Techniques de calcul des intégrales

Techniques de calcul des intégrales Essaidi Ali 4 avril 2014 Résumé Le but de ce travail et de proposer quelques techniques de calcul des intégrales.

1

Cas Cas des des poly polynô nôme mess en sin x et cos x : – Dans le cas des des fonctions fonctions de type sin n (x)P (cos(x)) avec n Exemples d’application : 1. Calcul de de la primitiv primitivee



∈ N impair et P ∈ ∈ C[X ], on pose u = cos x.

sin5 xdx :

On a 5 impair donc on va considérer le changement de variables, u = cos x donc



avec C ∈ − u )du = −u + 23 u − 15 u + C avec ∈ R. 2 1 xdx = − cos x + cos x − cos x + C avec avec C ∈ ∈ R. 3 5

( 1 + 2 u2

−

Donc



sin5

4

3

π

2. Calcul de de l’intégrale l’intégrale

sin5 xdx =

(1 u2 )2 du =

−

sin3 x cos2 xdx : π

On a 3 impair donc on va considérer le changement de variables, u = cos x donc 1



5

0



−

5

3





1





sin3 x cos2 xdx =

0

2

2

4

−

3

−

1

1. Calcul de de la primitiv primitivee



2

Donc





3

5



sin2 x cos3 xdx =



−

2

avec C ∈ − u )du = u3 − u5 + C avec ∈ R. 1 1 x cos xdx = sin x − sin x + C avec ∈ R. avec C ∈ 3 5

(u2

sin2

u (1

sin2 x cos3 xdx :

On a 3 impair donc on va considérer le changement de variables, u = sin x donc

u )du =

−

∈ ∈ C[X ], on pose u = sin x.

∈

Exemples d’application :

(1

−1

1 5 4 u )u du = u )du = u u (u = . 3 5 15 −1 −1 – Dans le cas des des fonctions fonctions de type cosn (x)P (sin(x)) avec n N impair et P 2

1



4

3

3

5

π

  cos 2


4

3

x sin x + 3 cos cos x

0

− 2sin x dx :

On remarque que cos x sin4 x +3cos3 x 2sin x se compose de 2 parties cos x sin4 x +3cos3 x = cos x(sin4 x + 3cos2 x) = cos x(sin4 x + 3 3sin2 x) et 2sin x. Pour le premier terme on a 1 impair donc on va utiliser le changement de variable u = sin x et on calculera l’intégral du second terme directement.

−

−

−

π

  cos 2

0

π

4

3


− 2sin x

  cos   2

d

=

x

4

3


0

1

=

4

1

0

1 5 =

1

1 5

(u4

2

− 3u

−2

2

0

+ 3)du

− 1 + 3 − 2



π

2

0

=

x

− u ) du + 2 [cos [cos x]

u + 3(1



d

−2

0

π

2

sin xdx

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Essaidi Ali

– Dans les autres cas on linéarise linéarise l’express l’expression. ion. Exemple d’application : π




sin4 x cos2 xdx :

0

On a 4 et 2 pairs donc on va linéariser linéariser l’expressio l’expression n sin 4 x cos2 x. On a : 4

2

sin x cos x

=

1 4ix e 64

π

4

− e− 2i

 1 

64

4



− 4e

2ix

eix + e−ix

2

+6

e6ix + e−6ix

1 cos cos 6x 32

=



ix

=

=

Donc :

eix



2



2ix

− 4e− 4ix

+ e−4ix 4ix

 2ix

+ 2 + e−2ix 2ix

− 2e − 2e− − e − e−

+4





1 1 − 161 cos cos 4x − cos cos 2x + 32 16

π

2

sin x cos xdx

   1 1 1 1 cos6 − cos cos 4 − cos2 + dx 32 16 32 16   1 1 1 1

=

x

0

x

x

0

π

=

2

2ix

e

32 6

sin sin 6x

− 2 sin sin 4x − sin2x + 2 x 2

=

0

π

16

Cas Cas des des poly polynô nôme mess en shx et chx : – Dans le cas des des fonctions fonctions de type shn (x)P (ch(x)) avec n Exemples d’application : 1. Calcul de de la primitiv primitivee



∈ N impair et P ∈ ∈ C[X ], on pose u = chx.

sh3 xch2 xdx :

On a 3 impair donc on va considérer le changement de variables, u = chx donc avec C ∈ − u )du = 15 u − 13 u + C avec ∈ R.  2 1 Donc avec C ∈ ∈ R. sh xch xdx = ch x − ch x + C avec 5 3



1)u2 du =

(u4

3

2

5

2

1

 





(2u

1

1 6 ch (1) 3

1

3

−2u +u)du =

1 3

− 12 u

u6

4

+

1 2 u 2

1 4 1 1 . ch (1) + ch2 (1) 2 2 3 – Dans le cas des des fonctions fonctions de type chn (x)P (shx) avec n

−


2

 +

3

Donc

5

x

x

x

5



ch(1)

x

x

0 ch(1)

u2

2

u

u5

u

1

6

4

3

1

2

2

2

∈ N impair et P ∈ ∈ C[X ], on pose u = shx.

ch3 xdx :

∈ ∈ R.

ch3 xdx = sh x + ln 2



3

ch xdx =



(1 + u 2 )du =



1 3 avec C sh x + C avec 3

∈ ∈ R.

ch3 xsh4 xdx :

0

ln 2

On a 3 impair donc on va considérer le changement de variable u = shx donc 4

x et 1 impair donc on va

C avec avec C


2

5

x

On a 3 impair donc on va considérer le changement de variables, u = shx donc

u3

−

−


u+

(u2

  − 1) ch + ch     d =  ( − 1) +  d = sh ch + sh ch  1  1  1  = ch (1) − 1 − ch (1) − 1 + ch (1) − 1 =

considérer considérer le changement changement de variables, variables, u = chx donc 5

sh xch xdx =



sh5 xchx + sh xch5 x dx :

0

ch(1)

2

3

On a sh 5 xchx + shxch5 x = shx sh4 xchx + ch5 x = shx (ch2 x



3

3

5




u )u du =

 0

3 4

(u4 + u6 )du =

1 5

5

u +

1 7 u 7





3

0

3 4

= 0

1 5

5

3 4

+

1 7

3 4

7

=

4

ch xsh xdx =

sh(ln sh(ln 2)



(1 +

0

38151 . 573440

– Dans les autres cas on linéarise linéarise l’express l’expression. ion. Exemple d’application :

www.mathlaayoune.webs.com

2/6

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1




Essaidi Ali

sh2 xch4 xdx :

0

2 et 4 sont pairs donc on va linéariser l’expression sh 2 xch4 x. On a : 2

4

sh xch x

=

1 2x e 64

= 1

2

x

=

=



ex



− e− 2

 1 

64

2



ex + e−x

2x

− 2 + e−

1 1 ch6x + ch4x 32 16

1

sh xch x

4x



e

+ 4e2x + 6 + 4e−2x + e−4x

e6x + e−6x + 2 e4x + 2e−4x

  1 1 dx = ch6 + ch4 32 16  1 1

4

2

4



0

3

x

x

0

−

e−2ix

 −4

− 321 ch2x − 161

1 ch2x 32

1 16



−  1 1 1 sh6 + sh4 − sh2 − 2 = (sh6 + 3sh4 − 3sh2 − 12). 32 6 2 2 192

Donc

−

−

e2x





1 1 1 dx = sh6x + sh4x 32 6 2

−



1 sh2x 2

− 2x

1

= 0

Cas d’une d’une fractio fraction n rationn rationnelle elle :

Dans ce cas, on décompose d’abord la fraction en éléments simples. Exemples d’application : 1. Calcul Calcul de la primiti primitive ve On a

1 X 2 +3X +2

=

dx : (x2 + 3x + 2)

1 (X +2)(X +1)

 + 1  = = = ln  + +2  d x x

ln x + 2 + C

|



|

1 X +1

1 donc X +2

− C avec avec C ∈ ∈ R.

dx = (x2 + 3 x + 2)



  

1 x+1

−

1 x+2



dx = ln x + 1

|

|−

1

x : 2 0 (x + 1)(x + 1) = 21 X1+1 21 X 21+1 donc :

2. Calcul Calcul de l’intégral l’intégralee On a

1 (X +1)(X 2 +1)

−

1

 0

dx (x + 1)(x2 + 1)

=

=

=

4

1

1 2

 

1 x+1

1 2

 

1

1 x+1

0

0



1 ln x + 1 2

|



=

1 2

=

π 1 ln2 + 4 8

ln 2

−

x 1 x2 + 1

− − −

|−



dx

1 2x 1 + 2 x +1 2 x2 + 1



dx

1 ln( x2 + 1) + arctan x 2

1 ln 2 + arc arcta tan n1 2

1



0



Cas Cas d’un d’unee fract fractio ion n en e en e x , chx et shx : – Dans le cas des des fonctions fonctions de type sh(x)R(ch( x)) avec R Exemples d’application : shx dx : 1. Calcul de de la primitiv primitivee 2 ch x 1



∈ C(X ) une fraction, on pose u = chx.

−

 

−

 



∈ ∈



−

∈

3/6

shx

 − − 

 



du

  



1 1 1 On consdè consdère re le changem changement ent de varia variable bless u = chx donc dx = = du = 2 2 u u 1 u+1 1 2 ch x 1 u 1 1 shx 1 chx 1 1 chx 1 avec C R d’où avec C R. ln + C avec dx = ln + C = = ln + C avec 2 u+1 2 2 chx + 1 2 chx + 1 ch x 1 – Dans le cas des foncti fonctions ons de type ch(x)R(sh(x)) avec R C(X ) une fraction, on pose u = shx.



−

−

− −

∈ ∈

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1


chx dx : ch x + 1



2

0

1



On consdère le changement de variables u = shx donc



u 1 arctan 2 2

√

√

0

sh(1)



Essaidi Ali

chx dx = 2 ch x + 1

1



chx dx = 2 sh x + 2

0

sh(1)

 0

du = u2 + 2

1 sh(1) . = arctan 2 2

√

0

√

– Dans les autres cas, cas, on utilise le changement changement de variable u = e x . Exemples d’application : 1




e2x

0

ex dx : + 3 ex + 2 1



x

On consdè consdère re le changem changement ent de varia variable bless u = e donc e

  1

1 u+1

−

1 u+2


   d = ln   d u

u+1 u+2

x : ch(x)

 

1



On consdè consdère re le changem changement ent de varia variable bless u = e donc

∈ ∈ R d’où

5

 1

e + 1 3 = ln + ln . e+2 2

x

2 arctan arctan u + C avec avec C

e2x

0

e

e

ex dx = + 3 ex + 2

dx =2 ch(x)



du = 2 u + 3u + 2

dx =2 x e + e−x

dx = 2 arctan arctan ex + C avec avec C ch(x)





ex e2x

+1

e

 1

du = (u + 1)(u + 2)

dx = 2

du = +1



u2

∈ ∈ R.

Cas Cas d’un d’unee fract fractio ion n en sin, cos et tan : On cherche à intégrer une fraction R (cos x, sin x, tan x) en sin , cos et tan . – Si R (cos( x), sin( x), tan( x))d( x) = R (cos(x), sin(x), tan(x))d(x) alors on pose u = cos x : Exemple d’application : dx 1. Calcul de de la primitiv primitivee : sin x dx du 1 1 d(−x) dx On a sin(−x) = sin donc on va poser u = cos x d’où = = x 2 u u 1 sin x 1 2 u 1 x 1 dx 1 cos x 1 avec C R donc avec C ln + C avec = ln + C = = ln tan + C avec u+1 2 sin x 2 cos x + 1 2

−

−

−

−



 

−

 

– Si R (cos(π x), sin(π x), tan(π Exemple d’application :

−

−




π

2

0

On a

cos(π−x) d(π cos2 (π−x)+3

−

 



  

−





1 u+1

− − ∈ ∈ R.



du =

− x))d(π − x) = R (cos(x), sin(x), tan(x))d(x) alors on pose u = sin x :

cos x dx : cos2 x + 3

− x) =

1

  1

 



∈ ∈





cos x dx donc cos2 x+3

  1 d = ln  4

on va poser u = sin x d’où

 + 2  − 2



π

2

0

1

cos x dx = cos2 x + 3

1

 0

d 4

2

−u

=

u 1 1 1 u = ln 3. u+2 u 2 u 4 0 4 0 – Si R (cos(π + x), sin(π + x), tan(π + x))d(π + x) = R (cos(x), sin(x), tan(x))d(x) alors on pose u = tan x :

− −

Exemple d’application : π

sin x dx : sin x + cos x 0 sin(π +x) x dx donc on va poser u = tan x d’où sin x = u cos x et On a sin(π+x)+cos(π+x) d(π + x) = sin xsin +cos x




Donc :



2

π

2

0

sin x dx sin x + cos x

=

0

=

= – Dans les autre cas, cas, on pose pose u = tan Exemple d’application : 1. Calcul de de l’intégrale l’intégrale

 0

π

2

x

2

+∞

 1 2

= d x.

u du (u + 1)(u2 + 1)

+∞

  0

1 + u2 + 1 u+1 u

√



du 1+u2

−



u2 + 1 1 ln + arctan u u+1 2

1 u2 + 1

+∞ 0

=



du

π

4

:

dx : 1 + cos x

Considérons le changement de variable u = tan x2 donc :

 0

π

2

dx = 1 + cos x


1

 0



u 2du 2 = arctan 5 + u2 5 5

√

√



1

= 0

4/6

√ 25 arctan √ 15 . [email protected]

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Essaidi Ali

Cas Cas des des foncti onction onss eλx sin(µx) et e et eλx cos(µx) avec λ, avec λ, µ

6

Dans ce cas, on calcul e(λ+iµ)x et on passe à la partie réelle et imaginaire suivant les cas. Exemples d’application :

 

1. Calcul Calcul de la primiti primitive ve On a



∈ ∈ C donc

avec C



x

e sin xdx :

ex 1 (1+i)x e + C = = (1 1+i 2

e(1+i)x dx =

x

e sin xdx = π


2x

m



e

x

e − i)(cos x + i sin x) + C = = (cos x − sin x + i(sin x − cos x) + C 2  e sin xdx = (sin x − cos x) + A avec A ∈ R. 2

x

x

cos3xdx :

e

0

π





e

0 2π

− 132 (e

(2+3i)x

∈R:

1 (2+3i)x e dx = 2 + 3i





π

=

0

−

1 (2 3i)(e2π +1) donc 13

−

π



2x

e

π

cos3xdx =

0

e



(2+3i)x

e



dx =

0

+ 1) .

7 Cas des fonc onctio tions eλxP (x), cos(λx)P (x), sin(λx)P (x), ch(λx)P (x) et sh(λx)P (x) avec λ avec λ R et P et P R[X ] :

∈

∈ ∈

Dans ce cas, on fait des inégration par parties. Exemples d’application : 1. Calcul Calcul de la primiti primitive ve





e

2x

(x2 + x + 1)dx :



1 1 1 e (x +x +1)dx = e2x (x2 +x +1) e2x (2x +1)dx = e2x (x2 + x +1) On a 2 2 2 2 1 2x 2 1 2x 1 2x 2x x + 1 e (x + x + 1) e (2x + 1) + e + C = = e + C avec avec C R. 2 4 4 4 2

x

−

−


2

x sin xdx =

2

π

2π

2π

On a

0

π

0

π

−2



2

2π 0

1 8

2

2π

(3x

− 1)cos4x



+

0

Cas Cas d’un d’unee fract fractio ion n en x en x et et

 

Dans ce cas, on pose u =


n

sin xdx = π 2 +2 [cos [cos x]0π = π 2 4.

−

0

2

(x sin x

0

−2π +[sin x] − − 114 π. 8



2

x cos xdx = π +2 [x sin x]0

− (3x − 2x)cos4x)dx :   1 (x sin x−(3x −2x)cos4x)dx = −x cos x − (3x − 2x)sin4x 4

3. Calcul Calcul de l’intégral l’intégralee



π

 

2

−

x cos x 0 +2

0

e2x dx =

x sin xdx :

0

π





∈ ∈

π



−

1 2x 1 e (2x +1)+ 4 2

2π

3 8



cos4xdx =

0



ax+b cx+d

n

−2π −

où n où n

π

2π

1 (cos x+ (3x 1)sin4x)dx = 2 0 0 1 3 3 π = ((6π 1)+1)+ [sin4x]20π = 2π 8 32 4 +



−

−

− −

∈ N∗ et a et a,, b, c, d ∈ R :

ax+b . cx+d

x+1

√ x + 1 dx :  x + 1  u √ On pose u =  1 x + 1 donc x = u − 1 et dx = 2udu. On déduitx +que1 1 + √ √ x + 1 dx = 2√ 1 + u du =   avec C ∈ ∈ R donc 1 + √ x + 1 dx = 2 x + 1 − 2ln( x + 1+1)+ C 2 1− du = 2u − 2 ln |u +1 | + C avec 1+u ∈ R. avec C ∈  √ x + 1 d+x √ x + 1 : Calcul Calcul de l’intégral l’intégralee √ Posons alors √ √ On a √ donc donc il s’agit s’agit d’une d’une fracti fraction on en x + 1. Posons alors u = x + 1 donc x = u −1 = √ √

1. Calcul Calcul de la primiti primitive ve

1+

2

2

2.

3

1 x+1+ 5

0

3

6

x+1

x

3

x+1 +

6

6

et dx = 6u du.

2

On dédui déduitt que que

 0

1 4

u

4

−

dx =6 x + 1 + x + 1 √

√

1 3 1 2 u + u 3 2


6

6

2

x+1

√ 3

6

− u + ln |u + 1|





2

2

u5 u3 + u2

1

= 1

√ 6

1 4

√ 3

4

− 13

du = 6

1

√

5/6



2+

1 2

√ 6

2

u4

1+ u

√ 6

2

du = 6

  1

3

u

2

−u

+u

−

1 1+ 1+ u



du =

√ √ √ 7 2 − 2 + ln( 2 + 1) + − ln 2. 12 3

6

6

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√ Cas Cas d’un d’unee fract fractio ion n en x en x et et ax

c avec a a,, b, c + bx + c avec

2

9

Essaidi Ali

2

∈ R et a et a  = 0 :

D’abord, on écrit ax2 + bx + c = a x + 2ba + c 4ba et on considère le changement de variable u = x + 2ba ce qui permet d’arriver à l’un des 3 cas suivants : – Cas d’une d’une fracti fraction on en u et u2 + 1 : Dans ce cas, on le choix entre les deux changements de variable u = tan t ou u = sht. Exemple d’application :



√



−

1


x2 + 2 x + 2dx :

0

1

  +2   + 1d   = tan x2

On a

 

1

x + 2d x =

u2

donc en posant posant u = x +1 on obtien obtientt + 1d x donc

0

 

x2 + 2 x + 2dx =

0

u.

1

On pose u

t avec t

1

π

π

∈ − ,



. On a tan t = u

2 2 arctan arctan 2

x2 + 2x + 2d x =

que

+ 1)2

(x

0

2

1

  π

0 4 d(−t) dt On cos3 (−t) = cos 3 t donc on pose y = 2 2 . = √ 5 1+tan2 (arctan (arctan 2) 2 √ 1 5 2 x + 2x + 2d x = Donc

 tan

2

3

≥ 0 car u ∈ [1, 2] donc t ∈ 0, arctan arctan 2

t + 1 dt =

dt

cos3 t

π

4

.

π

2



d’où cos t

≥ 0. On déduit

sin t et on remarque que sin(arcta sin(arctan n 2) = tan(arc tan(arctan2) tan2) cos(arc cos(arctan2) tan2) =

√

 



√

2 2

0

1 4

–



dy

(1

1 = y2 )2 t 4

−

1 + ln y + 1 y + 1



1

2 √

2 √

  (  1 2 5

√

2 2

1 1 + x + 1) 2 x+1

 + 1  − 1 + ln  − 1  y

5

y y

| | − ln |y − 1| − y − 1 = 4 y √ 2 1 √ − ln(1 + 2). 2 2 √ Cas d’une d’une fraction fraction en u et u − 1 : Dans ce cas, on pose u = ±cht. −

2

√

2 2

1

1

− x − 1 + (x − 1) √ 1 √

2

2 √

5

√

=

5+

2 2

2



dy =

ln( 5 + 2)

−

2

Exemple d’application :

1


   + 2 d x2

0

1

x2

On a

u2

1

(x + 1) 2

x x

0

2

x x :

1

  + 2 d =   − 1d

0

− 1dx donc en posant u = x + 1 on obtient

1 2

x2 + 2 x + 2dx =

0

u.

1

On a u

 

1

≥ 1 donc on pose u = cht donc

argch(2)

1

argch(2)

   1

x2

0

+ 2 xdx =

 0

argch(2)

 ch

2

argch(2)

t

− 1shtdt =



sh2 tdt =

0

1 1 = sh(2argch(2)) argch(2). 4 4 2 0 0 On remarque que sh(2argch(2)) = 2sh(argch(2))ch(argch(2)) = 2 ch2 (argch(2)) 1ch(argch(2)) = 4 3 1 1 x2 + 2 xdx = 3 et argch(2) = ln(2 + 22 1) = ln(2 + 3) donc ln(2 + 3). 2 0

–



(ch(2t)

− 1)dt =

√ − √ Cas d’une d’une fractio fraction n en u et 1 − u

sh(2t)

− 2t

−

√



 

√

−

−

√

√

2

: Dans ce cas, on le choix entre les deux changements de variable u = cos t ou

2

+ 2 xdx :

u = sin t. Exemple d’application :

1


−x

0

1

  −   1− d

x 2 + 2 x dx =

On a 1

 

0

1

 

1

0

1

2

− (x − 1) dx donc en posant u = 1 − x on obtient

  0

2

+ 2 xdx =

2

t sin tdt =

−x

u2 u.

0

On pose u = cos t avec t

 0

π

2

1 sin tdt = 2 2


π

1

 0

∈ [0, π] donc sin s in t ≥

π

2

(1

− cos2t)dt =

1 2

t

−

0 et on a

1 sin(2t) 4

6/6



π

 

0

−

0

2

=

x2

π

4

  = 1 − cos 2

+ 2 x dx

0

.

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Techniques de calcul des intégrales

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