On intègre directement les (séries de) fonctions simples et par partie tous les produits de fonctions usuelles impliquant une exponentielle\[\int (ax^3+bx^2+cx+d) dx = a\frac{x^4}{4} + b \frac{x^3}{3} +c\frac{x^2}{2} + dx+ C \mid \color{purple}{\int x e^x dx }=\int x (e^x)' dx = x e^x - \int e^x dx= (x-1) e^x + C \] \[ \color{purple}{\color{darkred}{\overbrace{ \!\! \int \!\! e^x cosdx}^ {à regrouper} }=\overbrace{ e^x cos \!\!+\!\! \int \!\! e^x sindx}^{exige une seconde IPP}=\overbrace{ e^x cos+e^x sin}^{à \;factoriser}-\color{darkred}{\overbrace{\int \!\! e^x cosdx}^ {à isoler} } \!\!=\!\! 2\!\! \int \!\! e^x cosdx\!=e^x(cos+sin)\!\! \implies\!\! \int \!\! e^x cosdx= e^x \frac{cos+sin}{2}+\!C}\]IPP: en cas de produit dont l'un des facteurs est intégrable (∫f'g).Pour les fonctions impliquant ln, arcsin, arcos... toujours poser f'=1; f=x! \[ \color{darkblue}{\int x \cdot ln² \;dx= \frac{x²}{2} ln² - \int x \cdot ln \; dx = \frac{x²}{2} ln² - \frac{x²}{2} ln+ \int \frac{x \color{red}²}{2 \color{red}x} dx=\frac{x²}{2} ln² - \frac{x²}{2} ln+\frac{x²}{4}+C= \frac{x²}{2}\cdot \bigg(ln²-ln+\frac{1}{2}\bigg) +C }\]Si g est une puissance ou un multiple réel de f, pour éviter double IPP ou regroupement de termes , on utilisera une IPS ( t= f(x), dt=f'dx)! \[ \int\! \frac {ln²}{x} dx, f'= \frac {1}{x}, g=ln²; \color{purple}{f=ln } \color{red}{donc g=f²} \color{blue}{ \implies IPS: posons \; t=f}=ln(x), dt = \frac{dx}{x} \implies \int t²dt= \frac{t³}{3}=\frac{ln³}{3}+C \]
Comment intégrer toutes les fonctions?
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IPP pour certaines fonctions usuelles...
\[\int arcsin(x) dx = x arcsin(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x²}} dx = x arcsin(x) +\sqrt{1-x²}+ C \color{purple}{ \mid f'=1 \implies f=x,\, g= arcsin(x)}\]1. forme canonique: f(x)=ax²+bx+c=a(x-α)+β, α= -b/2a & β=f(α)\[\int arcos(x) dx = x arcos(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x²}} dx = x arcos(x) -\sqrt{1-x²}+ C \color{purple}{ \mid f'=1 \implies f=x,\, g= arcos(x)}\]2. Cela pourrait s'avérer fort utile dans certain cas de fractions \[\int arctg(x) dx = x arctan(x) - \int \frac{x}{x²+1} dx = x arctg(x) - \frac{1}{2} ln(x²+1)+ C \color{purple}{ \mid f'=1 \implies f=x,\, g= arctg(x)}\]3. de polynômes apparemment insolubles sans autre méthode! \[\color{darkblue}{\int ln²(x) dx=x ln²(x)-\int \frac{2x}{x} ln(x) dx=x ln²(x)-2 \int ln(x)dx = x(ln²(x)-2ln(x)+2)}\]
\[\int ln(x) dx = x ln(x) - \int x \frac{1}{x} dx = x [ln(x) - 1] + C\]
\[\int arcotg(x) dx = x arcotg(x) + \frac{1}{2} ln(x²+1)+ C\]\[ \color{darkgreen}{ \overbrace{\int f' \cdot \frac{1}{g} = \frac{f}{g} + \int \frac{fg'}{g²}}^{variante \; de \; la \; formule \; clasique} \implies} \color{red}{ \underbrace{\int \frac{fg'}{g²} = \int \frac{f'}{g} - \frac{f}{g}}_{nouvelle \; formule \; magique}}\]
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IFP:Intégrale de fraction de polynômes
Toujours d'abord factoriser et simplifier tous les termes
Attention: ne jamais oublier les conditions d'existence
décomposer le tout en somme de fractions irréductibles
dont les nouveaux dénominateurs sont tous des diviseurs distincts les uns des autres et du dénominateur initial
On intègre toutes les fractions séparément et directement
le cycle IFP doit parfois être exécuté plusieurs fois
Si ou quand ce ne sera plus possible, on veillera à ce que le dernier nomninateur soit la dérivée d'au moins un des facteur de son dénominateur pour une intégration aisée
recommençons au début pour les intégrales non résolues
Les IFP repose sur le principe de division euclidienne
\[\color{purple}{\int\!\! \underbrace{\frac{a_0x^n+a_2x^{n-1}+...+a_n)}{b_0x^m+b_2x^{n-1}+...+b_m)}}_{A(x)/B(x)}dx= \underbrace{\int\!\! Q(x)dx + \int \!\! \frac{R(x)}{Q(x)}dx}_{A=BQ+R}}\]\[\color{darkblue}{\int \frac{dx}{x²+4x+5}=\int \frac{dx}{(x+2)^2+1}=arctg(x+2) +C}\]
\[\int \frac{x³+1}{x³+3x²+3x+1} dx = \int \frac {(x+1) ^\color{red} 1·(x²-x+1)}{(x+1)^\color{red}3} dx= \] CE: x different de -1! simplifions et décomposons la fraction ... \[\int \frac{(x+1)^\color{red}2dx}{(x+1)^\color{red}2}-\frac{3x}{(x+1)^2} dx = x - \int\color{purple}{ \frac{3x dx}{(x+1)^2}} =\] de sorte que chaque numérateur soit un multiple ou une dérivée d'au moins un facteur du dénominateur de la fraction d'origine... \[ x - \int \frac{3(x+1) -3 }{(x+1)^2} dx = x -3 \int \frac{dx}{(x+1)} -3\int \frac{dx}{(x+1)^2} \] \[\int \frac{x³+1}{x³+3x²+3x+1} dx = x - \frac{3}{x+1} - 3ln(x+1) + C \]
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IPP: en cas de puissance avec un des facteurs intégrable, se souvenir que f³= f*f² et f²= f*f et ça se résoud souvent avec le duo IPP + IPS\[ \color{olive}{ \int cos^\color{green}3 dx = \int sin\color{green}' \cdot cos \color{green}² dx = sin \cdot cos² +2 \int \!\! sin²\cdot cos dx= sin \cdot cos² +2 \int \color{green}{(1-cos²)}\cdot cos\, dx=\frac{sin \cdot cos²+2sin}{3} + C}\] On pourrait le faire plus facilement en se souvenant que cos³(x)= ¼ (cos(3x)+3cos(x))! Toujours choisir la formule qui réduit la puissance!\[\color{purple}{\int \!\! tg²dx=\int \!\! (\frac{1}{cos²} -1 )dx = tg -x+C \implies } \color{olive} {\int \!\! tg³dx=\int tg \cdot tg²=\int \!\! (\frac{tg}{cos²} -tg)dx =\frac{1}{2} tg² -ln(cos)+C}\] Et pour ce faire, rien de tel que les formules fondamentales, de duplication (f(2x) et f(3x)) et de Carnot qui permettent les simplifications! \[\color{black}{\int \frac{\overbrace{sin(2x)}^{2sin \cdot cos}-1}{\underbrace{1-sin²}_{cos²}}=2\int tg(x)dx -\frac{dx}{cos²(x)}=2 ln(cos(x)-½x²+C}\bigg|\color{darkblue}{\int sin^4=\underbrace{\overbrace{\frac{12x+8sin(2x)+sin(4x)}{32}+C}^{¼(1-cos(2x))²=¼ (1-2cos(2x)+cos²(2x)}}_{∫cos²(2x) =∫ ½ + ½∫ cos(2x)= ½x+¼sin(2x)+C}} \]\[ \color{darkgreen}{ \underbrace{\overbrace{\int (tg^4+tg^2)dx}^{tg² (tg²+1)}}_{tg²+1=(1/cos²)} =\int \underbrace{\overbrace{tg² \cdot \frac{1}{cos²}}^{tg'= (1/cos²)}}_{f²*f'=⅓f³}dx = \int \frac{tg²}{cos²}dx=\frac{tg³}{3}+C\bigg|\color{purple}{\int\!\! \frac{dx}{cos^4}=\underbrace{ \overbrace{\int \! \! \frac{tg²}{cos²}+\frac{1}{cos²}}^{(1/cos²)=tg²+1}}_{(1/cos)^4=(1/cos²)\cdot (1/cos²)}= {\underbrace{⅓ tg³ }^{IPS}+tg+C}}}\]
\[ \color{darkblue}{\int \! \!(cos^4-sin^4) dx=\!\! \int\!\! \underbrace{(cos²+sin²)}_{1} \cdot \underbrace{ (cos²-sin²)}_{cos(2x)} dx= \frac{sin2x}{2}+C} \color{purple}{\mid \int \!\!\frac{dx}{cos}=\overbrace{\int \!\! \frac{cos}{\underbrace{ 1-sin²}_{cos²}}dx }^{poser\, t=sin}=ln(tg+\frac{1}{cos})+C}\]
Intégrales & trigonométrie: les astuces!
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\[ \color{darkgreen}{f'} \color{darkblue}f \!\! \mid \color{darkgreen}{f'} \color{darkblue}{f^k} \!\! \mid \frac{\color{darkgreen}{f'}}{ \color{darkblue}f} \!\! \mid \frac{\color{darkgreen}{f'}}{ \color{darkblue} {f^k}} \!\! \!\! \mid \!\! \mid \frac{\color{red}{f'}}{ \color{darkgreen}f²} \!\! \mid \frac{\color{red}{f'}}{ \color{darkgreen} {\sqrt[2]{f}}} \!\! \!\! \mid \cdot \cdot \cdot \!\! \color{darkred}{ \implies t=f(x)} \!\! \color{darkblue} {\implies \frac{\mathrm \partial}{\mathrm dx}t =\frac{\mathrm \partial}{\mathrm dx} f(x)= f'(x)} \!\! \color{darkgreen} {\implies dt= f'(x) \cdot dx}\]IPS: ∫f'g dx, f et g liés par une relation: on pose t= f(x), dt= f'dx. Les intégrales de fractions composées sont souvent de forme ∫f'/f dx\[\color{darkblue} {\underbrace{\int \frac{x-2}{(x²-4x+3)²} dx =\frac{1}{2} \frac{f'}{f²}=-\frac{1}{2} \frac{1}{f}=-\frac{1}{2} \frac{1}{x²-4x+3}+C}_{on \ pose t=f(x) [donc t=x²-4x+3] et dt= f'(x) dx [donc dt=(2x-4)dx] et on remplace!}}\color{black} {, \underbrace{\int \frac{e^x + cos(x)}{e^x + sin(x)}dx \bigg | \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}dx \bigg |\int \frac{cos-sin}{sin+cos}dx}_{ln(e^x+sin(x))+C, ln(e^x+e^{-x})+C, ln(sin(x)+cos(x))+C} }\]On devra parfois opérer une double IPS. Eviter le cycle en posant t=f(x), u=h(v)...Ne jamais reprendre x comme variable à poser!!!\[\color{olive} {\int \frac{dx}{x² \cdot \sqrt[2]{1+ \frac{1}{x}}}} = \color{purple}{ -\int \frac {dt}{\sqrt[2]{t+1}}}= = \color{darkgreen}{ -\int \frac {du}{\sqrt[2]{u}}}== \color{red}{ -2\sqrt[2]{1+ \frac{1}{x}}+C} avec\, t=\frac{1}{x}, u= t+1\implies u= 1+ \frac{1}{x} \] \[\color{olive} {\overbrace{ \int \! \frac{dx}{\underbrace{x \cdot \sqrt[2]{1+ \frac{1}{x}}}_{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+1}}}}^{poser t= \sqrt{x+1}}} = \color{purple}{ \overbrace{\underbrace{ \int \frac {dt}{2\sqrt[2]{t²-1}}}_{\implies \sqrt{x} =\sqrt{t²-1}}}^{\implies dt = \frac{dx}{2 \sqrt{x+1}}}} = \color{darkgreen}{\overbrace{\underbrace{½ arcosh(t)=½ln(\sqrt{t²-1}+t)}_{ l'arcosinus hyperbolique}}^{forme logarithmique de}}= \color{red}{\overbrace{ \underbrace{ ln\bigg(x(2 \sqrt[2]{1+\frac{1}{x}}+2 \bigg)}_{ça semble compliqué comme ca?}}^{hors concours pour rhétho}+C } \]\[\color{black}{On peut aussi se souvenir de la forme canonique en faisant \color{red}{\sqrt{x} \sqrt{x+1} = \sqrt{x²+x}=\sqrt{(x+1)^2-1} } et passer}\] \[\color{black}{à la fonction arcosinus hyperbolique \color{red}{arcosh(x)=ln(x+\sqrt{x²-1})} ... qui ne fait pas partie de la matière de rhéto!}\]
IPS pour certaines fonctions complexes!
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