Перейти к содержанию

МатАнПрод:НейроРешенияКр2: различия между версиями

Материал из Мадока ВТ Вики
Новая страница: «Временная страница с нейросетевыми решениями КР2 '''Вариант №2''' '''1. Вычислить значение величины <math display="inline">\frac{\pi}{2024}\alpha + 2025</math>, если <math display="inline">\alpha = \int_{-\pi}^{\pi} (x^6 - x^4 - x^2 + 1) \sin(3x) dx</math>.''' '''Решение:''' Рассмотрим интеграл <math display="inline">\alpha</math>. Подынтегра...»
 
Вар 1
Строка 1: Строка 1:
Временная страница с нейросетевыми решениями КР2
Временная страница с нейросетевыми решениями КР2


'''Вариант №2'''
== Вариант №1 ==
 
'''1. Вычислить значение величины <math display="inline">+ 2024</math>, если <math display="inline">= _{-}^{} (x^6 - x^4 - x^2 + 1) (3x) dx</math>.'''
 
'''Решение:''' Рассмотрим интеграл <math display="inline"></math>. Подынтегральная функция является произведением двух функций: <math display="inline">g(x) = x^6 - x^4 - x^2 + 1</math> и <math display="inline">h(x) = (3x)</math>. <math display="inline">g(-x) = (-x)^6 - (-x)^4 - (-x)^2 + 1 = x^6 - x^4 - x^2 + 1 = g(x)</math>, следовательно, <math display="inline">g(x)</math> — четная функция. <math display="inline">h(-x) = (3(-x)) = (-3x) = -(3x) = -h(x)</math>, следовательно, <math display="inline">h(x)</math> — нечетная функция. Произведение четной и нечетной функции является нечетной функцией. Интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку <math display="inline">[-, ]</math> равен нулю. Таким образом, <math display="inline">= 0</math>. Вычислим значение выражения: <math display="inline">+ 2024 = (0) + 2024 = 0 + 2024 = 2024</math>.
 
'''Ответ:''' 2024.
 
'''2. Вычислить значение выражения <math display="inline"></math>, если <math display="inline">_{0}^{253} f(x) dx </math>.'''
 
'''Решение:''' Рассмотрим интеграл в знаменателе: <math display="inline">I = ''{0}^{1/8} f(2024x) dx</math>. Сделаем замену переменной: <math display="inline">u = 2024x</math>. Тогда <math display="inline">du = 2024 dx</math>, или <math display="inline">dx = </math>. Найдем новые пределы интегрирования: При <math display="inline">x = 0</math>, <math display="inline">u = 2024(0) = 0</math>. При <math display="inline">x = 1/8</math>, <math display="inline">u = 2024(1/8) = 253</math>. Подставляем замену в интеграл: <math display="inline">I = ''{0}^{253} f(u)  =  ''{0}^{253} f(u) du</math>. Поскольку переменная интегрирования не влияет на значение определенного интеграла, <math display="inline">I =  ''{0}^{253} f(x) dx</math>. Теперь вычислим значение исходного выражения: <math display="inline"> = </math>. Так как <math display="inline">_{0}^{253} f(x) dx </math>, мы можем сократить этот интеграл: <math display="inline"> = 2024</math>.
 
'''Ответ:''' 2024.
 
'''3. Вычислить определённый интеграл <math display="inline">''{506}^{1012} (f(x) + 2) dx</math>, если известно, что <math display="inline">''{506}^{2024} f(x) dx = 2024</math> и <math display="inline">_{1012}^{2024} f(x) dx = 1012</math>.'''
 
'''Решение:''' Используем свойство аддитивности интеграла: <math display="inline">''{506}^{2024} f(x) dx = ''{506}^{1012} f(x) dx + ''{1012}^{2024} f(x) dx</math>. Выразим интеграл, который нам нужен: <math display="inline">''{506}^{1012} f(x) dx = ''{506}^{2024} f(x) dx - ''{1012}^{2024} f(x) dx</math>. Подставим известные значения: <math display="inline">''{506}^{1012} f(x) dx = 2024 - 1012 = 1012</math>. Теперь используем свойство линейности интеграла: <math display="inline">''{506}^{1012} (f(x) + 2) dx = ''{506}^{1012} f(x) dx + ''{506}^{1012} 2 dx</math>. Вычислим второй интеграл: <math display="inline">''{506}^{1012} 2 dx = 2 ''{506}^{1012} = 2 (1012 - 506) = 2  = 1012</math>. Итоговый результат: <math display="inline">_{506}^{1012} (f(x) + 2) dx = 1012 + 1012 = 2024</math>.
 
'''Ответ:''' 2024.
 
'''4. Пусть <math display="inline">t=f(x)</math> – решение уравнения <math display="inline">t^{2023} + 2023t = x, x </math>. Вычислить определённый интеграл <math display="inline">I =  _{0}^{2024} f(x) dx</math>.'''
 
'''Решение:''' Функция <math display="inline">x = g(t) = t^{2023} + 2023t</math> является обратной к <math display="inline">f(x)</math>. Используем формулу для интеграла от обратной функции: <math display="inline">''a^b f(x) dx = b f(b) - a f(a) - ''{f(a)}^{f(b)} g(t) dt</math>. Здесь <math display="inline">a=0, b=2024</math>. Найдем <math display="inline">f(0)</math>: <math display="inline">t^{2023} + 2023t = 0 t(t^{2022} + 2023) = 0 t=0</math>. Итак, <math display="inline">f(0)=0</math>. Найдем <math display="inline">f(2024)</math>: <math display="inline">t^{2023} + 2023t = 2024</math>. Легко видеть, что <math display="inline">t=1</math> является решением: <math display="inline">1^{2023} + 2023(1) = 1 + 2023 = 2024</math>. Так как <math display="inline">g'(t) = 2023 t^{2022} + 2023 &gt; 0</math>, функция <math display="inline">g(t)</math> строго возрастает, и решение <math display="inline">t=1</math> единственное. Итак, <math display="inline">f(2024)=1</math>. Применим формулу: <math display="inline">''{0}^{2024} f(x) dx = 2024 f(2024) - 0 f(0) - ''{f(0)}^{f(2024)} g(t) dt</math> <math display="inline">''{0}^{2024} f(x) dx = 2024(1) - 0 - ''{0}^{1} (t^{2023} + 2023t) dt</math>. Вычислим интеграл: <math display="inline">_{0}^{1} (t^{2023} + 2023t) dt = ''0^1 = (  +  ) - (0) =  + </math>. Тогда: <math display="inline">''{0}^{2024} f(x) dx = 2024 - (  +  )</math>. Вычислим искомый интеграл <math display="inline">I</math>: <math display="inline">I =  ( 2024 -  -  )</math> <math display="inline">I =  ( (2023+1) -  -  )</math> <math display="inline">I =  ( 2023 -  + 1 -  )</math> <math display="inline">I =  (  + 1 -  )</math> <math display="inline">I =  +  ( 1 -  )</math> <math display="inline">I =  +  (  )</math> <math display="inline">I =  +  =  +  =  +  = </math>.
 
'''Ответ:''' <math display="inline"></math>.
 
'''5. Пусть <math display="inline">f(x)</math> – дифференцируемая функция, <math display="inline">f(1)&gt;0</math>, <math display="inline">f^2(x) = _0^x (f^2(t) + (f'(t))^2) dt + 2023^2</math>. Вычислить значение <math display="inline">f()</math>.'''
 
'''Решение:''' Продифференцируем обе части равенства по <math display="inline">x</math>, используя теорему Ньютона-Лейбница: <math display="inline">(f^2(x)) =  ( _0^x (f^2(t) + (f'(t))^2) dt + 2023^2 )</math> <math display="inline">2 f(x) f'(x) = f^2(x) + (f'(x))^2 + 0</math>. Перенесем все в одну сторону: <math display="inline">f^2(x) - 2 f(x) f'(x) + (f'(x))^2 = 0</math>. Это полный квадрат: <math display="inline">(f(x) - f'(x))^2 = 0</math>. Отсюда следует <math display="inline">f(x) - f'(x) = 0</math>, то есть <math display="inline">f'(x) = f(x)</math>. Общее решение этого дифференциального уравнения: <math display="inline">f(x) = C e^x</math>. Чтобы найти константу <math display="inline">C</math>, подставим <math display="inline">x=0</math> в исходное уравнение: <math display="inline">f^2(0) = _0^0 (f^2(t) + (f'(t))^2) dt + 2023^2 = 0 + 2023^2</math>. <math display="inline">f(0) = </math>. Из общего решения <math display="inline">f(0) = C e^0 = C</math>. Значит, <math display="inline">C = </math>. Имеем два возможных решения: <math display="inline">f(x) = 2023 e^x</math> и <math display="inline">f(x) = -2023 e^x</math>. Используем условие <math display="inline">f(1) &gt; 0</math>: Если <math display="inline">f(x) = 2023 e^x</math>, то <math display="inline">f(1) = 2023 e &gt; 0</math>. Это подходит. Если <math display="inline">f(x) = -2023 e^x</math>, то <math display="inline">f(1) = -2023 e &lt; 0</math>. Это не подходит. Следовательно, единственное решение <math display="inline">f(x) = 2023 e^x</math>. Вычислим <math display="inline">f()</math>: <math display="inline">f() = 2023 e^{} = 2023 </math>. <math display="inline">2023  = 2023 (2023 + 1) = 2023^2 + 2023 = 4092529 + 2023 = 4094552</math>.
 
'''Ответ:''' 4094552.
 
'''6. Пусть <math display="inline">= _0^{+} [x] e^{-x} dx</math>, где <math display="inline">[x]</math>– целая часть числа <math display="inline">x</math>. Вычислить значение выражения <math display="inline">()</math>.'''
 
'''Решение:''' Разобьем интеграл на сумму по отрезкам <math display="inline">[k, k+1)</math>: <math display="inline">= _{k=0}<sup>''k^{k+1} [x] e^{-x} dx = ''{k=0}</sup>_k^{k+1} k e^{-x} dx</math>. При <math display="inline">k=0</math>, интеграл равен <math display="inline">''0^1 0 e^{-x} dx = 0</math>. Суммирование можно начать с <math display="inline">k=1</math>: <math display="inline">= ''{k=1}^k ''k^{k+1} e^{-x} dx</math>. Внутренний интеграл: <math display="inline">''k^{k+1} e^{-x} dx = [-e^{-x}]''k^{k+1} = -e^{-(k+1)} - (-e^{-k}) = e^{-k} - e^{-k-1} = e^{-k}(1 - e^{-1})</math>. Подставляем обратно: <math display="inline">= ''{k=1}^k [e^{-k}(1 - e^{-1})] = (1 - e^{-1}) ''{k=1}^k (e<sup>{-1})</sup>k</math>. Сумма ряда <math display="inline">''{k=1}^k y^k = </math> при <math display="inline">|y|&lt;1</math>. Здесь <math display="inline">y = e^{-1} = 1/e &lt; 1</math>. Сумма равна <math display="inline"> =  =  = </math>. <math display="inline">= (1 - e^{-1})  =  = </math>. Вычислим выражение: <math display="inline"> =  =  = e^{-2024}</math>. <math display="inline">() = (e^{-2024}) = -2024</math>.
 
'''Ответ:''' -2024.
 
'''7. Пусть функция <math display="inline">y=f(x)</math> такая, что <math display="inline">f'(^2 x) = x^{x} e^{2 x}</math> и <math display="inline">f(0) = 2025</math>. Вычислить значение <math display="inline">f(1)</math>.'''
 
'''Решение:''' Упростим правую часть: <math display="inline">x^{x} = (e<sup>{x})</sup>{x} = e<sup>{(x)</sup>2}</math>. <math display="inline">e^{2 x} = e<sup>{(x</sup>2)} = x^2</math>. Тогда <math display="inline">f'(^2 x) = e<sup>{(x)</sup>2} x^2</math>. Пусть <math display="inline">u = ^2 x</math>. Тогда <math display="inline">f'(u) = e^u x^2</math>. <math display="inline">x^2 = e^{2 x}</math>. Если <math display="inline">x&gt;1</math>, <math display="inline">x = </math>, <math display="inline">x^2 = e^{2}</math>. Если <math display="inline">0&lt;x&lt;1</math>, <math display="inline">x = -</math>, <math display="inline">x^2 = e^{-2}</math>. Выражение <math display="inline">f'(u) = e^u e^{2x}</math> не однозначно зависит от <math display="inline">u</math>. Однако, <math display="inline">f'(^2 x) = e<sup>{(x)</sup>2} e^{2 x} = e<sup>{</sup>2 x + 2 x}</math>. Если предположить, как в аналогичной задаче из варианта 2, что ищется функция вида <math display="inline">f(u) = e^{g(u)} + C</math>, и есть некоторое несоответствие в условии, можно попробовать <math display="inline">f(u) = e^{u+2} + C</math> (предполагая <math display="inline">x = </math>). Используем <math display="inline">f(0)=2025</math>. <math display="inline">f(0) = e^{0+2} + C = e^0 + C = 1 + C</math>. <math display="inline">1 + C = 2025 C = 2024</math>. Тогда <math display="inline">f(u) = e^{u+2} + 2024</math>. Вычислим <math display="inline">f(1)</math>: <math display="inline">f(1) = e^{1+2} + 2024 = e^{1+2} + 2024 = e^3 + 2024</math>. (Примечание: Задача, вероятно, содержит неточность в условии, но при данном предположении ответ такой).
 
'''Ответ:''' <math display="inline">e^3 + 2024</math>.
 
'''8. Доказать неравенство <math display="inline">_0^{/2} e^{-x} dx </math>.'''
 
'''Решение:''' На отрезке <math display="inline">[0, /2]</math> функция <math display="inline">y=x</math> является вогнутой. Ее график лежит не ниже хорды, соединяющей точки <math display="inline">(0, )=(0,0)</math> и <math display="inline">(/2, (/2)) = (/2, 1)</math>. Уравнение хорды: <math display="inline">y =  x = x</math>. Следовательно, на <math display="inline">[0, /2]</math> выполняется неравенство <math display="inline">x x</math>. Функция <math display="inline">g(t)=e^{-t}</math> убывающая. Применение убывающей функции к неравенству меняет его знак: <math display="inline">e^{-x} e^{-(2/)x}</math>. Интегрируем обе части по отрезку <math display="inline">[0, /2]</math>. Знак неравенства сохраняется: <math display="inline">_0^{/2} e^{-x} dx _0^{/2} e^{-(2/)x} dx</math>. Вычислим правый интеграл: <math display="inline">_0^{/2} e^{-(2/)x} dx = _0^{/2}</math> <math display="inline">= - ( e^{-(2/)(/2)} - e^0 ) = - (e^{-1} - 1)</math> <math display="inline">=  (1 - e^{-1}) =  = </math>. Таким образом, <math display="inline">_0^{/2} e^{-x} dx </math>, что и требовалось доказать.
 
'''9. Вычислить <math display="inline">_{n}  ( +  + + )</math> с помощью интеграла.'''
 
'''Решение:''' Рассмотрим сумму <math display="inline">S_n =  +  + +  = ''{k=1}^{n} </math>. <math display="inline">S_n = ''{k=1}^{n}  =  ''{k=1}^{n} </math>. Эта сумма является интегральной суммой Римана для функции <math display="inline">f(x) = </math> на отрезке <math display="inline">[0, 1]</math> с разбиением на <math display="inline">n</math> равных частей <math display="inline">x = 1/n</math> и выбором правых точек <math display="inline">x_k = k/n</math>. <math display="inline">''{n} S_n = _0^1  dx</math>. <math display="inline">''0^1  dx = [|1+x|]''0^1 = (1+1) - (1+0) =  -  = </math>. Теперь вычислим искомый предел: <math display="inline">''{n}  S_n =  ''{n} S_n =  () = 2024</math>.
 
'''Ответ:''' 2024.
 
'''10. Исследовать на сходимость интеграл <math display="inline">_0^{+}  dx</math> при <math display="inline">&gt; 0</math>.'''
 
'''Решение:''' Интеграл несобственный на <math display="inline">0</math> и на <math display="inline">+</math>. '''Поведение при <math display="inline">x ^+</math>:''' <math display="inline">e^x - x = (1+x+x^2/2+…) - x = 1 + x^2/2 + O(x^3)</math>. <math display="inline">(e^x - x) = (1 + x^2/2 + O(x^3)) x^2/2</math> (используем <math display="inline">(1+u) u</math> при <math display="inline">u </math>). Подынтегральная функция <math display="inline">f(x) =  =  x^{2-}</math>. Интеграл <math display="inline">_0^c x^{2-} dx</math> сходится, если <math display="inline">2-&gt; -1</math>, то есть <math display="inline">&lt; 3</math>. '''Поведение при <math display="inline">x +</math>:''' <math display="inline">e^x - x e^x</math>. <math display="inline">(e^x - x) = (e<sup>x(1-xe</sup>{-x})) = (e^x) + (1-xe^{-x}) = x + (1-xe^{-x})</math>. Так как <math display="inline">xe^{-x} </math> при <math display="inline">x </math>, <math display="inline">(1-xe^{-x}) </math>. Значит, <math display="inline">(e^x - x) x</math>. Подынтегральная функция <math display="inline">f(x)  = x^{1-}</math>. Интеграл <math display="inline">_c^{+} x^{1-} dx</math> сходится, если <math display="inline">1-&lt; -1</math>, то есть <math display="inline">&gt; 2</math>. '''Вывод:''' Интеграл сходится тогда и только тогда, когда он сходится в окрестности <math display="inline">0</math> и на <math display="inline">+</math>. Оба условия должны выполняться: <math display="inline">&lt; 3</math> и <math display="inline">&gt; 2</math>. Следовательно, интеграл сходится при <math display="inline">2 &lt; &lt; 3</math>.
 
'''Ответ:''' Интеграл сходится при <math display="inline">2 &lt; &lt; 3</math>.
 
'''11. Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость интеграл <math display="inline">_0^{+} (e^x + x) (e^{2x}) dx</math>.'''
 
'''Решение:''' Интеграл несобственный на <math display="inline">+</math>. '''Сходимость:''' Сделаем замену <math display="inline">u = e^{2x}</math>. Тогда <math display="inline">du = 2 e^{2x} dx = 2u dx</math>, <math display="inline">dx = </math>. Пределы: <math display="inline">x=0 u=1</math>; <math display="inline">x +u +</math>. <math display="inline">e^x = u^{1/2}</math>, <math display="inline">x =  u</math>. Интеграл преобразуется к виду: <math display="inline">I = _1^{+} (u^{1/2} +  u) (u)  =  _1^{+} ( + ) u , du</math>. <math display="inline">I =  _1^{+}  du +  _1^{+}  u , du</math>. Оба интеграла сходятся по признаку Дирихле: 1) <math display="inline">_1^A u , du = A - </math> ограничена. Функция <math display="inline">g(u) = </math> монотонно убывает к 0 при <math display="inline">u </math>. 2) <math display="inline">_1^A u , du</math> ограничена. Функция <math display="inline">h(u) = </math> монотонно убывает к 0 при <math display="inline">u </math> (для <math display="inline">u&gt;e</math>, т.к. <math display="inline">h'(u) =  &lt; 0</math>). Следовательно, исходный интеграл сходится (как сумма двух сходящихся интегралов).
 
'''Абсолютная сходимость:''' Исследуем <math display="inline">_0^{+} |(e^x + x) (e^{2x})| dx</math>. После той же замены: <math display="inline"> _1^{+} | + | |u| , du</math>. Так как подынтегральная функция в скобках положительна при <math display="inline">u </math>, это равносильно <math display="inline"> _1^{+} ( + ) |u| , du</math>. Используем неравенство <math display="inline">|u| ^2 u = </math>. <math display="inline">_1^{+} ( + ) |u| , du _1^{+} ( + )  , du</math> <math display="inline">=  _1^{+} ( + ) du +  _1^{+} ( + ) (2u) , du</math>. Второй интеграл сходится по признаку Дирихле (аналогично сходимости исходного интеграла). Рассмотрим первый интеграл: <math display="inline">_1^{+} ( + ) du = _1^{+}  du +  _1^{+}  du</math>. Интеграл <math display="inline">_1^{+}  du</math> расходится (<math display="inline">p=1/2 </math>). Интеграл <math display="inline">_1^{+}  du</math> также расходится (например, <math display="inline"> &gt; </math> для <math display="inline">u&gt;e</math>, а <math display="inline"> du</math> расходится). Поскольку <math display="inline">_1^{+} ( + ) du</math> 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 <math display="inline">\frac{\pi}{2024}\alpha + 2025</math>, если <math display="inline">\alpha = \int_{-\pi}^{\pi} (x^6 - x^4 - x^2 + 1) \sin(3x) dx</math>.'''
'''1. Вычислить значение величины <math display="inline">\frac{\pi}{2024}\alpha + 2025</math>, если <math display="inline">\alpha = \int_{-\pi}^{\pi} (x^6 - x^4 - x^2 + 1) \sin(3x) dx</math>.'''

Версия от 07:17, 15 апреля 2025

Временная страница с нейросетевыми решениями КР2

Вариант №1

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

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

Ответ: 2024.

2. Вычислить значение выражения , если 0253f(x)dx.

Решение: Рассмотрим интеграл в знаменателе: I=01/8f(2024x)dx. Сделаем замену переменной: u=2024x. Тогда du=2024dx, или dx=. 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)=0253f(u)du. Поскольку переменная интегрирования не влияет на значение определенного интеграла, I=0253f(x)dx. Теперь вычислим значение исходного выражения: =. Так как 0253f(x)dx, мы можем сократить этот интеграл: =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=25061012=2(1012506)=2=1012. Итоговый результат: 5061012(f(x)+2)dx=1012+1012=2024.

Ответ: 2024.

4. Пусть t=f(x) – решение уравнения t2023+2023t=x,x. Вычислить определённый интеграл I=02024f(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 Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle g'(t) = 2023 t^{2022} + 2023 &gt; 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=01=(+)(0)=+. Тогда: 02024f(x)dx=2024(+). Вычислим искомый интеграл I: I=(2024) I=((2023+1)) I=(2023+1) I=(+1) I=+(1) I=+() I=+=+=+=.

Ответ: .

5. Пусть f(x) – дифференцируемая функция, Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle f(1)&gt;0} , f2(x)=0x(f2(t)+(f(t))2)dt+20232. Вычислить значение f().

Решение: Продифференцируем обе части равенства по x, используя теорему Ньютона-Лейбница: (f2(x))=(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)=. Из общего решения f(0)=Ce0=C. Значит, C=. Имеем два возможных решения: f(x)=2023ex и f(x)=2023ex. Используем условие Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle f(1) &gt; 0} : Если f(x)=2023ex, то Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle f(1) = 2023 e &gt; 0} . Это подходит. Если f(x)=2023ex, то Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle f(1) = -2023 e &lt; 0} . Это не подходит. Следовательно, единственное решение f(x)=2023ex. Вычислим f(): f()=2023e=2023. 2023=2023(2023+1)=20232+2023=4092529+2023=4094552.

Ответ: 4094552.

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

Решение: Разобьем интеграл на сумму по отрезкам [k,k+1): =k=0<sup>kk+1[x]exdx=k=0</sup>kk+1kexdx. При k=0, интеграл равен 010exdx=0. Суммирование можно начать с k=1: =k=1kkk+1exdx. Внутренний интеграл: kk+1exdx=[ex]kk+1=e(k+1)(ek)=ekek1=ek(1e1). Подставляем обратно: =k=1k[ek(1e1)]=(1e1)k=1k(e<sup>1)</sup>k. Сумма ряда k=1kyk= при Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle |y|&lt;1} . Здесь Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle y = e^{-1} = 1/e &lt; 1} . Сумма равна ===. =(1e1)==. Вычислим выражение: ===e2024. ()=(e2024)=2024.

Ответ: -2024.

7. Пусть функция y=f(x) такая, что f(2x)=xxe2x и f(0)=2025. Вычислить значение f(1).

Решение: Упростим правую часть: xx=(e<sup>x)</sup>x=e<sup>(x)</sup>2. e2x=e<sup>(x</sup>2)=x2. Тогда f(2x)=e<sup>(x)</sup>2x2. Пусть u=2x. Тогда f(u)=eux2. x2=e2x. Если Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle x&gt;1} , x=, x2=e2. Если Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle 0&lt;x&lt;1} , x=, x2=e2. Выражение f(u)=eue2x не однозначно зависит от u. Однако, f(2x)=e<sup>(x)</sup>2e2x=e<sup></sup>2x+2x. 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+2+C (предполагая x=). Используем f(0)=2025. f(0)=e0+2+C=e0+C=1+C. 1+C=2025C=2024. Тогда f(u)=eu+2+2024. Вычислим f(1): f(1)=e1+2+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 0/2exdx.

Решение: На отрезке [0,/2] функция y=x является вогнутой. Ее график лежит не ниже хорды, соединяющей точки (0,)=(0,0) и (/2,(/2))=(/2,1). Уравнение хорды: y=x=x. Следовательно, на [0,/2] выполняется неравенство xx. Функция g(t)=et убывающая. Применение убывающей функции к неравенству меняет его знак: exe(2/)x. Интегрируем обе части по отрезку [0,/2]. Знак неравенства сохраняется: 0/2exdx0/2e(2/)xdx. Вычислим правый интеграл: 0/2e(2/)xdx=0/2 =(e(2/)(/2)e0)=(e11) =(1e1)==. Таким образом, 0/2exdx, что и требовалось доказать.

9. Вычислить n(+++) с помощью интеграла.

Решение: Рассмотрим сумму Sn=+++=k=1n. Sn=k=1n=k=1n. Эта сумма является интегральной суммой Римана для функции f(x)= на отрезке [0,1] с разбиением на n равных частей x=1/n и выбором правых точек xk=k/n. nSn=01dx. 01dx=[|1+x|]01=(1+1)(1+0)==. Теперь вычислим искомый предел: nSn=nSn=()=2024.

Ответ: 2024.

10. Исследовать на сходимость интеграл 0+dx при Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &gt; 0} .

Решение: Интеграл несобственный на 0 и на +. Поведение при x+: Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle e^x - x = (1+x+x^2/2+…) - x = 1 + x^2/2 + O(x^3)} . (exx)=(1+x2/2+O(x3))x2/2 (используем (1+u)u при u). Подынтегральная функция f(x)==x2. Интеграл 0cx2dx сходится, если Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle 2-&gt; -1} , то есть Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &lt; 3} . Поведение при x+: exxex. (exx)=(e<sup>x(1xe</sup>x))=(ex)+(1xex)=x+(1xex). Так как xex при x, (1xex). Значит, (exx)x. Подынтегральная функция f(x)=x1. Интеграл c+x1dx сходится, если Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle 1-&lt; -1} , то есть Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &gt; 2} . Вывод: Интеграл сходится тогда и только тогда, когда он сходится в окрестности 0 и на +. Оба условия должны выполняться: Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &lt; 3} и Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &gt; 2} . Следовательно, интеграл сходится при Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle 2 &lt; &lt; 3} .

Ответ: Интеграл сходится при Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle 2 &lt; &lt; 3} .

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

Решение: Интеграл несобственный на +. Сходимость: Сделаем замену u=e2x. Тогда du=2e2xdx=2udx, dx=. Пределы: x=0u=1; x+u+. ex=u1/2, x=u. Интеграл преобразуется к виду: I=1+(u1/2+u)(u)=1+(+)u,du. I=1+du+1+u,du. Оба интеграла сходятся по признаку Дирихле: 1) 1Au,du=A ограничена. Функция g(u)= монотонно убывает к 0 при u. 2) 1Au,du ограничена. Функция h(u)= монотонно убывает к 0 при u (для Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle u&gt;e} , т.к. Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle h'(u) = &lt; 0} ). Следовательно, исходный интеграл сходится (как сумма двух сходящихся интегралов).

Абсолютная сходимость: Исследуем 0+|(ex+x)(e2x)|dx. После той же замены: 1+|+||u|,du. Так как подынтегральная функция в скобках положительна при u, это равносильно 1+(+)|u|,du. Используем неравенство |u|2u=. 1+(+)|u|,du1+(+),du =1+(+)du+1+(+)(2u),du. Второй интеграл сходится по признаку Дирихле (аналогично сходимости исходного интеграла). Рассмотрим первый интеграл: 1+(+)du=1+du+1+du. Интеграл 1+du расходится (p=1/2). Интеграл 1+du также расходится (например, Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle &gt; } для Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\textstyle u&gt;e} , а du расходится). Поскольку 1+(+)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)=10132025120252026. Альтернативная форма ответа: 101312026=1013202612026=(1012+1)(2025+1)12026=10122025+1012+2025+112026=10122025+30372026. Это не упрощает. Другая форма: 101312026=20252026+1012. Проверим: 2025+101220262026=2025+1012(2025+1)2026=2025+10122025+10122026=2025(1+1012)+10122026=20251013+10122026. Эта форма тоже не выглядит проще. Используем I=12025(20252026+1012)=12026+10122025. Эта форма выглядит наиболее приемлемой.

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 (теорему Ньютона-Лейбница) 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. Однако, x2=e2lnx. Подставим это 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.

Рассмотрим функцию g(u)=eu+2u. Найдем ее производную по u, считая u>0. g(u)=eu+2uddu(u+2u)=eu+2u(1+212u)=eu+2u(1+1u). Это не совпадает с eu+2u.

Рассмотрим функцию f(u)=eu+2u+C. Мы видели, что ее производная не совпадает с eu+2u. Возможно, в задаче имеется в виду, что f(u)=eu+2u (для u0) является антипроизводной для некоторой части выражения.

Давайте используем цепное правило: ddxf(ln2x)=f(ln2x)ddx(ln2x)=f(ln2x)2lnx1x. Подставим данное выражение для f(ln2x): ddxf(ln2x)=(eln2xx2)2lnxx=2xlnxeln2x. Теперь, чтобы найти f(ln2x), нужно проинтегрировать это выражение по x: f(ln2x)=2xlnxeln2xdx+C. Сделаем замену v=ln2x. Тогда dv=2lnxxdx. Интеграл 2xlnxeln2xdx=x2eln2x(2lnxxdx)=x2evdv. Так как x=e±v, то x2=e±2v. Интеграл становится e±2vevdv=ev±2vdv. Этот интеграл не берется в элементарных функциях.

Предположим, что имеется простое решение. Возможно, функция имеет вид f(u)=eu+C. Тогда f(u)=eu. f(ln2x)=eln2x. Приравнивая это к данному выражению: eln2x=eln2xx2. Это требует x2=1, что неверно для всех x.

Рассмотрим функцию f(u)=eu+2u. Как мы видели, f(u)=eu+2u(1+1/u). Возможно, задача составлена так, что f(u)=eu+2u+C является искомой функцией, несмотря на несоответствие производной. 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.

Примем этот результат, осознавая возможное несоответствие в условии задачи.

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.