уравнение принимает вид: f(t2)=et2+2t. То есть f(u)=eu+2t=eu±2u.

Интегрирование eu±2udu не берется в элементарных функциях. Предположим, что имеется простое решение или опечатка в условии, и что f(u)=eu+2u+C является искомой функцией (для u0, что соответствует |lnx|=u). Проверим начальное условие f(0)=2025. f(0)=e0+20+C=e0+C=1+C. 1+C=2025C=2024. Тогда f(u)=eu+2u+2024. Требуется найти f(1). f(1)=e1+21+2024=e1+2+2024=e3+2024.

Ответ: e3+2024.

8. Доказать неравенство 0π/2esinxdxπ(e1)2e.

Решение: На отрезке [0,π/2] функция sinx является вогнутой. График вогнутой функции лежит не ниже хорды, соединяющей концы графика. Хорда, соединяющая точки (0,sin0)=(0,0) и (π/2,sin(π/2))=(π/2,1), задается уравнением y=kx+b. 0=k(0)+bb=0. 1=k(π/2)k=2/π. Уравнение хорды: y=2πx. Следовательно, на отрезке [0,π/2] выполняется неравенство sinx2πx. Функция g(t)=et является убывающей. Применение убывающей функции к обеим частям неравенства меняет знак неравенства: esinxe(2/π)x. Интегрируем обе части неравенства по отрезку [0,π/2]. Свойство монотонности интеграла сохраняет знак неравенства: 0π/2esinxdx0π/2e(2/π)xdx. Вычислим интеграл в правой части: 0π/2e(2/π)xdx=[π2e(2/π)x]0π/2 =π2(e(2/π)(π/2)e(2/π)(0)) =π2(e1e0)=π2(1e1) =π2(11e)=π2e1e=π(e1)2e. Таким образом, мы доказали, что 0π/2esinxdxπ(e1)2e. Что и требовалось доказать.

9. Вычислить limn2025ln2(1n+1+1n+2++12n) с помощью интеграла.

Решение: Рассмотрим сумму Sn=1n+1+1n+2++12n. Sn=k=1n1n+k. Вынесем 1/n из каждого слагаемого в знаменателе: Sn=k=1n1n(1+k/n)=1nk=1n11+k/n. Эта сумма является интегральной суммой Римана для функции f(x)=11+x на отрезке [0,1] с разбиением на n равных частей и выбором правых точек (xk=k/n). Шаг разбиения Δx=1/n. Сумма Римана: k=1nf(xk)Δx=k=1n11+k/n1n=Sn. Следовательно, предел суммы при n равен определенному интегралу: limnSn=0111+xdx. Вычислим интеграл: 0111+xdx=[ln|1+x|]01=ln(1+1)ln(1+0)=ln2ln1=ln2. Теперь вычислим искомый предел: limn2025ln2Sn=2025ln2limnSn=2025ln2(ln2)=2025.

Ответ: 2025.

10. Исследовать на сходимость интеграл 0+ln(1+xα)x+x3dx при α>0.

Решение: Интеграл является несобственным из-за верхнего предела + и возможной особенности в точке x=0. Исследуем поведение подынтегральной функции f(x)=ln(1+xα)x+x3 вблизи 0 и на +.

Поведение вблизи x=0 (x0+): При x0+: x+x3=x1/2+x1/3. Так как 1/3<1/2, то x1/3 является главным членом: x+x3x1/3. ln(1+xα). Так как α>0, то xα0 при x0+. Используем эквивалентность ln(1+u)u при u0. Получаем ln(1+xα)xα. Тогда f(x)xαx1/3=xα1/3 при x0+. Интеграл 0cxpdx сходится при p>1. В нашем случае p=α1/3. Условие сходимости: α1/3>1α>2/3. Поскольку по условию α>0, это условие всегда выполнено. Интеграл сходится в окрестности нуля для всех α>0.

Поведение на + (x+): При x+: x+x3=x1/2+x1/3. Так как 1/2>1/3, то x1/2 является главным членом: x+x3x=x1/2. ln(1+xα). Так как α>0, то xα+ при x+. ln(1+xα)=ln(xα(1+xα))=ln(xα)+ln(1+xα)=αlnx+ln(1+xα). При x+, xα0, поэтому ln(1+xα)ln1=0. Следовательно, ln(1+xα)αlnx при x+. Тогда f(x)αlnxx1/2 при x+. Исследуем сходимость интеграла c+αlnxx1/2dx. Используем признак сравнения. Интеграл c+1xpdx сходится при p>1 и расходится при p1. Рассмотрим интеграл c+1x1/2dx. Здесь p=1/21, поэтому он расходится. Так как α>0 и lnx+ при x+, то для достаточно больших x выполняется αlnx>1. Тогда αlnxx1/2>1x1/2 для больших x. Поскольку c+1x1/2dx расходится, по признаку сравнения интеграл c+αlnxx1/2dx также расходится для всех α>0.

Вывод: Интеграл 0cf(x)dx сходится для всех α>0. Интеграл c+f(x)dx расходится для всех α>0. Следовательно, исходный интеграл 0+f(x)dx расходится для всех α>0.

Ответ: Интеграл расходится при всех α>0.

11. Исследовать на сходимость интеграл 9+cosxxcosxdx.

Решение: Интеграл является несобственным на +. Нижний предел x=9. При x9, x9=3. Так как 1cosx1, то знаменатель xcosx31=2>0. Знаменатель не обращается в ноль и положителен на [9,+). Рассмотрим поведение подынтегральной функции f(x)=cosxxcosx при x+. f(x)=cosxx(1cosxx). При x+, cosxx0. Используем разложение 11u=1+u+O(u2) при u0. Пусть u=cosxx. f(x)=cosxx(1+cosxx+O(1x)) f(x)=cosxx+cos2xx+O(|cosx|x3/2). f(x)=cosxx+1+cos(2x)2x+O(x3/2) f(x)=cosxx+12x+cos(2x)2x+O(x3/2). Исследуем сходимость интеграла от каждого слагаемого на [9,+): 1) 9+cosxxdx: Сходится по признаку Дирихле, так как 9Acosxdx=[sinx]9A=sinAsin9 ограничена (|sinAsin9|2), а функция g(x)=1x монотонно убывает до 0 при x+. 2) 9+12xdx: Расходится, так как это интеграл вида c+1xpdx с p=1. 3) 9+cos(2x)2xdx: Сходится по признаку Дирихле, так как 9Acos(2x)dx=[12sin(2x)]9A=12(sin(2A)sin(18)) ограничена, а функция h(x)=12x монотонно убывает до 0. 4) 9+O(x3/2)dx: Сходится, так как интеграл c+1xpdx сходится при p>1, а 3/2>1.

Подынтегральная функция является суммой слагаемых, интегралы от которых ведут себя по-разному. Поскольку одно из слагаемых (12x) дает расходящийся интеграл, а остальные дают сходящиеся интегралы, то интеграл от суммы расходится.

Ответ: Интеграл расходится.