www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Schul-Analysis" - Partielle Integration
Partielle Integration < Analysis < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Schul-Analysis"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Partielle Integration: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:10 So 04.07.2004
Autor: michael7

Hallo,

ich bin's mal wieder. ;-) Man soll unter Verwendung von partieller Integration das Integral

[mm]\int{cos^2xdx}[/mm]

loesen. Das habe ich jetzt auch schon auf verschiedene Arten probiert, aber ich komme einfach nicht auf das angegebene Ergebnis

[mm]\frac{1}{2}(cosxsinx+x)+C[/mm].

Ich habe z.B. versucht [mm]u = cosx[/mm] und [mm]v' = cosx[/mm] zu setzen und das erhaltene Integral nochmals mittels partieller Integration zu vereinfachen ([mm]u = -sinx[/mm] und [mm]v'=sinx[/mm]). Dabei komme ich schliesslich auf

[mm]I = -2*cosx*sinx + I[/mm]

wobei [mm]I[/mm] das urspruengliche Integral darstellt. Aber das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Wie gesagt, ich habe noch andere Varianten probiert (auch mit Substituieren), aber ich komme einfach nicht auf die Loesung.

Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben?

Danke, Michael

Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt.

        
Bezug
Partielle Integration: Lösung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:02 Mi 19.03.2008
Autor: screwd

Hey Michael,

TIPP:  ersetze [mm] (sinx)^2 [/mm] durch [mm] 1-(cosx)^2 [/mm] und dann nur noch auflösen

LÖSUNG:
wenn du das erse mal die partielle integration durchführst hast du doch

cosxsinx - [mm] ∫(sinx)^2 [/mm]

[mm] (sinx)^2 [/mm] musst du umformen undzwar in [mm] 1^2 [/mm] - [mm] (cosx)^2 [/mm] (vgl einheitskreis :
[mm] 1^2 [/mm] = [mm] (sinx)^2 [/mm] + [mm] (cosx)^2 [/mm] (pytharoas).
und damit bekommst du dann den [mm] (sinx)^2 [/mm] weg. dann hast du also :
[mm] ∫(cosx)^2 [/mm] = cosxsinx - ∫(1 - [mm] (cosx)^2) [/mm]
[mm] ∫(cosx)^2 [/mm] = cosxsinx - ∫1 - [mm] ∫(cosx)^2 [/mm]          dann das [mm] (cosx)^2 [/mm] rüberbringen
[mm] 2∫(cosx)^2 [/mm] = cosxsinx - ∫1                           :0.5
[mm] ∫(cosx)^2 [/mm] = 0.5*(cosxsinx - x) + C

liebe grüße
max
Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt.



Bezug
        
Bezug
Partielle Integration: Antwort (fehlerhaft)
Status: (Antwort) fehlerhaft Status 
Datum: 15:15 So 04.07.2004
Autor: Marc

Hallo Michael,

> [mm]I = -2*cosx*sinx + I[/mm]
>  
> wobei [mm]I[/mm] das urspruengliche Integral darstellt. Aber das
> bringt mich auch nicht wirklich weiter. Wie gesagt, ich
> habe noch andere Varianten probiert (auch mit
> Substituieren), aber ich komme einfach nicht auf die
> Loesung.
>  
> Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben?

Der entscheidene Tipp ist, dass du oben einen Vorzeichenfehler gemacht hast und auf der rechten Seite auf "-I" kommen müßtest. Dann kannst du die Gleichung nämlich nach I auflösen...

Viel Erfolg,
Marc



Bezug
                
Bezug
Partielle Integration: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:31 So 04.07.2004
Autor: michael7

Hallo Marc,

> > [mm]I = -2*cosx*sinx + I[/mm]
>  >  
> > wobei [mm]I[/mm] das urspruengliche Integral darstellt. Aber das
>
> Der entscheidene Tipp ist, dass du oben einen
> Vorzeichenfehler gemacht hast und auf der rechten Seite auf
> "-I" kommen müßtest. Dann kannst du die Gleichung nämlich
> nach I auflösen...

aber dann wuerde doch [mm]I = -cosx*sinx[/mm] rauskommen und nicht die angegebene Loesung, oder? Hier mal mein genauer Loesungsweg:

[mm] \int{\cos^2 x dx} u = \cos x, v' = \cos x\\ u' = -\sin x, v = \sin x \int{\cos^2 x dx} = \cos x * \sin x - \int{-\sin x * \sin x dx} u = -\sin x, v' = \sin x\\ u' = -\cos x, v = -\cos x \int{-\sin x * \sin x dx} = -\sin x * (-\cos x) - \int{-\cos x * (-\cos x) dx} = \sin x * \cos x - \underbrace{\int{\cos^2 x dx}}_{I} [/mm]
[mm]I = \cos x * \sin x - (\sin x * \cos x - I) = \cos x * \sin x - \cos x * \sin x + I = -2 * \cos x * \sin x + I [/mm]

NACHTRAG: Dank Philipps Beitrag sehe ich gerade, dass das natuerlich [mm]I = 0+I[/mm] heissen muss. Sorry, da war ich wohl blind.

Aber anscheinend hab ich ein "Vorzeichenverstaendnisproblem", denn im Buch ist z.B. folgende Gleichung:

[mm] I = e^x * \sin x - (-e^x * \cos x - \int{-e^x * \cos x dx}) = e^x * \sin x + e^x * \cos x + \int{e^x * \cos x dx} = e^x(\sin x + \cos x) - I [/mm]

Wo ist im zweitletzten Schritt ploetzlich das Minuszeichen direkt nach dem Integralzeichen hin und wieso heisst es im letzten Schritt ploetzlich [mm]-I[/mm] und nicht [mm]+I[/mm]?

Viele Gruesse,

Michael

Bezug
        
Bezug
Partielle Integration: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:03 So 04.07.2004
Autor: Philipp-ER

Hi.
Zweimalige partielle Integration führt hier nur zu Aussagen der Form
I=0+I, das bringt dich nicht weiter (und offensichtlich hast du dich noch irgendwo verrechnet).
Nach der 1. partiellen Integration hast du ja ein neues Integral, nämlich das über [mm] $sin^2(x)$ [/mm]
Der Trick ist jetzt, hier den trigonometrischen Pythagoras anzuwenden, also [mm] $sin^2(x)+cos^2(x)=1$, [/mm] um wieder dein Ausgangsintegral erscheinen zu lassen, so dass du dann nach diesem auflösen kannst.
Schaffst du es mit diesem Tipp?


Bezug
                
Bezug
Partielle Integration: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:15 So 04.07.2004
Autor: Marc

Hallo michael7 und Philipp-ER!

Ich habe es jetzt mal nachgerechnet; da habe ich mich tatsächlich vertan, ich hatte es anders in Erinnerung.

Danke für den Hinweis!

Viele Grüße,
Marc

Bezug
                
Bezug
Partielle Integration: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:04 So 04.07.2004
Autor: michael7

Hallo,

>  Nach der 1. partiellen Integration hast du ja ein neues
> Integral, nämlich das über [mm]sin^2(x)[/mm]
>  Der Trick ist jetzt, hier den trigonometrischen Pythagoras
> anzuwenden, also [mm]sin^2(x)+cos^2(x)=1[/mm], um wieder dein
> Ausgangsintegral erscheinen zu lassen, so dass du dann nach
> diesem auflösen kannst.
>  Schaffst du es mit diesem Tipp?

ja, danke! Im Internet bin ich noch auf die Gleichung [mm]\cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos(2x))[/mm] gestossen, mit der man mittels Substitution die Aufgabe m.E. noch eleganter loesen kann. Wobei das streng genommen gegen die Aufgabenstellung verstoesst, die verlangt, dass man partielle Integration verwendet. Aber zur Not koennte man ja nach erfolgter partieller Integration [mm]\sin^2 x = \frac{1}{2}(1-\cos(2x))[/mm] ausnutzen. ;-)

Vielen Dank an euch beide!

Michael

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Schul-Analysis"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de