Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Содержание
  1. Вычисление двойных интегралов: теория и примеры
  2. Что значит вычислить двойной интеграл?
  3. Сведение двойного интеграла к повторному
  4. Случай прямоугольной области
  5. Случай криволинейной или треугольной области
  6. Вычислить двойной интеграл самостоятельно, а затем посмотреть решение
  7. x-правильная и неправильная, y-правильная и неправильная области интегрирования
  8. Смена порядка интегрирования
  9. Вычисление площади и объёма с помощью двойных интегралов
  10. Так что же такое двойной интеграл?
  11. Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам
  12. Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам
  13. Далее:
  14. Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования
  15. Контакты
  16. 🔥 Видео

Видео:Двойной интеграл / Как находить двойной интеграл через повторный (двукратный) / Два способаСкачать

Двойной интеграл / Как находить двойной интеграл через повторный (двукратный) / Два способа

Вычисление двойных интегралов: теория и примеры

Видео:Изменение порядка интегрирования в повторном интегралеСкачать

Изменение порядка интегрирования в повторном интеграле

Что значит вычислить двойной интеграл?

Двойные интегралы – это обобщение понятия определённого интеграла для функции двух переменных, заданной как z = f(x, y) .

Записывается двойной интеграл так:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Здесь D – плоская фигура, ограниченная линиями, выражения которых (равенства) даны в задании вычисления двойного интеграла. Слева и справа – равенствами, в которых слева переменная x , а сверху и снизу – равенствами, в которых слева переменная y . Это место и далее – одно из важнейших для понимания техники вычисления двойного интеграла.

Вычислить двойной интеграл — значит найти число, равное площади упомянутой фигуры D .

Пока мы не касаемся определения двойного интеграла, а будем учиться его вычислять. Понять, что такое двойной интеграл, проще, когда решены несколько задач на его вычисление, поэтому определение двойного интеграла вы найдёте в конце этого урока. Чуть забегая вперёд, можно лишь отметить, что определение двойного интеграла также связано с упоминавшейся фигурой D .

В случае если фигура D представляет собой прямоугольник, все линии, ограничивающие её – это прямые линии. Если фигура D — криволинейна, то слева и справа она ограничена прямыми, а сверху и снизу – кривыми линиями, заданными равенствами, которые даны в задании. Бывают и случаи, когда фигура D – треугольник, но о таких случаях чуть дальше.

Для вычисления двойного интеграла нужно, таким образом, рассортировать линии, огранивающие фигуру D , которая имеет строгое название – область интегрирования. Рассортировать на левые и правые и на верхние и нижние. Это потребуется при сведении двойного интеграла к повторному интегралу – методе вычисления двойного интеграла.

Случай прямоугольной области:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Случай криволинейной области:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

А это уже решение знакомых нам определённых интегралов, в которых заданы верхний и нижний пределы интегрирования. Выражения, задающие линии, которые ограничивают фигуру D , будут пределами интегрирования для обычных определённых интегралов, к которым мы уже подходим.

Видео:Двойной интеграл (ч.20). Изменение порядка интегрирования. Высшая математика.Скачать

Двойной интеграл (ч.20). Изменение порядка интегрирования. Высшая математика.

Сведение двойного интеграла к повторному

Случай прямоугольной области

Пусть дана функция двух переменных f(x, y) и ограничения для D : D = <(x; y) | axb; cyd> , означающие, что фигуру D слева и справа ограничивают прямые x = a и x = b , а снизу и сверху — прямые y = c и y = d . Здесь a, b, c, d — числа.

Пусть для такой функции существует двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Чтобы вычислить этот двойной интеграл, нужно свести его к повторному интегралу, который имеет вид

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Здесь пределы интегрирования a, b, c, d — числа, о которых только что упоминалось.

Сначала нужно вычислять внутренний (правый) определённый интеграл, затем — внешний (левый) определённый интеграл.

Можно и поменять ролями x и y. Тогда повторный интеграл будет иметь вид

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Такой повторный интеграл нужно решать точно так же: сначала — внутренний (правый) интеграл, затем — внешний (левый).

Пример 1. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Сводим данный двойной интеграл к повторному интегралу

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

На чертеже строим область интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычисляем внутренний (правый) интеграл, считая игрек константой. Пользуемся формулой 7 из таблицы интегралов. Получаем.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Теперь вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого), пользуясь для каждого слагаемого той же формулой 7:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Результат и будет решением данного двойного интеграла.

Пример 2. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Сводим данный двойной интеграл к повторному интегралу

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

На чертеже строим область интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычисляем внутренний (правый) интеграл, считая икс константой. Пользуясь формулой 9 из таблицы неопределенных интегралов, получаем

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Теперь вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого). Пользуемся формулой 10 из таблицы неопределенных интегралов и формулой Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Результат и будет решением данного двойного интеграла.

Случай криволинейной или треугольной области

Пусть снова дана функция двух переменных f(x, y) , а ограничения для D : уже несколько другого вида:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Эта запись означает, что фигуру D слева и справа ограничивают, как и в случае прямолинейной области — прямые x = a и x = b , но снизу и сверху — кривые, которые заданы уравнениями Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования. Иными словами, Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования— функции.

Пусть для такой функции также существует двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Чтобы вычислить этот двойной интеграл, нужно свести его к повторному интегралу, который имеет вид

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Здесь пределы интегрирования a и b — числа, а Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования— функции. В случае треугольной области одна из функций Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияили Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования— это уравнение прямой линии. Такой случай будет разобран в примере 3.

Как и в случае прямолинейной области, сначала нужно вычислять правый определённый интеграл, затем — левый определённый интеграл.

Точно так же можно поменять ролями x и y. Тогда повторный интеграл будет иметь вид

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Такой повторный интеграл нужно решать точно так же: сначала — внутренний (правый) интеграл, затем — внешний (левый).

Пример 3. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Сводим данный двойной интеграл к повторному интегралу

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

На чертеже строим область интегрирования и видим, что она треугольная:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычисляем внутренний (правый) интеграл, считая икс константой. Пользуясь формулами 6 и 7 из таблицы неопределенных интегралов, получаем

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Теперь вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого). Сначала представляем этот интеграл в виде суммы интегралов:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычисляем второе слагаемое, пользуясь все той же формулой:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычисляем третье слагаемое, также по формуле 7:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Получаем сумму, которая и будет решением данного двойного интеграла:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Пример 4. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Сводим данный двойной интеграл к повторному интегралу

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

На чертеже строим область интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Пользуясь формулой Ньютона-Лейбница, вычисляем внутренний (правый) интеграл, считая икс константой. Получаем.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Теперь, пользуясь формулой 7 из таблицы неопределенных интегралов, вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого):

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Результат и будет решением данного двойного интеграла.

Видео:Как расставить пределы интегрирования в двойном интегралеСкачать

Как расставить пределы интегрирования в двойном интеграле

Вычислить двойной интеграл самостоятельно, а затем посмотреть решение

Пример 5. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

если область D ограничена прямыми

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Пример 6. Вычислить двойной интеграл

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

если область D ограничена прямыми

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Видео:Математика без ху!ни. Двойные интегралы. Часть1. Как вычислять.Скачать

Математика без ху!ни. Двойные интегралы. Часть1. Как вычислять.

x-правильная и неправильная, y-правильная и неправильная области интегрирования

Случается, область интегрирования двойного интеграла ограничена такими линиями, что возникает необходимость разбить область интегрирования на части и решать каждый соответствующий повторный интеграл отдельно. Это случаи, когда:

1) область интегрирования представляет собой фигуру, имеющую в виде нижней или верхней (левой или правой) границы две или более двух прямых или кривых линий;

2) область интегрирования представляет собой фигуру, границу которой прямые пересекают более чем в двух точках.

Если вышесказанное относится к левой или правой границе области интегрирования, то есть ограничениях, заданных линиями, выраженными через x, то область интегрирования называется x-неправильной. Если же прямая y = y 0 пересекает соответствующую границу лишь в одной точке и если границей служит лишь одна прямая или кривая, то область интегрирования называется x-правильной

Аналогично, если границу, заданную линиями, выраженными через y, прямая x = x 0 пересекает более чем в одной точке или если границей служат более одной прямой или кривой, то область интегрирования называется y-неправильной. Вывести теперь признаки y-правильной области, надо полагать, совсем просто.

До сих пор мы рассматривали примеры с x-неправильными и y-правильными областями интегрирования. Теперь рассмотрим случаи, когда условие правильности нарушается.

Пример 7. Вычислить двойной интеграл Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования, область интегрирования которого ограничена линиями y = x , xy = 1 , y = 2 .

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Решение. Область интегрирования является y-неправильной, так как её нижнюю границу нельзя задать одной линией y = y(x) . Как видно на рисунке выше, нижняя граница складывается из y = x (тёмно-бордовая) и xy = 1 (зелёная). Поэтому прямой x = 1 (чёрная) можем разбить область интегрирования на две части — Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Вычисляется этот двойной интеграл так:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Видео:Как изменить порядок интегрирования в повторном интеграле и построить область интегрированияСкачать

Как изменить порядок интегрирования в повторном интеграле и построить область интегрирования

Смена порядка интегрирования

Как уже отмечалось выше, после приведения двойного интеграла к повторному интегралу, можно поменять переменные x и y ролями, или, говоря иначе, поменять порядок интегрирования.

Смена порядка интегрирования образно может быть описана следующими словами О’Генри: «Так ведёт себя обитатель джунглей — зверь, попав в клетку, и так ведёт себя обитатель клетки — человек, заблудившись в джунглях сомнений». Результат, так же по О’Генри один и тот же: «Чалмерс разорвал письмо на тысячу мельчайших клочков и принялся терзать свой дорогой ковёр, расхаживая по нему взад и вперёд». (О’Генри. Шехерезада с Мэдисон-сквера.)

Тогда, если левый интеграл у нас по переменной x, а правый — по y, то после смены порядка интегрирования всё будет наоборот. Тогда пределы интегрирования для «нового» игрека нужно «позаимствовать» у «старого» икса, а пределы интегрирования для «нового» икса получить в виде обратной функции, разрешив относительно икса уравнение, задававшее предел для игрека.

Пример 8. Сменить порядок интегрирования для повторного интеграла

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. После смены порядка интегрирования интеграл по игреку станет левым, а интеграл по иксу — правым. Пределы интегрирования для «нового» игрека позаимствуем у «старого» икса, то есть нижний предел равен нулю, а верхний — единице. Пределы интегрирования для «старого» игрека заданы уравнениями Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования. Разрешив эти уравнения относительно икса, получим новые пределы интегрирования для икса:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования(нижний) и Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования(верхний).

Таким образом, после смены порядка интегрирования повторный интеграл запишется так:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

После смены порядка интегрирования в двойном интеграле нередко область интегрирования превращается в y-неправильную или x-неправильную (см. предыдущий параграф). Тогда требуется разбить область интегрирования на части и решать каждый соответствующий повторный интеграл отдельно.

Поскольку разбиение области интегрирования на части представляет определённые трудности для многих студентов, то не ограничимся примером, приведённым в предыдущем параграфе, а разберём ещё пару примеров.

Пример 9. Сменить порядок интегрирования для повторного интеграла

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Итак, область интегрирования данного повторного интеграла ограничена прямыми y = 1 , y = 3 , x = 0 , x = 2y .

При интегрировании в другом порядке нижняя граница области состоит из двух прямых: AB и BC , которые заданы уравнениями y = 1 и y = x/2 , что видно на рисунке ниже.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Выход из такой неопределённости состоит в разбиении области интегрирования на две части. Делить область интегрирования будет прямая . Новые пределы интегрирования вычисляем, находя обратную функцию. Соответственно этому решению повторный интеграл после смены порядка интегрирования будет равным сумме двух интегралов:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Естественно, таким же будет решение двойного интеграла, который сводится к повторному интегралу, данному в условии этого примера.

Пример 10. Сменить порядок интегрирования для повторного интеграла

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Решение. Итак, область интегрирования повторного интеграла ограничена прямыми x = 0 , x = 2 и кривыми Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Как видно на рисунке ниже, прямая, параллельная оси 0x , будет пересекать нижнюю границу области интегрирования более чем в двух точках.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Поэтому разобьём область интегрирования на три части прямыми, которые на рисунке начерчены чёрным. Новые пределы интегрирования вычисляем, находя обратную функцию. Пределы для трёх новых областей интегрирования будут следующими.

Для Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Для Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Для Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Соответственно этому решению повторный интеграл после смены порядка интегрирования будет равным сумме трёх интегралов:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Той же сумме трёх интегралов будет равен и двойной интеграл, который сводится к повторному интегралу, данному в условии этого примера.

И всё же обстоятельства непреодолимой силы нередко мешают студентам уже на предыдущем шаге — расстановке пределов интегрирования. Тревога и смятение не лишены некоторого основания: если для разбиения области интегрирования на части обычно достаточно приглядеться к чертежу, а для решения повторного интеграла — таблицы интегралов, то в расстановке пределов интегрирования нужен некоторый опыт тренировок. Пробежим пример, в котором остановимся только на расстановке пределов интегрирования и — почти на автомате — на разбиении области и опустим само решение.

Пример 11. Найти пределы интегрирования двойного интеграла, если область интегрирования D задана следующим образом:

Решение. В явном виде (через x и y «без примесей») линии, ограничивающие область интегрирования, не заданы. Так как для икса ими чаще всего оказываются прямые, касающиеся в одной точке верхней и нижней границ, выраженных через игрек, то пойдём именно по этому пути. Тем более, что при смене порядка интегирования мы получим область интегрирования с такой же площадью. Разрешим неравенства относительно игрека и получим:

Строим полученные линии на чертёже. Пределами интегрирования по иксу действительно служат линии x = 0 и x = 2 . Но область интегрирования оказалась y-неправильной, так как её верхнюю границу нельзя задать одной линией y = y(x) .

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Поэтому разобьём область интегрирования на две части при помощи прямой x = 1 (на чертеже — чёрного цвета).

Теперь данный двойной интеграл можем записать как сумму двух повторных интегралов с правильно расставленными пределами интегрирования:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Видео:Изменить порядок интегрированияСкачать

Изменить порядок интегрирования

Вычисление площади и объёма с помощью двойных интегралов

В этом параграфе даны примеры, в которых двойной интеграл равен отрицательному числу. Но, как отмечалось в теоретической справке в начале урока, площадь области интегрирования равна самому двойному интегралу. А если двойной интеграл — отрицательное число, то площадь равна его модулю.

Вычисление площади плоской фигуры с помощью двойного интеграла имеет более универсальный характер, чем вычисление площади криволинейной трапеции с помощью определённого интеграла. С помощью двойного интеграла можно вычислять площади не только криволинейной трапеции, но и фигур, расположенных произвольно по отношению к к координатным осям.

Пример 12. Вычислить площадь области, ограниченной линиями y² = x + 1 и x + y = 1 .

Решение. Область интегрирования представляет собой фигуру, ограниченную слева параболой y² = x + 1 , а справа прямой y = 1 — x . (рисунок ниже).

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Решая как систему уравнения этих линий, получаем точки их пересечения: Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования. Ординаты этих точек — — 2 и 1 будут соответственно нижним и верхним пределами интегрирования по игреку. Итак, площадь фигуры найдём как двойной интеграл, сведённый к повторному:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Вычисляем внутренний (правый) интеграл:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого):

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Как видим, решение двойного интеграла — отрицательное число. За площадь данной плоской фигуры принимается модуль этого числа, то есть 4/9.

Объём криволинейного цилиндра, ограниченного сверху поверхностью Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования, снизу плоскостью z = 0 и с боковых сторон цилиндрической поверхностью, у которой образующие параллельны оси 0z , а направляющей служит контур области, вычисляется также по формуле двойного интеграла. То есть, с помощью двойного интеграла можно вычислять объёмы тел.

Пример 13. Вычислить объём тела, ограниченного поверхностями x = 0 , y = 0 , z = 0 и x + y + z = 1 (рисунок ниже).

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Расставляя пределы интегрирования, получаем следующий повторный интеграл:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Вычисляем внутренний (правый) интеграл:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования.

Вычисляем внешний (левый) интеграл от вычисленного только что внутреннего (правого):

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вновь видим, что решение двойного интеграла — отрицательное число. За объём данного тела принимается модуль этого числа, то есть 1/6.

Видео:Смена порядка интегрирования в двойном интегралеСкачать

Смена порядка интегрирования в двойном интеграле

Так что же такое двойной интеграл?

Мы уже знаем, что представляет собой область D. Пусть z = f(x, y) — некоторая функция двух переменных, определённая и ограниченная в этой области. Разобъём область D произвольно на n частей, не имеющих общих точек, с площадями Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования. В каждой из этих частей выберем произвольную точку Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрированияи составим сумму

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования,

которую назовём интегральной суммой. Диаметром области D условимся называть наибольшее расстояние между граничными точками этой области. Учитывается также наибольший из диаметров частичных областей.

Определение. Если интегральная сумма при неограниченном возрастании числа n разбиений области D и стремлении наибольшего из диаметров частичных областей к нулю имеет предел, то этот предел называется двойным интегралом от функции f(x, y) по области D.

Если областью интегрирования является окружность или часть окружности, то двойной интеграл проще вычислить в полярных координатах. Обобщением понятия двойного интеграла для функции трёх переменных является тройной интеграл.

Видео:Пределы интегрирования в двойном интегралеСкачать

Пределы интегрирования в двойном интеграле

Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам

Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам
  1. Услуги проектирования
  2. Двойной интеграл
  3. Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам

Видео:Двойной интеграл Классификация интегралов по области интегрирования | 41 | Константин Правдин | ИТМОСкачать

Двойной интеграл Классификация интегралов по области интегрирования | 41 | Константин Правдин | ИТМО

Переход от двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования. Переход к полярным координатам

Смысл этих задач — научиться быстро определять параметры $a,;b,;varphi _1 (x),;varphi _2 (x),;c,;d,;psi _1 (y),;psi _2 (y)$ и $varphi _0 ,;varphi _2 ,;r_1 (varphi ),;r_2 (varphi )$ , необходимые для перехода от двойного интеграла к повторному.

Примеры:

Пусть область $D=left[right]cup left[right]$. Представить двойной интеграл по области $mathbf < textit > $ в виде повторных. Перейти к полярным координатам. Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования Решение:

Область изображена на рисунке. Для левой части $D-2leqslant xleqslant 0;quad -sqrt leqslant yleqslant 0$; для правой — $0leqslant xleqslant 1,;-1-sqrt leqslant yleqslant -1+sqrt $ уравнение правой полуокружности после выделения полных квадратов принимает вид $x^2+(y+1)^2=1$, поэтому

Изменить порядок интегрирования, перейти к полярным координатам. Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования $I=intlimits_ ^0 < dxintlimits_0^ > +intlimits_0^6 < dxintlimits_ ^ > +intlimits_6^ < dxintlimits_ ^ > $

Решение:

На рисунке изображена область и приведены уравнения прямых и обратных функций для линий, ограничивающих её. $mathbf < textit > $ можно представить в виде $D=left[right]$, поэтому $I=intlimits_0^ < dyintlimits_ ^ > $. В полярных координатах $mathbf < textit > $ представляется как объединение двух треугольников $mathbf < textit > $и $mathbf < textit > $. Уравнение прямой $mathbf < textit > $: $varphi =arctg2$ , прямой $mathbf < textit > $: $varphi =arctg4$, прямой $mathbf < textit > $: $y=24Rightarrow rsin varphi =24Rightarrow quad r=24/sin varphi $, прямой $mathbf < textit > $: $varphi =pi $, прямой $mathbf < textit > $: $y=2x+12Rightarrow rsin varphi =2rcos varphi +12Rightarrow quad r=frac $.

Вычислить двойной интеграл $iintlimits_ < left( 6x < ^ > -12 < ^ > y right)dxdy > $, где область $D$ – квадрат со сторонами $x=0$, $x=1$, $y=2$, $y=3$. В повторном интеграле внутренний интеграл вначале вычислить по переменной $y$, а внешний – по $x$. Вычислить этот же интеграл, изменив порядок интегрирования.

Решение:

Вначале изобразим область интегрирования. Запишем заданный двойной интеграл через повторные: $iintlimits_ < left( 6x < ^ > -12 < ^ > y right)dxdy > =intlimits_ ^ intlimits_ ^ < left( 6x < ^ > -12 < ^ > y right)dy > $.

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Внутреннее интегрирование будем выполнять по переменной $y$ , а внешнее – по переменной $x$:

$$=intlimits_ ^ -intlimits_ ^ < 30 < ^ > dx > =38intlimits_ ^ -30intlimits_ ^ < < ^ > dx > =38cdot left. frac < < ^ > > right|_ ^ -30cdot left. frac < < ^ > > right|_ ^ =$$

Вычислим теперь заданный по условию двойной интеграл, сменив порядок интегрирования: внутреннее интегрирование будем проводить по переменной $x$ , а внешнее – по переменной $y$:

$$=intlimits_ ^ < left[ 6 < ^ > intlimits_ ^ -12yintlimits_ ^ < < ^ > dx >right]dy > =intlimits_ ^ < left[ 6 < ^ > cdot left. frac < < ^ > > right|_ ^ -12ycdot left. frac < < ^ > > right|_ ^ right]dy > =$$

$$=intlimits_ ^ < left( 3 < ^ > -4y right)dy > =left. left( 3cdot frac < < ^ > > -4cdot frac < < ^ > > right) right|_ ^ =27-8-2left( 9-4 right)=19-10=9$$

Вычислить двойной интеграл $iintlimits_ < left( < ^ > +2y right)dxdy > $, если область $D$ ограничена линиями $y= < ^ > $, $x=2$, $y=2x-1$. Вычислить этот же интеграл, изменив порядок интегрирования.

Решение:

Строим заданную область $D$. Вначале внутреннее интегрирование будем проводить по переменной $y$, а внешнее – по $x$: $$iintlimits_ < left( < ^ > +2y right)dxdy > =intlimits_ ^ intlimits_ < < _ > left( x right) > ^ < < _ > left( x right) > < left( < ^ > +2y right)dy > $$

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Контур области $D$ пересекается любой прямой, параллельной оси ординат, в двух точках.

Найдем пределы интегрирования. Переменная $x$ изменяется от абсциссы точки $A$ к абсциссе точек $B$ и $C$. Координаты точки $A$ найдем как координаты точки пересечения графиков функций $y= < ^ > $ и $y=2x-1$:

$$left[ begin y= < ^ > , \ y=2x-1 \ end right.Rightarrow < ^ > =2x-1Rightarrow < ^ > -2x+1=0Rightarrow < ^ > =0Rightarrow < _ > =1$$

Так как точки $B$ и $C$ лежать на прямой $x=2$, то $ < _ > = < _ > =2$. Итак, $1le xle 2$. Далее на отрезке $left[ 1; 2 right]$ выбираем произвольную точку $x$, через нее проводим прямую, параллельную оси $Oy$, и на этой прямой рассмотрим отрезок $KL$, принадлежащий области $D$.

Область $D$ ограничена снизу прямой $y=2x-1$, а сверху – веткой параболы $y= < ^ > $. Переменная $y$ изменяется в заданной области $D$ от ее значения $2x-1$ на нижней части контура $ABC$ до ее значения $ < ^ > $ на верхней части этого контура.

Замечание. Уравнения линий, ограничивающих контур, должны быть разрешены относительно той переменной, относительно которой находится внутренний интеграл.

Таким образом, $2x-1le yle < ^ > $, а тогда область $D$ задается следующими неравенствами:

$$D:left[ begin 1le xle 2, \ 2x-1le yle < ^ > . \ end right.$$

Вычислим теперь рассматриваемый двойной интеграл, изменив порядок интегрирования: внутреннее интегрирование будем проводить по переменной $x$, а внешнее – по $y$. То есть, перейдя к повторным интегралам, получим:

$$iintlimits_ < left( < ^ > +2y right)dxdy > =intlimits_ ^ intlimits_ < < _ > left( y right) > ^ < < _ > left( y right) > < left( < ^ > +2y right)dx > $$ Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования Из рисунка в области $D$ видно, что левая граница контура области – одна линия < положительная ветка параболы $y= < ^ > $), а его правая часть состоит из двух линий $AB$ < отрезок прямой $y=2x-1$) и $BC$ < отрезок прямой $x=2$), то есть задается разными уравнениями. В этом случае область $D$ нужно разбить на части так, чтобы каждая из них справа была ограничена только одной линией. В данном случае такими частями будут $ < _ > -ABF$ и $ < _ > -BCF$. Заданная область $D$ будет суммой областей $ < _ > $ и $ < _ > $. Тогда искомый интеграл будет равен сумме интегралов по каждой из областей:

$$iintlimits_ < left( < ^ > +2y right)dxdy > =iintlimits_ < < _ > > < left( < ^ > +2y right)dxdy > +iintlimits_ < < _ > > < left( < ^ > +2y right)dxdy > $$

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Поскольку в данном случае внутреннее интегрирование проводится по переменной $x$, то уравнения ограничивающих линий нужно разрешить относительно этой переменной:

$$AB:y=2x-1Rightarrow x=frac ; qquad AC:y= < ^ > Rightarrow x=sqrt $$

Найдем пределы интегрирования для каждой из областей. В области $ < _ > $ переменная $y$ изменяется от ординаты точки $A$ до ординат точек $B$ и $F$. Точка $A$ принадлежит параболе $y= < ^ > $ и выше было найдено, что абсцисса этой точки $ < _ > =1$, тогда $ < _ > = < ^ > =1$. Точка $B$ – точка пересечения двух прямых $x=2$ и $y=2x-1$, а тогда $ < _ > =2cdot 2-1=3$. Итак имеем, что $1le yle 3$. Переменная $x$ в области $ < _ > $ изменяется от ветки параболы $x=sqrt $ до прямой $x=frac $, то есть $ < _ > :left[ begin 1le yle 3, \ sqrt le xle frac . \ end right.$ Аналогично для области $ < _ > $ находим, что $ < _ > :left[ begin 3le yle 4, \ sqrt le xle 2. \ end right.$

Вычислить двойной интеграл (iintlimits_R < left( < + >right)dydx > ,) преобразовав его в полярные координаты. Область интегрирования (R) представляет собой сектор (0 le theta le largefrac normalsize) круга радиусом (r = sqrt 3.)

Вычислить интеграл (iintlimits_R ,) в котором область интегрирования (R) представляет собой кольцо, ограниченное окружностями ( + = 1) и ( + = 5.)

Решение:

В полярных координатах область интегрирования (R) является полярным прямоугольником: $R = left( < left( right)|;1 le r le sqrt 5 ,0 le theta le 2pi >right).$

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Найти интеграл (iintlimits_R ,) где область интегрирования (R) ограничена кардиоидой (r = 1 + cos theta ).

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Решение:

Вычислить интеграл (iintlimits_R < left( < + >right)dxdy > ) в круге ( + = 2x.)

Решение: Область интегрирования (R) показана на рисунке:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Преобразуем уравнение окружности следующим образом: $ < + = 2x, > ;; < Rightarrow — 2x + 1 + = 1, > ;; < Rightarrow < left( right)^2 > + = 1. > $ Подставляя (x = rcos theta ,) (y = rsin theta ,) найдем уравнение окружности в полярных координатах. $ < + = 2x, > ;; < Rightarrow theta + theta = 2rcos theta , > ;; < Rightarrow left( < < ^2 > theta + theta >right) = 2rcos theta , > ;; $ Образ (S) области интегрирования (R) показан на рисунке:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Вычислить двойной интеграл (iintlimits_R < sin sqrt < + > dxdy > ) посредством преобразования в полярные координаты. Область интегрирования (R) представляет собой круг ( + le .)

Решение:

Область интегрирования (R) представлена на рисунке: Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Образ (S) данной области описывается множеством (left[< S = left( right)|;0 le r le pi ,0 le theta le 2pi >right]) и показан на рисунке:

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Далее:

Криволинейный интеграл первого рода

Теорема об алгоритме распознавания полноты

Вычисление площадей плоских областей

Поверхностный интеграл второго рода и его свойства

Вычисление криволинейного интеграла первого рода. Примеры

Поверхностный интеграл первого рода и его свойства

Механические приложения тройного интеграла

Класс $T_1$. Теорема о замкнутости класса $T_1$

Замыкание. Свойства замыкания. Теорема о сведении к заведомо полной системе

Критерий полноты

Класс $S$. Теорема о замкнyтости класса $S$

Вычисление поверхностного интеграла второго рода

Несобственные интегралы по неограниченной области

Механические приложения криволинейного интеграла 1-го рода

Класс $L$. Теорема о замкнyтости класса $L$

Огравление $Rightarrow $

Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования

Запрошуємо усіх хто любить цікаві задачі та головоломки відвідати групу! Зараз діє акція — підтримай студента! Знижки на роботи + безкоштовні консультації.

Контакты

Администратор, решение задач
Роман

Tel. +380685083397
[email protected]
skype, facebook:
roman.yukhym

Решение задач
Андрей

facebook:
dniprovets25

🔥 Видео

Математический анализ, 41 урок, Вычисление двойных интеграловСкачать

Математический анализ, 41 урок, Вычисление двойных интегралов

Интегралы по комплексной переменной. Интегрирование вдоль кривой. Интегралы аналитических функций.Скачать

Интегралы по комплексной переменной. Интегрирование вдоль кривой. Интегралы аналитических функций.

Найти область интегрирования и двойной интеграл по ней (пример) - bezbotvyСкачать

Найти область интегрирования и двойной интеграл по ней (пример) - bezbotvy

Найти пределы интегрирования двойного интегралаСкачать

Найти пределы интегрирования двойного интеграла

Изменить порядок интегрирования в двойном интегралеСкачать

Изменить порядок интегрирования в двойном интеграле

Интеграл: Азы интегрирования. Высшая математикаСкачать

Интеграл: Азы интегрирования. Высшая математика

Вычисление двойного интегралаСкачать

Вычисление двойного интеграла

Топ метод вычисления интегралов. Формула интегрирования по частям. Высшая математикаСкачать

Топ метод вычисления интегралов. Формула интегрирования по частям. Высшая математика
Поделиться или сохранить к себе:
Для данных повторных интегралов написать уравнения кривых ограничивающих области интегрирования