\documentclass[uebung]{../../../lecture} \begin{document} % punkte tabelle \begin{tabular}{|c|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|@{}m{0cm}@{}} \hline Aufgabe & \centering A1 & \centering A2 & \centering A3 & \centering A4 & \centering A5 & \centering $\sum$ & \\[5mm] \hline Punkte & & & & & & & \\[5mm] \hline \end{tabular} \title{Analysis II: Übungsblatt 1} \author{Leon Burgard, Christian Merten} \begin{aufgabe} Integralberechnung \begin{enumerate}[(a)] \item Integration von Monom \[ \int_{0}^{1} \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x} } } \d x = \int_{0}^{1} \sqrt{\sqrt{\sqrt{x^{7}} } } \d x = \int_{0}^{1} x^{\frac{7}{8}} \d x = \frac{8}{15} x^{\frac{15}{8}} \Big|_{0}^{1} = \frac{8}{15} .\] \item Produktintegration \begin{align*} \int_{0}^{1} e^{x}(1 - x + x^2) \d x &= e^{x}(1 - x + x^2) \Big|_{0}^{1} - \int_{0}^{1} e^{x}(2x-1) \d x \\ &= e^{x}(1 - x + x^2) \Big|_{0}^{1} - \left( e^{x}(2x-1) - \int_{0}^{1} 2e^{x} \d x \right) \\ &= e^{x}(1 - x + x^2) \Big|_{0}^{1} - e^{x}(2x-1) \Big|_{0}^{1} + 2e^{x} \Big|_{0}^{1} \\ &= e^{x}(x^2 - 3x+4) \Big|_{0}^{1} \\ &= 2e - 4 .\end{align*} \item Mit Substitution $t = x^2$ folgt \begin{align*} \int_{0}^{1} e^{x^2} x^{3} \d x = \int_{0}^{1} e^{t} tx \frac{\d t}{2x} = \frac{1}{2} \int_{0}^{1} e^{t}\cdot t \d t = \frac{1}{2} \left( e^{t}\cdot t \Big|_{0}^{1} - \int_{0}^{1} e^{t} \d t\right) = \frac{1}{2} .\end{align*} \item Mit $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2(x)}$ folgt \begin{align*} \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2(x)} \d x &= \tan(x) \cdot x \Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}} - \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \tan x \d x \intertext{Mit Substitution $t = \cos x$ folgt} \int \tan x \d x &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \d x = - \int \frac{\sin x}{t} \frac{\d x}{\sin x} = - \int \frac{1}{t} \d t = - \ln t = - \ln(\cos x) \intertext{Damit folgt} \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2(x)} \d x &= \frac{\pi}{4} + \ln(\cos x) \Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + \ln\frac{\sqrt{2} }{2} = \frac{1}{4} (\pi - \ln 4) .\end{align*} \end{enumerate} \end{aufgabe} \begin{aufgabe} Weitere Eigenschaften von Integralen \begin{enumerate}[(a)] \item Sei $f\colon [a,b] \to \R$ stetig und $\varphi, \psi\colon [c,d] \to [a,b]$ differenziebar. Beh.: \[ \frac{d}{\d x} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) \d t = f(\psi(x)) \psi'(x) - f(\varphi(x)) \varphi'(x), \quad x \in [c, d] .\] \begin{proof} $f$ stetig auf $[a,b]$, d.h. es ex. eine Stammfunktion $F$ von $f$ mit $F'(x) = f(x)$. Nach dem HDI gilt dann \[ \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) \d t = F(\psi(x)) - F(\varphi(x)) .\] Damit folgt mit Kettenregel \begin{align*} \frac{d}{\d x} \left( F(\psi(x)) - F(\varphi(x)) \right) = \frac{d}{\d x} F(\psi(x)) - \frac{d}{\d x} F(\varphi(x)) = f(\psi(x)) \psi'(x) - f(\varphi(x)) \varphi'(x) .\end{align*} \end{proof} \item \end{enumerate} \end{aufgabe} \begin{aufgabe}[Funktionenfolgen und Integration] Für $n \in \N$ sei $f_n\colon [0, \infty) \to \R$ definiert durch \[ f_n(x) := \frac{n^2 x}{(1+n^2x^2)^2} .\] Beh.: \[ \lim_{n \to \infty} \int_{0}^{1} f_n(x) \d x \neq \int_{0}^{1} \lim_{n \to \infty} f_n(x) \d x .\] \begin{proof} Zunächst linke Seite mit Substitution $t = 1+n^2x^2$: \[ \int_{0}^{1} \frac{n^2x}{(1+n^2x^2)^2} \d x = \frac{1}{2} \int_{1}^{1+n^2} \frac{\d t}{t^2} = - \frac{1}{2} \frac{1}{t} \Big|_{1}^{1+n^2} = - \frac{1}{2 + 2n^2} + \frac{1}{2} \xrightarrow{n \to \infty} \frac{1}{2} .\] Zu zeigen: $f_n \xrightarrow[\text{punktweise}]{n \to \infty} f(x) := 0$. Sei $x \in \R$ beliebig. \[ |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{\frac{1}{n^2} + 2x^2 + n^2x^{4}} \right| \xrightarrow{n \to \infty} 0 .\] Damit folgt \[ \lim_{n \to \infty} \int_{0}^{1} f_n(x) \d x = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_{0}^{1} 0 \d x = \int_{0}^{1} \lim_{n \to \infty} f_n(x) \d x .\] \end{proof} Da $f_n$ nicht gleichmäßig konvergent ist, ist Satz 1.3.1 nicht anwendbar. \begin{proof} Zu zeigen: $f_n$ nicht gleichmäßig konvergent. Sei $\epsilon > 0$ und $n \in \N$ mit $n > \frac{\epsilon \cdot 16}{\sqrt{27} }$. Dann wähle $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3} n}$. Damit folgt \[ |f_n(x_0) - f(x_0)| = |f_n(x_0)| = \left| \frac{\sqrt{27} n}{16} \right| > \left| \frac{\sqrt{27} \epsilon 16}{16\sqrt{27}} \right| = \epsilon .\] \end{proof} \end{aufgabe} \begin{aufgabe}[Uneigentliche Integrale und Funktionenfolgen] Für $n \in \N$ sei $f_n \colon [0, \infty) \to \R$ definiert durch \[ f_n(x) := \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}}, \quad x \ge 0 .\] Beh.: $(f_n)_{n\in\N}$ konvergiert gleichmäßig, aber \[ \lim_{n \to \infty} \int_{0}^{\infty} f_n(x) \d x \neq \int_{0}^{\infty} \lim_{n \to \infty} f_n(x) \d x .\] \begin{proof} Zu zeigen: $f_n \xrightarrow[\text{gleichmäßig}]{n \to \infty} f(x) := 0$. Sei $\epsilon > 0$ und $x \in [0, \infty)$ beliebig. Wähle $n_0 > \frac{1}{\epsilon}$. Wegen $x \ge 0$ und $n \ge 1$, folgt $\frac{x}{n} \ge 0 \implies e^{-\frac{x}{n}} \le 1$. Damit folgt direkt $\forall n \in \N$, $n \ge n_0$: \[ \left| \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}} - 0 \right| \le \frac{1}{n} \cdot 1 \le \frac{1}{n_0} < \frac{1}{\frac{1}{\epsilon}} = \epsilon .\] $\implies f_n \xrightarrow[\text{gleichmäßig}]{n \to \infty} f(x)$. Damit folgt \[ \int_{0}^{1} \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}} \d x = - e^{-\frac{x}{n}} \Big|_{0}^{\infty} = - \left( \lim_{x \to \infty} e^{-\frac{x}{n}} - 1 \right) = 1 \neq 0 = \int_{0}^{\infty} f(x) \d x = \int_{0}^{\infty} \lim_{n \to \infty} f_n(x) \d x .\] \end{proof} $[0, \infty)$ ist kein kompaktes Intervall, weshalb Satz 1.3.1 nicht anwendbar ist. \end{aufgabe} \begin{aufgabe}[Stammfunktionen] Mit Produktintegration folgt sofort \begin{align*} &\int \cos(x) \sin(x) \d x = - \cos^2(x) - \int \cos(x) \sin(x) \d x \\ \implies & 2 \int \cos(x) \sin(x) \d x = - \cos^2(x) \\ \implies & \int \cos(x) \sin(x) \d x = - \frac{1}{2} \cos^2(x) .\end{align*} \end{aufgabe} \end{document}