Вычислите длину дуги кривой:

0 голосов
39 просмотров

Вычислите длину дуги кривой:
y= \sqrt{x} , 0 \leq x \leq 1


Алгебра (415 баллов) | 39 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ

Для любого участка кривой по теореме Пифагора,
мы можем найти, что:

dl = \sqrt{ dx^2 + dy^2 } ;


Учитывая, что: dy = f'_x(x) dx , получим, что:

dl = \sqrt{ dx^2 + f'^2_x(x) dx^2 } = dx \sqrt{ 1 + f'^2_x(x) } ;


Вся длина кривой: L_{ab} = \int\limits^b_a {} \, dl = \int\limits^b_a { \sqrt{ 1 + f'^2_x(x) } } \cdot \, dx ;


f'_x(x) = ( \sqrt{x} )'_x = \frac{1}{ 2 \sqrt{x} } ;

L_{ab} = \int\limits^b_a {} \, dl = \int\limits^b_a { \sqrt{ 1 + \frac{1}{4x} } } \cdot \, dx = \int\limits^b_a { \sqrt{ \frac{ 4x + 1 }{4x} } } \cdot \, dx =

= \int\limits^b_a { \sqrt{ 4x + 1 } \cdot \, \frac{dx}{ 2 \sqrt{x} } } = 2 \int\limits^b_a { \sqrt{ ( \sqrt{x} )^2 + \frac{1}{4} } } \cdot \, d \sqrt{x} ;


Чуть выше было использовано свойство дифференциала:

\frac{1}{ \sqrt{4x} } dx = \frac{dx}{ 2 \sqrt{x} } } = d \sqrt{x} ;

А так же, что: \sqrt{ 4x + 1 } = \sqrt{ 4 ( ( \sqrt{x} )^2 + \frac{1}{4} ) } = 2 \sqrt{ ( \sqrt{x} )^2 + \frac{1}{4} } ;


Известно, что: \int { \sqrt{ t^2 + a } } \, dt = \frac{t}{2} \sqrt{ t^2 + a } + \frac{a}{2} \ln{ ( t + \sqrt{ t^2 + a } ) } + C ;


Обозначим t = \sqrt{x} \ , \ \ \ t^2 = x \ , \ и \ a = \frac{1}{4} , тогда:

2 \int { \sqrt{ t^2 + \frac{1}{4} } } \, d t = t \sqrt{ t^2 + \frac{1}{4} } + \frac{1}{4} \ln{ ( t + \sqrt{ t^2 + \frac{1}{4} } ) } + C =

= \sqrt{ x ( x + \frac{1}{4} ) } + \frac{1}{4} \ln{ ( \sqrt{x} + \sqrt{ x + \frac{1}{4} } ) } + C ;


и: L = ( \sqrt{ x ( x + \frac{1}{4} ) } + \frac{ \ln{ [ \sqrt{x} + \sqrt{ x + 1/4 } \ ] } }{4} \ ) \ |^1_0 =

= \sqrt{ 1 ( 1 + \frac{1}{4} ) } + \frac{1}{4} \ln{ ( \sqrt{1} + \sqrt{ 1 + \frac{1}{4} } ) } - \sqrt{ 0 ( 0 + \frac{1}{4} ) } - \frac{1}{4} \ln{ ( \sqrt{0} + \sqrt{ 0 + \frac{1}{4} } ) } =

= \frac{ \sqrt{5} }{2} + \frac{1}{4} \ln{ ( 1 + \frac{ \sqrt{5} }{2} ) } + \frac{ \ln{2} }{4} = \frac{ \sqrt{5} }{2} + \frac{1}{4} \ln{ ( 2 + \sqrt{5} ) } \approx 1.47894286 ;


О т в е т : L = \frac{ \sqrt{5} }{2} + \frac{1}{4} \ln{ ( 2 + \sqrt{5} ) } .



*** \int { \sqrt{ t^2 + a } } \, dt = \frac{t}{2} \sqrt{ t^2 + a } + \frac{a}{2} \ln{ ( t + \sqrt{ t^2 + a } ) } + C

– табличный интеграл. Но его можно и доказать.


Для этого, правда нужно знать гиперболическую тригонометрию (экспонометрию Эйлера) функции шинуса, чёсинуса, аршинуса, шинуса и чёсинуса двойного аргумента, связи между которыми аналогичны тригонометрическим с точностью до знака.

В отличие от тригонометрии, все эти функции построены не на описании координат дуги окружности, а на описании координат дуги гиперболы, дополняющей окружность, соответственно:

Основное уравнение: ch^2{ \varphi } - sh^2{ \varphi } = 1 \ \ ; \ \Rightarrow ch{ \varphi } = \sqrt{ sh^2{ \varphi } + 1 } ;

arsh{ z } = \ln{ ( z + \sqrt{ z^2 + 1 } ) } ;

sh{ 2 \varphi } = 2 sh{ \varphi } \cdot ch{ \varphi } ;

ch{ 2 \varphi } = ch^2{ \varphi } + sh^2{ \varphi } = 2 ch^2{ \varphi } - 1 = 2 sh^2{ \varphi } + 1 ;

ch^2{ \varphi } = \frac{ ch{ 2 \varphi } + 1 }{2} ;

ch'{ \varphi } = sh{ \varphi } ;

sh'{ \varphi } = ch{ \varphi } ;

<i

(8.4k баллов)
0

ухх) спасибо)

0

а я на первом курсе в техникуме)

0

ахаха)))

0

какое нарушение?