Решение несобственного интеграла онлайн
Введите функцию, для которой необходимо вычислить несобственный интеграл и калькулятор решит пример за вас. Вы быстро и без усилий узнаете точный результат.
Калькулятор
Инструкция
Шаг 1. Введите в ячейку калькулятора данные.
Шаг 2. Нажмите на кнопку “Решить интеграл”.
Шаг 3. Получите результат.
Несобственный интеграл
Несобственным определённый интеграл называется в некоторых случаях:
- область интегрирования бесконечная.
- функция является неограниченной в окрестности некоторых точек области интегрирования.
Если существует конечный предел ,тогда несобственный интеграл называется сходящимся. А если этот предел не существует, тогда расходящимся. Также говорится, что, если несобственный интеграл сходится, он существует, а если расходится – не существует.
Как исследовать несобственный интеграл на сходимость?
Приветствую опытных и не очень любителей несобственных интегралов, и на трёх ближайших уроках мы рассмотрим новый материал – признаки их сходимости.
Напоминаю основные типы несобственных интегралов:
– несобственные интегралы 1-го рода;
– несобственные интегралы 2-го рода, в которых функция терпит бесконечный разрыв в точке и / или или в промежуточных точках отрезка .
Предположим, что нам дан произвольный несобственный интеграл. В чём состоит сегодняшняя задача? Задача состоит в том, чтобы выяснить, СХОДИТСЯ ЛИ (в принципе) данный интеграл или нет.
Зачем это нужно? Ну, во-первых, иногда бывает полезно сразу выяснить этот вопрос. Во-вторых, рассмотрим, например, такие несобственные интегралы:
Здесь соответствующие неопределенные интегралы являются неберущимися, и поэтому решить данные примеры обычным способом невозможно. Но можно выяснить, сходятся ли эти интегралы или расходятся.
И, в-третьих, такие интегралы встречаются в практических работах, а значит, материал этой странички действительно нужен 🙂 Более того, он тесно «перекликается» с исследованием числовых рядов, а значит, вы получите двойную выгоду. И я постараюсь изложить всю информацию в своём традиционном стиле – просто и доступно!
Вопрос третий: как определить, сходится ли несобственный интеграл или нет?
С помощью так называемых признаков сходимости / расходимости, к изучению которых мы незамедлительно приступаем.
Начнём с несобственных интегралов 1-го рода, и сразу признак:
Если подынтегральная функция непрерывна на промежутке и её предел – не равен нулю, то несобственный интеграл расходится.
Это следует непосредственно из определения предела функции и особо очевидно в случае бесконечного предела , когда функция не ограничена сверху. Пожалуйста: . Вспоминаем «школьный» график прямой пропорциональности . Что-то и сам проностальгировал:
При этот график уходит вверх на плюс бесконечность, и совершенно понятно, что площадь под ним (серая штриховка) бесконечна: .
То же самое справедливо и для «страшных» интегралов наподобие , которые на самом деле ничуть не страшнЫ. Во-первых, отмечаем непрерывность подынтегральной функции на промежутке интегрирования, и, во-вторых, выясняем порядок роста числителя и знаменателя – этим мы уже занимались, когда находили пределы функций. В числителе МЫСЛЕННО отбрасываем все младшие слагаемые под корнем: и константу-множитель: , следовательно, старшая степень числителя равна . …Возникли трудности со степенями? Срочно повторять школьные формулы! В знаменателе тоже отбрасываем все младшие слагаемые: , следовательно, старшая степень знаменателя равна 2.
Неравенство говорит нам о том, что числитель более высокого порядка роста, чем знаменатель, а значит, . То есть, при подынтегральная функция не ограничена сверху и площадь под графиком данной функции на промежутке – бесконечна: .
Актуализируем ещё пару важных фактов о порядке роста. Рассмотрим следующие несобственные интегралы от непрерывных на промежутке интегрирования функций:
При показательная функция с основанием более высокого порядка роста, чем любая степенная функция . Поэтому и соответствующий несобственный интеграл – расходится. Подчёркиваю, что в знаменателе может стоять «икс» хоть в сотой, хоть в тысячной степени, суммы степенных функций – результат от этого не изменится: . В справедливости предела можно убедиться, 100 раз применив правило Лопиталя 🙂
Второе. При степенная функция – более высокого порядка роста, чем натуральный логарифм, таким образом, функция (не ограничена сверху) и соответствующий несобственный интеграл расходится: .
Возьмите на заметку эту информацию, она нам потребуется в будущем, в том числе самом близком.
Хорошо, если , то несобственный интеграл расходится. НО! Из того, что , ещё не следует, что интеграл сходится. Он может, как сходиться, так и расходиться. В этом случае понятно лишь то, что подынтегральная функция ограничена на промежутке (и сверху и снизу).
. На всякий случай приведу яркие примеры ограниченных функций, вдруг у кого недопонимание этого термина: экспонента – ограничена осью абсцисс снизу; синус: , арктангенс: – ограничены и сверху и снизу.
! Откройте методичку по графикам (откроется на соседней вкладке), освежите воспоминания о графиках основных элементарных функций, и продолжаем. Справку не закрывать! – она будет здОрово помогать на сегодняшнем уроке.
В этой связи для исследования используют другие признаки, и наиболее распространенными из них являются так называемые признаки сравнения. Ключевая идея состоит в том, что СРАВНИТЬ «подопытный» интеграл с несобственным интегралом, сходимость или расходимость которого нам уже известна, и на этом основании сделать вывод о сходимости или расходимости «пациента».
Признак сравнения: пусть две неотрицательные функции непрерывны на промежутке , и для всех этого промежутка справедливо неравенство . Тогда из сходимости интеграла следует сходимость интеграла , а из расходимости следует расходимость интеграла .
Таким образом, данный признак работает в двух различных ситуациях, геометрия которых очень и очень простА:

1) Пусть несобственный интеграл сходится. Тогда площадь, заштрихованная на чертеже серым цветом, будет конечна. В силу условия график функции (красная линия) расположен не выше графика и интегралу соответствует «красная» площадь, которая является ЧАСТЬЮ конечной «серой» площади. Следовательно, «красная» площадь тоже конечна, то есть несобственный интеграл – сходится:
2) Ситуация вторая: пусть на том же промежутке интеграл расходится. Это означает, что «красная» площадь бесконечна. А коль скоро, она является частью «серой» площади, то интегралу ничего не остаётся делать, как тоже расходиться.
Такой же признак можно сформулировать для интегралов и, кроме того, для неположительных функций, удовлетворяющих условию , чертёж в последнем случае отобразится в нижнюю полуплоскость, симметрично относительно оси . Признаки сравнения для этих случаев сформулируйте и осознайте самостоятельно. На практике такие примеры встречаются, и они не должны поставить вас в тупик!
Но в первую очередь, конечно, традиционные примеры:
В начале вводного урока о несобственных интегралах мы установили сходимость интеграла . Теперь поставим задачу исследовать сходимость интеграла .
Подчёркиваю, что решать его не нужно (хотя делается это легко) – а нужно выяснить, сходится ли он (в принципе) или нет.
Прежде всего, обратим внимание, что функция непрерывна на промежутке и её предел при равен нулю. Но, как отмечалось выше, это не делает погоды, а посему пробуем использовать признак сравнения. Сравнивать будем с интегралом , сходимость которого уже установлена. Разбираемся:
На промежутке функции непрерывны? Да, непрерывны.
Неотрицательны? Да, более того, строго положительны: . Очень хорошо – условия признака выполнены, и поэтому можно приступать к анализу самих функций.
Для ВСЕХ из данного промежутка справедливо очевидное неравенство:
а бОльшим знаменателям соответствуют мЕньшие дроби:
Вы согласны? В случае сомнений всегда можно взять несколько значений «икс» (проще всего целых) и расписать несколько неравенств подробно, чтобы убедиться в своей правоте или неправоте. В нашем случае:
если , то ;
если , то ;
если , то ;
Если , то ;
….
и теперь-то уж совершенно понятно, что для всех из промежутка неравенство действительно справедливо.
Таким образом, по признаку сравнения интеграл сходится (равен конечному числу) вместе с интегралом . Кстати, на чертеже выше я «по партизански» изобразил именно графики функций .
С помощью признака сравнения легко установить, что интеграл вида сходится при и расходится, если , а при он будет очевидно расходящимся.
Так, например, интегралы – сходятся, а – расходятся (в случаях непоняток со степенями повторяем формулы!).
Запишите данную информацию на листок!
Это семейство «эталонных» интегралов активно используется в практических заданиях, причём, опционально нижний предел интегрирования может быть и другим, например: – зависит от того, какой интеграл предложен для исследования.
Исследовать сходимость интеграла
Решение: данный биномиальный интеграл является неберущимся, но есть возможность выяснить, сходится он или нет. Во-первых, отмечаем, что подынтегральная функция непрерывна на промежутке и предел – равен нулю. Таким образом, отделаться «малой кровью» у нас не получилось и решение продолжается.
По «общим очертаниям» предложенный интеграл напоминает сходящийся «эталон» . Начинаем проводить рассуждение. На промежутке :
(что совершенно очевидно). «Навешивание» корней сохраняет «статус-кво»:
, а вот дела с дробями обстоят ровно наоборот – по той причине, что дробь с бОльшим знаменателем является мЕньшей:
, таким образом, по признаку сравнения исследуемый интеграл сходится вместе с интегралом .
Ответ: сходится
И ничего лишнего – что спрашивали, то и отвечаем.
Подобных примеров можно придумать очень много: – сравниваем с соответствующими сходящимися интегралами .
Как вариант, знаменатель может быть «утяжелён» какой-нибудь возрастающей функцией – «иксом» в положительной степени, логарифмом, экспонентой: и т.д.
Все эти интегралы исследуются по той же схеме, единственное, здесь появляется дополнительная строчка в решении. Так, например, если в разобранном примере:
, то, домножая левую часть на , мы только её увеличим, и поэтому неравенство:
будет выполнено подАвно.
Следовательно:
, и по признаку сравнения, интеграл тоже сходится.
Разберём ещё одну классику жанра:
Исследовать сходимость интеграла
Решение: для удобства исследования перепишем его в виде . Очевидно, что подынтегральная функция непрерывна на промежутке интегрирования и предел – равен нулю. Поэтому интеграл может как сходиться, так и расходиться.
Сравним предложенный интеграл с интегралом, сходимость которого выясняется в прямом смысле одной строкой:
Для любого из промежутка справедливо неравенство:
, и поскольку основание функции , то:
а дробь с бОльшим знаменателем является мЕньшей:
, таким образом, по признаку сравнения, интеграл сходится вместе с интегралом .
Ответ: сходится
И здесь интересно провести дополнительное исследование: в силу чётности подынтегральной функции, сходиться будет и интеграл по симметричному промежутку: Кроме того, собственный или «обычный» определённый интеграл , разумеется, тоже сходится, т.к. равен конечному числу.
Тогда, в силу свойства аддитивности, сходится и интеграл:
. И парадоксально, но факт – данный интеграл рассчитан точно: , невзирая на то, что соответствующий неопределенный интеграл не берётся. Да, так бывает! Это так называемый гауссов интеграл, который нам встретится в теории вероятностей, но желающие могут ознакомиться с его вычислением уже сейчас.
Другая вариация задания – это уменьшение числителя:
Исследовать сходимость интеграла
Решение: поскольку синус ограничен: , то , и:
, значит, по признаку сравнения исследуемый интеграл сходится вместе с интегралом .
Ответ: сходится
И тут попутно возникает вопрос об интеграле , подынтегральная функция которого знакопеременна, т.е. постоянно меняет знак. Как быть в этом случае? Для таких интегралов существуют свои признаки, которые мы рассмотрим на уроке об условной и абсолютной сходимости интегралов. Ну а пока продолжаем.
Ситуация вторая: сравнение интеграла с заранее известным расходящимся интегралом . Кратко напомню, что здесь на промежутке интегрирования должно выполняться то же неравенство . Как и в предыдущей ситуации, анализировать можно знаменатель или числитель:
Исследовать сходимость несобственных интегралов
Скромно и со вкусом. И последнее «китайское» напоминание – в дальнейшем это будет подразумеваться по умолчанию: перед решением ВСЕГДА проверяем (мысленно или на черновике) непрерывность функции на промежутке интегрирования. Так, например, интеграл терпит бесконечный разрыв в точке , и для его исследования используются другие методы (о которых позже). Далее убеждаемся, что . А то может статься, промучаетесь с примером битый час, в то время как этот предел ненулевой, из чего сразу следует расходимость интеграла (см. примеры начала урока).
Решаем:
а) Множитель-константа не влияет на сходимость или расходимость, поэтому его можно сразу вынести за пределы интеграла:
Для каждого промежутка справедливо неравенство:
(т.к. «икс» более высокого порядка роста, чем натуральный логарифм),
а мЕньшим знаменателям соответствуют бОльшие дроби:
, значит, по признаку сравнения исследуемый интеграл расходится вместе с «эталонным» интегралом .
Вместо слова «ответ» я привык выделять вердикт жирным шрифтом, а при оформлении задания от руки подчёркивать его карандашом. Впрочем, кому как удобнее.
б) – а вот это вот более хитрый пример. Здесь напрашивается сравнение с расходящимся интегралом , но не всё так просто. Во-первых, при натуральный логарифм отрицателен (смотрим график!!). И, во-вторых, на участке этот логарифм меньше единицы, а значит, желаемое неравенство не является справедливым:
.
Что делать? Решение можно оформить двумя способами. Первый способ академичный. Согласно свойству аддитивности, делим интеграл на 3 части:
Первый и второй интегралы сходятся, т.к. являются определёнными интегралами. Для всех же значений справедливо неравенство:
, значит, интеграл расходится вместе с интегралом ,
а значит, расходится и весь интеграл интеграл .
В укороченном способе оформления можно ограничиться такой фразой:
– при справедливо неравенство – и тот же самый вывод.
Таким образом, сходимость или расходимость несобственного интеграла 1-го рода зависит от «поведения» его бесконечного «хвоста». Следует заметить, что все эти очевидные свойства строго доказываются в курсе математического анализа, но чтобы не перегружать вас информацией, я излагаю их в обзорно-популярном стиле.
Исследовать сходимость несобственных интегралов
а) , б) , в) , г) , д) , …пожалуй, достаточно.
Примерные образцы чистового оформления примеров в конце урока. И обязательно проверьте, успешно ли вы обошли все «подводные камни» 😉
Всегда ли работает рассмотренный признак сравнения? Нет, далеко не всегда, и сейчас мы рассмотрим примеры, ради которых и зашли некоторые более опытные читатели:
Исследовать сходимость несобственных интегралов
Решение:
а) По «общим очертаниям» интеграл напоминает сходящийся «эталон» , но как провести сравнение? Шаблон Примера 3 (интеграл ) не годится, так как на промежутке аналогичное неравенство является неверным: 
Но мы его всё равно организуем: при степенная функция , и в частности корень для любого – более высокого порядка роста, чем .
Следовательно:
Отмечу одну тонкость: если неравенство выполнено вообще для всех положительных «икс», то для более «мелких» корней, например , это утверждение неверно. Так, неравенство начинает выполняться лишь примерно с , и поэтому при использовании таких корней нельзя применять формулировку «на всём промежутке интегрирования». Следует сказать уклончиво: «при , по умолчанию подразумевая, что «начало» интеграла (где неравенство не выполнено) – тоже сходится.
Однако возвращаемся к задаче. В силу установленного неравенства возникает вопрос сходимости интеграла и тут возникает вторая загвоздка: поскольку , то нужное нам неравенство опять не выполняется: 
Предельный признак сравнения: пусть те же неотрицательные функции непрерывны на промежутке и существует конечный предел их отношения , отличный от нуля. Тогда интегралы (1) и (2) сходятся или расходятся одновременно. Кроме того, при из сходимости интеграла (2) следует сходимость интеграла (1), а при из расходимости того же интеграла (2) следует расходимость интеграла (1).
Но последняя часть признака применяется редко, гораздо чаще подбирают такой интеграл, чтобы получился конечный предел.
Итак, исследуем сходимость интеграла . Вопрос: с каким интегралом его нужно сравнить, чтобы в результате получился предел?
Нечто подобное мы уже проделывали при вычислении пределов функций. Смотрим на знаменатель нашей функции и МЫСЛЕННО отбрасываем все младшие слагаемые: – таким образом, старшая степень знаменателя равна 2. Поскольку в числителе находится только , то старшая степень числителя равна . Теперь находим разность старших степеней: (строго такую, не наоборот!), и в результате приходим к выводу, что наш интеграл следует сравнить с интегралом , который сходится.
Составляем предел, избавляемся от четырёхэтажности дроби и получаем:
– конечное число, значит, по предельному признаку сравнения, интеграл сходится вместе с интегралом .
И в силу установленного выше неравенства , исследуемый интеграл сходится вместе с интегралом .
Таким образом, у нас получилась двухшаговое исследование, в котором мы использовали оба признака сравнения.
б) Интеграл . Проведём предварительный анализ: на промежутке арктангенс ограничен: , но эта информация помогает мало, т.к. на обоих этажах есть и другие одно- и многочлены с «иксами». И это типичная ситуация, в которой хорошо срабатывает предельный признак сравнения! Используем ту же методику: МЫСЛЕННО отбрасываем под корнем все младшие члены а также множитель-константу (двойку) при самой высокой степени: , значит, старшая степень знаменателя равна . В числителе находится одинокий (ограниченный арк не принимаем во внимание), и поэтому старшая степень числителя равна 1.
Из старшей степени знаменателя (именно так) вычитаем старшую степень числителя:
, таким образом, наш интеграл следует сравнить с интегралом , который расходится. Возможно, у некоторых возник вопрос: а что делать, если разность степеней получилась отрицательной? Это означает, что числитель более высокого порядка роста, чем знаменатель и интеграл расходится – вычисляем предел , и готово.
Но в предельном признаке сравнения нас ожидает более занятный предел:
– конечное число, отличное от нуля, значит, исследуемый интеграл расходится вместе с интегралом .
Следует отметить, что при использовании предельного признака отношение функций можно составлять и наоборот, так, в только что разобранном примере можно составить предел , получить и прийти к тому же содержательному выводу.
Как быть, если нижний предел интегрирования равен нулю? Всё просто, по свойству аддитивности: . Первый интеграл сходится (это обычный определённый интеграл, равный конечному числу), а для второго интеграла используем предельный признак сравнения (см. выше). Сумма сходящегося и расходящегося интеграла – есть расходящийся интеграл.
Такую же хитрость можно применить, если нижний предел отрицателен, но здесь важно проследить, чтобы промежуток интегрирования полностью вошёл в область определения подынтегральной функции. Так, интеграл существует, но вот его собрат – уже нет. И в легальном случае никаких проблем:
.
Пара интегралов для самостоятельного решения:
Исследовать сходимость несобственных интегралов
а) , б) , вот такой вот совсем не страшный красавец 🙂
И хотел я тут продолжить про несобственные интегралы 2-го рода, но статья задалась недетская, и поэтому милости прошу во вторую часть, где нас ожидает самый настоящий «экшн»!
Решения и ответы:
Пример 5. Решение:
а) Сравним данный интеграл со сходящимся интегралом . На промежутке :
, значит, исследуемый интеграл тоже сходится.
б) (т.к. более высокого порядка роста, чем ), следовательно, исследуемый интеграл расходится.
в) На промежутке от до : , поэтому:
, значит, по признаку сравнения, исследуемый интеграл расходится вместе с интегралом .
г) На промежутке :
, следовательно:
, таким образом, интеграл сходится вместе с интегралом .
И поскольку – сходится (обычный определённый интеграл), то сходится и весь исследуемый интеграл: .
д) Способ первый. Использование признака сравнения. На промежутке :
, значит:
, то есть, исследуемый интеграл расходится вместе с интегралом .
Способ второй. Прямое вычисление. Перед нами табличный «длинный» логарифм:
, таким образом, исследуемый интеграл расходится.
Пример 7. Решение:
а) Сравним предложенный интеграл с расходящимся интегралом . Используем предельный признак сравнения:
(т.к. более высокого порядка роста, чем ). В результате получено конечное число, отличное от нуля, значит, исследуемый интеграл расходится вместе с интегралом .
б) Поскольку косинус ограничен: , то и:
(*)
Исследуем сходимость интеграла (множитель-константа не влияет на сходимость или расходимость, и поэтому его сразу выносим). Старшая степень знаменателя равна 3, старшая степень числителя равна , их разность:
, поэтому сравнивать будем со сходящимся интегралом . Используем предельный признак сравнения:
делим числитель и знаменатель на в старшей степени:
– получено конечное число, отличное от нуля, значит, интеграл сходится вместе с интегралом и, в силу неравенства (*) (по «обычному» признаку сравнения), исследуемый интеграл сходится вместе с интегралом .
Автор: Емелин Александр
(Переход на главную страницу)
Contented.ru – онлайн школа дизайна
SkillFactory – получи востребованную IT профессию!
Калькулятор Интегралов
Вычисление интегралов онлайн
— по шагам и с графиками!
Посетите Калькулятор Производных
!
Integral Calculator in English
Calculadora de Integrales en español
Integralrechner auf Deutsch
Калькулятор Интегралов позволяет вычислять интегралы и первообразные функций онлайн — совершенно бесплатно!
Наш Калькулятор позволяет проверить решение Ваших математических заданий. Он поможет вам с решением задачи показывая весь ход решения шаг за шагом. Поддерживаются все виды интегрирования включая специальные функции.
Калькулятор Интегралов поддерживает вычисление определённых и неопределённых (первообразных функций) интегралов включая интегрирование функций с несколькими переменными. Кроме этого Вы можете проверить результат своего решения! Интерактивные графики помогут представить и лучше понять функции интегралов.
Чтобы узнать больше о том как пользоваться Калькулятором Интегралов, загляните в раздел «Справка» или ознакомьтесь с примерами.
Ну что ж, теперь — вперед! Успешного интегрирования!
Введите функцию, которую вы хотите проинтегрировать в Калькулятор Интегралов. Не вводите «f(x) =» часть и дифференциал «dx«! Калькулятор Интегралов сразу показывает математическое выражение в графическом виде, прямо в процессе ввода. Убедитесь, что это выражение соответствует тому, что Вы хотели ввести. Используйте скобки если понадобится, например «a/(b+c)«.
В разделе «Примеры», приведены некоторые из функций которые Калькулятор Интегралов способен вычислять.
После того как Вы закончили вводить вашу функцию, нажмите «=» и Калькулятор Интегралов выдаст результат.
В разделе «Настройки» переменная интегрирования и пределы интегрирования могут быть установлены/изменены. Если пределы интегрирования не будут указаны, то будет вычислена только лишь первообразная функция.
Щелчок мышки на примере вводит его в Калькулятор Интегралов. Простое наведение мышки — показывает текст выражения.
Настройте параметры калькулятора:
| Переменная интегрирования: | |
|---|---|
| Верхний предел (до): | +∞ |
| Нижний предел (от): | –∞ |
| Использовать только численное интегрирование? | |
| Упрощать выражения интенсивнее? | |
| Упрощать все корни? (√ x² станет x, а не |x|) |
|
| Использовать комплексные числа (ℂ)? | |
| Использовать числа с запятой вместо дробей? |
Генератор заданий для тренировки позволяет сгенерировать сколько угодно различных случайных заданий.
Ниже Вы найдете настройки конфигурации и один из предложенных вариантов задания. Вы можете взяться за его решение (тогда оно будет введено в Калькулятор) или сгенерировать новое.
Вычисляем интеграл: Введите Ваш результат:
Следующее выражение будет вычислено:

Загрузка … пожалуйста подождите!
Это займет несколько секунд.
Это не то, что Вы имели ввиду? Используйте скобки! В случае необходимости, выберите переменную и пределы интегрирования в разделе «Настройки«.
Поддержка

Вам помог мой калькулятор? Расскажите своим друзьям об этом Калькуляторе и Вы тоже сможете мне помочь!
Результаты вычислений
Как работает Калькулятор Интегралов
Для тех кому интересны технические подробности, в этой части рассказывается как устроен и работает Калькулятор Интегралов.
Сначала синтаксический анализатор (па́рсер) анализирует исходное математическое выражение. Он преобразует его в форму более удобную для компьютера, а именно в форму дерева (см. картинку ниже). В процессе такого преобразования, Интегральный Калькулятор должен соблюдать порядок операций с учетом их приоритета. Так же, как и то, что в математических выражениях знак умножения часто опускается, например, мы обычно пишем «5x» вместо «5*x». Калькулятор Интегралов должен уметь понимать такие случаи и сам добавлять знак умножения.
Па́рсер написан на JavaScript, и основывается на алгоритме сортировочной станции, поэтому может исполняться прямо в браузере. Это дает возможность генерировать удобочитаемое выражение на ходу, преобразуя получающееся дерево в код для LaTeX (Ла́тех). С помощью MathJax происходит генерация картинки и ее отображение в браузере.
По нажатию кнопки » Проверка решения» должен решить сложную задачу по определению являются ли два математических выражения равными друг другу. Разница между выражениями вычисляется и упрощается с помощью Ма́ксимы настолько, насколько это возможно. К примеру, это может быть переписывание тригонометрических/гиперболических функций в их экспоненциальные формы. Если удается упростить разницу до нуля — задача выполнена. В противном случае, применяется вероятностный алгоритм, который вычисляет и сравнивает оба выражения в случайно выбранных местах. В случае с первообразной, вся процедура повторяется для каждой производной, т.к. первообразная может отличаться константой.
Интерактивные графики функций вычисляются в браузере и отрисовываются на Сanvas («Холст») из HTML5. Для каждой математической функции, которая должна быть отрисована, Калькулятор создает функцию JavaScript, которая затем вычисляется с шагом, необходимым для правильного отображения графика. Все сингулярности (например полюса) функции обнаруживаются в процессе отрисовки и обрабатываются отдельно. Управление жестами для мобильных устройств сделано на основе hammer.js.
Если у Вас есть вопросы или пожелания, а так же идеи как улучшить Калькулятор Интегралов, пожалуйста пишите мне на e-mail.
Решение интегралов
Интеграл является одним из самых важных понятий математического анализа. Данное понятие появляется тогда, когда необходимо решить задачи о нахождении площади под кривой, массы неоднородного тела. Также интеграл помогает в решении задач, которые касаются восстановления функции по ее производной.
В зависимости от того пространства, на котором задается подынтегральная функция, интеграл бывает нескольких видов — поверхностный, криволинейный, тройной, двойной и др.
Интегралы применяются в физике, математике для того, чтобы определить зависимость между силой и работой, магнитного потока и ЭДС, рассчитать количество электричества, теплоты за время, площадь криволинейной трапеции, длину дуги плоской кривой и др. Также знание интегралов позволяет вычислить силу давления жидкости, пути, пройденного точкой, найти центр масс.
+∞