Compleja:Zill-Cap6.6.2

Ejercicios del capítulo 6, sección 6.2 del libro, A First Course in Complex Analysis with Applications de Zill y Shanahan.

Sección 6.6.2

Ejercicio 1

Evalúe el valor Principal de Cauchy de la integrañ impropia $\int_{-\infty}^{\infty} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}$.

\[ \int_{-\infty}^{\infty} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}=\lim_{R\to -\infty} \int_{R}^{0} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}+\lim_{R \to \infty} \int_{0}^{R} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}=\lim_{R\to -\infty} \int_{R}^{0} \! \frac{dx}{(x-1)^2+1}+\lim_{R \to \infty} \int_{0}^{R} \! \frac{dx}{(x-1)^2+1} \] Se hace $u=x-1$ y $du=dx$ \[ \int_{-\infty}^{\infty} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}=\lim_{R\to -\infty} \int_{R-1}^{-1} \! \frac{du}{(u)^2+1}+\lim_{R \to \infty} \int_{-1}^{R-1} \! \frac{du}{(u)^2+1}=\lim_{R\to -\infty} (\arctan {(-1)}-\arctan {(R-1)}) +\lim_{R \to \infty} (\arctan {(R-1)}-\arctan {(-1)}) \] \[ =-\frac{\pi}{4}-\lim_{R\to -\infty} \arctan {(R-1)}+\lim_{R\to \infty} \arctan {(R-1)}+\frac{\pi}{4}=-\lim_{R\to -\infty} \arctan {(R-1)}+\lim_{R\to \infty} \arctan {(R-1)}=+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi \] \[ \int_{-\infty}^{\infty} \! \frac{dx}{x^2-2x+2}=\pi \] --Tlacaelel Cruz (discusión) 00:34 4 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 2 (16)

Evalúe el valor Principal de Cauchy de la integral impropia

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^{2}-6x+25}dx$ = I

Para realizar la integral se necesita hacer varios pasos.

Primero tomamos el limite de integrales reales impropias

I= $\underset{R\rightarrow-\infty}{lim}\int_{R}^{0}\frac{1}{x^{2}-6x+25}dx+\underset{R\rightarrow\infty}{lim}\int_{0}^{R}\frac{1}{x^{2}-6x+25}$

Ahora sustituimos el denominador como sigue:

$x^{2}-6x+25=\left(x-3\right)^{2}+16$

Entonces sistituimos en I

I=$\underset{R\rightarrow-\infty}{lim}\int_{R}^{0}\frac{dx}{\left(x-3\right)^{2}+16}+\underset{R\rightarrow\infty}{lim}\int_{0}^{R}\frac{dx}{\left(x+3\right)^{2}+16}$

Ahora hacemos cambio de variable y sustituimos en la integral

$u=x-3\Rightarrow du=dx$

I=$\underset{R\rightarrow-\infty}{lim}\int_{R-3}^{-3}\frac{du}{u^{2}+16}+\underset{R\rightarrow\infty}{lim}\int_{-3}^{R-3}\frac{du}{u^{2}+16}$...II

Ahora resolvemos la integral por sustitución trigonometrica, para fines practicos se van a hacer sin limites de integración, al final regresaremos a la variable original X

$\int\frac{du}{u^{2}+16}$ ....III

De aqui sabemos que

$tan\theta=\frac{u}{4}\Rightarrow u=4tan\theta\Longrightarrow du=4sec^{2}\theta d\theta$

Ademas

$\theta=arctan\frac{u}{4}$ ...(1)

$sec^{2}\theta=tan^{2}\theta1$ ...(2)

Sustituyendo valores en la integral III y en su momento usando (1) y (2) y regresando a las ariables originales tenemos que:

$\int\frac{4sec^{2}\theta d\theta}{\left(4tan\theta\right)^{2}+16}=\int\frac{4sec^{2}\theta d\theta}{16tan^{2}\theta+16}=\frac{4}{16}\int\frac{sec^{2}\theta d\theta}{tan^{2}\theta+1}=\frac{1}{4}\int d\theta=\frac{1}{4}\theta=\frac{1}{4}arctn\frac{u}{4}=\frac{1}{4}arctan\frac{x-3}{4}$

Teniendo en cuenta los limites de integracion de II

Ahora sustituyendo en I tenemos que:

I=$\underset{R\rightarrow-\infty}{lim}\left[\frac{1}{4}arctan-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}arctan\frac{R-3}{4}\right]+\underset{R\rightarrow\infty}{lim}\left[\frac{1}{4}arctan\frac{R-3}{4}-\frac{1}{4}arctan-\frac{3}{4}\right]$

Por lo que

I=$\underset{R\rightarrow-\infty}{lim}\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{4}arctan\frac{R-3}{4}\right]+\underset{R\rightarrow\infty}{lim}\left[\frac{1}{4}arctan\frac{R-3}{4}-\frac{1}{4}\right]$

Aplicando los limites tenemos

I=$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\left(-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{1}{4}\frac{\pi}{2}-\frac{1}{4}=\frac{\pi}{4}$

Resuelto por Luis Enrique Martínez Valverde (discusión) 14:09 4 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 3(17)

Evalue el valor principal de Cauchy de la integral impropia

\[ {\displaystyle \int_{-\infty}^{\infty}}{\displaystyle \frac{1}{(x^{2}+4)^{2}}dx} \]

Sabemos que

\[ V.P.{\displaystyle \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx={\displaystyle \lim_{z\rightarrow z_{0}}{\displaystyle \int_{-R}^{R}f(x)dx=2\pi i{\displaystyle \sum_{k=1}^{n}Res\left(f(z),z_{k}\right)}}}} \]

Sabemos tambien que para poder hacer la integracion, es ncecesario tener una superficie cerrada, pero existe un teorema que dice que si la potencia del denominador es dos veces mas grande que la del numerador, una parte de la integral tiende a cero, en simbolos

\[ \oint f(z)dz={\displaystyle \int_{C_{R}}f(z)dz+{\displaystyle \int_{-R}^{R}f(x)dx=2\pi i{\displaystyle \sum_{k=1}^{n}Res(f(z),z_{k})}}} \]

Donde ${\displaystyle \int_{C_{R}}f(z)dz\rightarrow0}$

Asi pues tenemos que

\[ {\displaystyle \oint}{\displaystyle \frac{1}{(z^{2}+4)^{2}}dz}={\displaystyle \oint}{\displaystyle \frac{1}{\left[\left(z+2i\right)\left(z-2i\right)\right]^{2}}dz}=2\pi i{\displaystyle \sum_{k=1}^{n}Res\left(f(z),z_{k}\right)} \]

Podemos ver que hay dos polos de orden dos, $z=\pm2i$

Usando

\[ Res\left(f(z),z_{0}\right)={\displaystyle \frac{1}{\left(n-1\right)!}{\displaystyle \lim_{z\rightarrow z_{0}}{\displaystyle \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[\left(z-z_{0}\right)^{n}f(z)\right]}}} \]

con $n=2$

Para $z=2i$

\[ Res\left(f(z),2i\right)={\displaystyle \lim_{z\rightarrow2i}{\displaystyle \frac{d}{dz}\left[\left(z-2i\right)^{2}{\displaystyle \frac{1}{\left(z+2i\right)^{2}\left(z-2\right)^{2}}}\right]}={\displaystyle \lim_{z\rightarrow2i}{\displaystyle \frac{d}{dz}\left[{\displaystyle \frac{1}{\left(z+2i\right)^{2}}}\right]={\displaystyle \lim_{z\rightarrow2i}\left[{\displaystyle \frac{-2}{\left(z+2i\right)^{3}}}\right]={\displaystyle -\frac{i}{32}}}}}} \]

Para $z=-2i$

\[ Res\left(f(z),2i\right)={\displaystyle \lim_{z\rightarrow-2i}{\displaystyle \frac{d}{dz}\left[\left(z+2i\right)^{2}{\displaystyle \frac{1}{\left(z+2i\right)^{2}\left(z-2\right)^{2}}}\right]}={\displaystyle \lim_{z\rightarrow-2i}{\displaystyle \frac{d}{dz}\left[{\displaystyle \frac{1}{\left(z-2i\right)^{2}}}\right]={\displaystyle \lim_{z\rightarrow-2i}\left[{\displaystyle \frac{-2}{\left(z+2i\right)^{3}}}\right]={\displaystyle \frac{i}{32}}}}}} \]

\[ \lim_{z\rightarrow z_{0}}{\displaystyle \int_{-R}^{R}f(x)dx=2\pi i{\displaystyle \sum_{k=1}^{n}Res\left(f(z),z_{k}\right)}}=2\pi i\left({\displaystyle \frac{-i+i}{32}}\right)=0 \]

\[ \therefore{\displaystyle V.P.\int_{-\infty}^{\infty}}{\displaystyle \frac{1}{(x^{2}+4)^{2}}dx}=0 \]

Jose Emmanuel Flores Calderón (discusión) 02:55 4 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 4 (18)

Evaluar el valor principal de Cauchy de la integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx$

Sol. Dividamos la integral en dos partes para evaluarlas como integrales impropias.

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=\int_{-\infty}^{0}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx+\int_{0}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=lím_{R\longrightarrow -\infty}\int_{R}^{0}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx+lím_{R\longrightarrow \infty}\int_{0}^{R}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx$

Resolvamos primero la integral y después aplicamos límite. Sea $x=\tan \theta$, $dx=\sec^2\theta d\theta$, sustituimos

$\int \dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=\int \dfrac{\tan^2\theta\sec^2\theta d\theta}{(\tan^2\theta +1)^2}=\int\dfrac{\tan^2\theta\sec^2\theta d\theta}{\sec^4\theta}=\int\dfrac{\tan^2\theta d\theta}{\sec^2\theta}$

Con $\tan^2\theta =\dfrac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}$, $\sec^2\theta =\dfrac{1}{\cos^2\theta}$. Sustituimos

$\int \dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=\int\dfrac{\dfrac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} d\theta}{\dfrac{1}{\cos^2\theta}}=\int\sin^2\theta d\theta=\frac{1}{2}\int (1-\cos 2\theta)d\theta=\dfrac{\theta}{2}-\dfrac{1}{4}\sin 2\theta$

Volvemos a nuestras variables originales sustituyendo $\theta =\arctan x$ y evaluando límites

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=lím_{R\longrightarrow -\infty}[\dfrac{1}{2}\arctan x-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan x)]_R^0+lím_{R\longrightarrow \infty}[\dfrac{1}{2}\arctan x-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan x)]_0^R$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=(\dfrac{1}{2}\arctan 0-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan 0))-lím_{R\longrightarrow -\infty}(\dfrac{1}{2}\arctan R-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan R))+(lím_{R\longrightarrow \infty}(\dfrac{1}{2}\arctan R-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan R))-(\dfrac{1}{2}\arctan 0-\dfrac{1}{4}\sin (2\arctan 0))$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=-(\dfrac{1}{2}\dfrac{-\pi}{2}-\dfrac{1}{4}\sin (-\pi))+(\dfrac{1}{2}\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{4}\sin (\pi))=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$

Por tanto, escribimos

V.P. $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}dx=\dfrac{\pi}{2}$

Oscar Javier Gutierrez Varela (discusión) 17:53 4 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 5(19)

Evalué el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada,

\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{(x^{2}+1)^{3}}}dx

tomamos el contorno cerrado C que contiene el intervalo (-R,R) en el eje "x" y la semicircuferencia de radio Cr de radio R>i, como se observa a continuación

\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{(x^{2}+1)^{3}}}dx={\underset {z\rightarrow z_{0}}{l{\acute {\imath }}m}}\int _{-R}^{R}f(x)dx=2\pi i{\stackrel {[}{k}}=1]{n}{\sum }Res(f(z),z_{0})

\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{(z^{2}+1)^{3}}}dz={\underset {z\rightarrow z_{0}}{l{\acute {\imath }}m}}\int _{-R}^{R}{\frac {1}{(x^{2}+1)^{3}}}dx+\int _{C_{R}}{\frac {1}{\left[(z+i)(z-i)\right]^{3}}}=I_{1}+I_{2}

Tiene dos polos simples diferentes de roden 2 , ahora por el teorema del residuo, tenemos:

I_{1}+I_{2}=2\pi iRes(f(z),i)

donde tomando en cuenta que el el polo z=i, de orden 3 encontramos respectivamente,

Res(f(z),z_{0})={\frac {1}{(n-1){\text{!}}}}{\underset {z\rightarrow z_{0}}{l{\acute {\imath }}m}}{\frac {d^{n-1}}{dz^{n-1}}}\left[(z-z_{0})^{n}f(z)\right]

Res(f(z),i)={\frac {1}{(3-1){\text{!}}}}{\underset {z\rightarrow z_{0}}{l{\acute {\imath }}m}}{\frac {d^{2}}{dz^{2}}}\left[(z-i)^{3}{\frac {1}{(z-i)^{3}(z+i)^{3}}}\right]={\frac {1}{2}}{\underset {z\rightarrow i}{l{\acute {\imath }}m}}{\frac {d^{2}}{dz^{2}}}\left[{\frac {1}{(z+1)^{3}}}\right]={\frac {1}{2}}{\underset {z\rightarrow i}{l{\acute {\imath }}m}}\left[{\frac {12}{(z+i)^{5}}}\right]={\frac {1}{2}}\left[{\frac {12}{\left(i+i\right)^{5}}}\right]=6\left[{\frac {1}{32i}}\right]={\frac {3}{16i}}

I_{1}+I_{2}=2\pi i\left({\frac {3}{16i}}\right)={\frac {6\pi }{16}}={\frac {3}{8}}\pi

Entonces el Valor principal es:

\int _{-R}^{R}{\frac {1}{(x^{2}+1)^{3}}}dx={\frac {3}{8}}\pi

ó

\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{(x^{2}+1)^{3}}}dx={\frac {3\pi }{8}}

Elaborado por Ricardo García Hernández--Ricardo Garcia Hernandez (discusión) 18:36 4 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 6(20)

Evalué el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada,

\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {xdx}{(x^{2}+4)^{3}}}

Dividamos la integral en dos partes para evaluarlas como integrales impropias.

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=\int_{-\infty}^{0}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx+\int_{0}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=lím_{R\longrightarrow -\infty}\int_{R}^{0}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx+lím_{R\longrightarrow \infty}\int_{0}^{R}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx$

Resolveremos primero la integral

Para ello sea $x=2 \tan \phi$, $dx=2 \sec^2\phi d\phi$, sustituimos

$\int \dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=\int \dfrac{2 \tan \phi * 2 \sec^2\phi d\phi}{(4\tan^2\phi +4)^3}=\int\dfrac{4 \tan \phi \sec^2\phi d\phi}{4^3 \sec^6\phi}=\int\dfrac{\tan\phi d\phi}{16 \sec^4\phi}= \int\dfrac{\tan\phi \cos^4\phi d\phi}{16}$

Con $\tan\phi =\sin\phi \cos^{-1}\phi$

$\int\dfrac{\sin\phi \cos^{-1} \phi \cos^4\phi d\phi}{16}=\int\dfrac{\sin\phi \cos^3\phi d\phi}{16}$

Resolviendo por cambio de variable siendo $w=cos\phi $ y por lo tanto $dw= -sin\phi d\phi$

Por lo que la integral queda

$\int\dfrac{\sin\phi \cos^3\phi d\phi}{16}=\frac{-1}{16} \int w^3 dw = \frac{-1}{64} w^4$

Volvemos a nuestras variables originales sustituyendo $\phi =\arctan (\frac{x}{2})$ y evaluando límites

$ \frac{-1}{64} w^4= \frac{-1}{64} (cos(\phi))^4 = \frac{-1}{64} (cos(arc tan(\frac{x}{2})))^4$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=lím_{R\longrightarrow -\infty}[\frac{-1}{64} (cos(arc tan(\frac{x}{2})))]_R^0+lím_{R\longrightarrow \infty}[\frac{-1}{64} (cos(arc tan(\frac{x}{2})))]_0^R$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=(\frac{-1}{64} (cos(0))-\frac{-1}{64} (cos(0))-lím_{R\longrightarrow -\infty}(\frac{-1}{64} (cos(arc tan(\frac{R}{2}))))+lím_{R\longrightarrow \infty}(\frac{-1}{64} (cos(arc tan(\frac{R}{2}))))$

$\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=\frac{1}{64}(cos(\frac{\pi}{2}))+\frac{-1}{64} (cos(\frac{\pi}{2}))=0$

Por tanto, escribimos

V.P. $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{x}{(x^2+4)^3}dx=0$

--Pablo (discusión) 05:31 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 20

Evalue el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada.

20.- $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x}{(x^{2}+4)^{3}}dx$

Primero reescribimos la integral en dos partes

$\int_{-\infty}^{^{\infty}}\frac{x}{(x^{2}+4)^{3}}dx=lim_{R\rightarrow-\infty}\int_{R}^{0}\frac{x}{(x^{2}+4)^{3}}dx+lim_{R\rightarrow-\infty}\int_{0}^{R}\frac{x}{(x^{2}+4)^{3}}dx$

Si hacemos el cambio de variable $u=x^{2}+4\rightarrow du=2xdx$ entonces:

$lim_{R\rightarrow-\infty}\int_{R^{2+4}}^{4}\frac{du/2}{u^{3}}+lim_{R\rightarrow\infty}\int_{4}^{R^{2}+4}\frac{du/2}{u^{3}}dx$

Ahora evaluamos

$lim_{R\rightarrow-\infty}-\frac{1}{4}[\frac{1}{4^{2}}-\frac{1}{(R^{2}+4)^{2}}]+lim_{R\rightarrow\infty}-\frac{1}{4}[\frac{1}{(R^{2}+4)^{2}}+\frac{1}{4^{2}}]$

Finalmente

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x}{(x^{2}+4)^{3}}dx$=0

--Fernando Vazquez V. (discusión) 05:48 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 21

Evalue el valor principal de Cauchy de la integral impropia.

$ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2-1}{x^4+5^2+4} $

Si tomo $f(z)$ como:

$f(z)= \frac{2x^2-1}{x^4+5^2+4}$

Ahora factorizo :

$f(z)= \frac{2x^2-1}{x^4+5^2+4} = \frac{2x^2-1}{(z^2+1)(z^2+4)} $

Y claramente se ve que los polos de la función son: $z=\pm i$, $z=\pm2i$; son polos simples.

Ahora si integramos sobre como una circunferencia $C_{R}$, centrada en el origen de radio $R$; los polos $z=i$ y $z=2i $ estan en el interior de la curva. De modo que:

$\int_{-R}^{R} f(x) dx + \int_{C_{R}} f(z) dz = 2\pi i [Res(f(z),i)+Res(f(z),2i)]$

Obtenemos los residuos de los polos $z=i$ $z=2i$

$Res(f(z),i) = \frac{2x^2-1}{(z^2+1)(z^2+4)} |_{z=i} = -\frac{1}{2i}$

$Res(f(z),2i) = \frac{2x^2-1}{(z^2+1)(z^2+4)} |_{z=2i} = \frac{3}{4i}$

Por lo tanto:

$\int_{-R}^{R} f(x) dx + \int_{C_{R}} f(z) dz = 2\pi i (-\frac{1}{2i} + \frac{3}{4i}) = \frac{ \pi}{2}$

Nancy Martínez Durán (discusión) 06:20 5 jul 2015 (CDT)

ejercicio 23.

evalúe el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada

$\int_{0}^{+\infty}\frac{x^{2}+1}{x^{4}+1}$

nosotros sabemos que

$\int_{0}^{+\infty}\frac{x^{2}+1}{x^{4}+1}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2}+1}{x^{4}+1}$

primero calcularemos

$V.P\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{z^{2}+1}{z^{4}+1}=2\pi i\left[Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})\right]$

sólo tomaremos esos dos reciduos ya que son los polos simples en la mitad superior del plano y estos son

$z_{1}=e^{\frac{\pi i}{4}}$, $z_{2}=e^{\frac{3\pi i}{4}}$

y del libro usamos el método alternativo para calcular el resíduo en un polo simple

$Res(f(z),z_{1})=\frac{z_{1}^{2}+1}{4z_{1}^{3}}=\frac{e^{\frac{2\pi i}{4}}+1}{4e^{\frac{3\pi i}{4}}}=\frac{1}{4}e^{-\frac{\pi i}{4}}+\frac{1}{4}e^{-\frac{3\pi i}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}i$

$Res(f(z),z_{2})=\frac{z_{2}^{2}+1}{4z_{2}^{3}}=\frac{e^{\frac{6\pi i}{4}}}{4e^{\frac{9\pi i}{4}}}+\frac{1}{4}e^{-\frac{9\pi i}{4}}=\frac{1}{4}e^{-\frac{3\pi i}{4}}+\frac{1}{4}e^{-\frac{9\pi i}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}i$

tenemos que

$2\pi i\left[Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})\right]=2\pi i\left(-2\frac{\sqrt{2}i}{4}\right)=\sqrt{2}\pi$

pero por

$\int_{0}^{+\infty}\frac{x^{2}+1}{x^{4}+1}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2}+1}{x^{4}+1}=\pi i\left[Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})\right]=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

--Juan Daniel Rivera Bautista (discusión) 00:14 6 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 23

Evalue el valor principal de Cauchy de la integral impropia.

$ \int_{0}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} $

Tomemos

$ \int_{0}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} $

sea

$f(z)= \frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{(z+i)(z-i)}{(z^2+i)(z^2-i)}$

Teniendo polos de la función z=i, z=-i, y z=+1, z=-1

Y por definicion sabemos que:

$ \int_{-R}^{R} f(x)dx+ \int_{C_{R}}f(z)dz=2\pi i[Res(f(z),i)+Res(f(z),1)] $

Por tanto:

$ \int_{-R}^{R} \frac{x^2+1}{x^4+1}dx+ \int_{C_{R}}\frac{(z+i)(z-i)}{(z^2+i)(z^2-i)}dz=2\pi i[Res(f(z),i)+Res(f(z),1)] $

$ \int_{-R}^{R} \frac{x^2+1}{x^4+1}dx+ \int_{C_{R}}\frac{(z+i)(z-i)}{(z^2+i)(z^2-i)}dz=[\lim_{z\to i} \frac{(z+i)(z-i)i}{(z^2+i)(z^2-i)}+ \lim_{z\to 1} \frac{(z+i)(z-i)i}{(z^2+i)(z^2-i)}] $

$ \int_{-R}^{R} \frac{x^2+1}{x^4+1}dx+ \int_{C_{R}}\frac{(z+i)(z-i)}{(z^2+i)(z^2-i)}dz= 0+\frac{2\pi}{\sqrt{2}} $

$ \therefore \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}= \frac{2\pi}{\sqrt{2}}$

$ \therefore \int_{0}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}= \frac{2\pi}{\sqrt{2}}$

Samantha Martinez (discusión) 23:30 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 24

Evalúa el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada

$\oint_{0}^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx$

La integral puede reescribirse como:

$I = \oint_{0}^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{- \infty}^{\infty} \frac{dx}{x^6 + 1}$

La función puede verse en el plano complejo como:

$f(z) = \frac{1}{z^6 + 1} = \frac{1}{(z + i) (z - i) (z^4 - z^2 + 1)}$

Y así podemos decir que la integral esta encerrada en un contorno que seria una circunferencia de radio $R$

$\oint_{C_R} \frac{dz}{(z + i) (z - i) (z^4 - z^2 + 1)} + \int_{-R}^{R} \frac{1}{x^6 + 1} dx $

Por Teorema de Residuo:

$\oint_{C_R} \frac{dz}{(z + i) (z - i) (z^4 - z^2 + 1)} + \int_{-R}^{R} \frac{1}{x^6 + 1} dx = 2\pi i \sum_{n=1}^{k} Res_{z_n} f(z)$

En este caso por el contorno solo nos interesa el $z_0 = i$ que es el punto que se encuentra encerrado en nuestro contorno, entonces el residuo nos queda:

$Res_{z=i} f(z) = \lim_{z \rightarrow i} [(z - i) f(z)] = \lim_{z \rightarrow i} [(z - i) \frac{1}{(z + i) (z - i) (z^4 - z^2 + 1)}] = \lim_{z \rightarrow i} [ \frac{1}{(z + i) (z^4 - z^2 + 1)}] = \frac{1}{6i}$

Sustituyendo este valor en nuestra integral tendríamos :

$\int_{-R}^{R} \frac{1}{x^6 + 1} dx = 2\pi i (\frac{1}{6i}) = \frac{\pi}{3}$

$I = \frac{1}{2} \int_{- \infty}^{\infty} \frac{dx}{x^6 + 1} = \frac{1}{2} ( \frac{\pi}{3})$

$I = \frac{1}{2} \int_{- \infty}^{\infty} \frac{dx}{x^6 + 1} = \frac{\pi}{6}$

Angelina Nohemi Mendoza Tavera (discusión) 15:52 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 25

Evalue el valor principal de Cauchy de la integral impropia

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx } $

Solucion:

Como el integrando es una función par de $x$, podemos reescribir

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx }=\frac { 1 }{ 2 } \int _{ -\infty }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx } $

Reescribiendo la integral a una integral de contorno obtenemos que

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx } =\oint { \frac { { z }^{ 2 } }{ { z }^{ 6 }+1 } } dz$

que es lo mismo que escribir

$\int _{ { C }_{ R } }^{ }{ \frac { { z }^{ 2 } }{ { z }^{ 6 }+1 } dz } +\int _{ -R }^{ R }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx\quad =\quad 2\pi iRes(f(z),i) } $

donde $f(z)=\frac { { z }^{ 2 } }{ { z }^{ 6 }+1 } $

y el residuo es $\quad Res(f(z),i)=\frac { \pi }{ 3 } $

Por ultimo suponemos que

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx }=\frac { 1 }{ 2 } \int _{ -\infty }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx } = \frac { 1 }{ 2 } \left( \frac { \pi }{ 3 } \right) $

es decir

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx }=\frac { \pi }{ 6 }$

Miguel Medina Armendariz (discusión) 02:49 5 jul 2015 (CDT)

Compañero cuando calculas el residuo de tu función $f(z) = \frac{z^2}{z^6 + 1}$ como solo nos importa un punto que es $z_0 = i$ por nuestro contorno que es solo la mitad de una circunferencia tenemos

$Res_{z=1} \lim_{z \rightarrow i} [(z- i) \frac{z^2}{(z + i) (z - i) (z^4 - z^2 + 1)}] = \lim_{z \rightarrow i} [ \frac{z^2}{(z + i) (z^4 - z^2 + 1)}] = \frac{-1}{6i}$

Y sustituyendo en: $ 2\pi iRes(f(z),i)$ tenemos $2\pi iRes(f(z),i) = 2\pi i (\frac{-1}{6i}) = \frac{- \pi}{3}$

Por lo que tu integral quedaría

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx }=\frac { 1 }{ 2 } \int _{ -\infty }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx } = \frac { 1 }{ 2 } \left( \frac {- \pi }{ 3 } \right) $

$\int _{ 0 }^{ \infty }{ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 6 }+1 } dx }=\frac {- \pi }{ 6 }$

Angelina Nohemi Mendoza Tavera (discusión) 23:57 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 27

Evalúe el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada.

\[ \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x^{2}+1}dx \]

Esta se puede reescribir como

\[ \oint_{C}\frac{e^{iz}}{z^{2}+1}dz \]

Por el teorema $6.5.3$ se tiene que:

\[ \int_{CR}\frac{1}{z^{2}+1}e^{iz}dz+\int_{-R}^{R}\frac{1}{x^{2}+1}e^{ix}dx=2\pi iRes\left(f\left(z\right)e^{iz},i\right) \]

Donde : \[ Res\left(f\left(z\right)e^{iz},i\right)=lim_{z\rightarrow i}\frac{\left(z-i\right)e^{iz}}{\left(z+i\right)\left(z-i\right)}=lim_{z\rightarrow i}\frac{e^{iz}}{\left(z+i\right)}=\frac{e^{i^{2}}}{2i} \]

Entonces: \[ \int_{CR}\frac{1}{z^{2}+1}e^{iz}dz+\int_{-R}^{R}\frac{1}{x^{2}+1}e^{ix}dx=2\pi i\left(\frac{e^{i^{2}}}{2i}\right)=\pi e^{-1} \]

\[ \therefore\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x^{2}+1}dx=\pi e^{-1} \]

Alejandro Juárez Toribio (discusión) 00:56 6 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 28

\[ \int_{-\infty}^{\infty} \! \dfrac { \cos 2x}{x^{2}+1}\, dx \]

Se trata de una función par: $f(x)=f(-x)$

El limite de integración se encuentre de $-\infty$ a $\infty$ entonces podemos escribir la integral como:

\[ \dfrac {1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \! \dfrac { \cos 2x}{x^{2}+1}\, dx \]

Usando el teorema 6.6.2, la integral se convierte en: \[ \dfrac {1}{2} Re \int_{-\infty}^{\infty} \! \dfrac { e^{2xi}}{x^{2}+1}\, dx \]

La función en términos de z

\[ g(z) =\dfrac{e^{2iz}}{z^{2}+1}\]

entonces

\[ \int_{c}g(z)dz=2πi∑Res\]

Sabemos que sus polos son simples y sus valores son $z=-i$ y $z=i$ evaluaremos en $z=i$ ya que $b>0$ entonces:

\[ Res (g,z) \lim_{z \to i}(z-i) (\dfrac{e^{i2z}}{(z+i)(z-i)}=\dfrac{e^{-2}}{2i}= \dfrac{1}{2}Res(2πi \dfrac{e^{-2}}{2i})= \dfrac{π}{2e^{2}} \]

--Esther Sarai (discusión) 18:49 5 jul 2015 (CDT)Esther Sarai

Ejercicio 29

In Problems 27\textendash 38, evaluate the Cauchy principal value of the given improper integral.

traduccion:

En los problemas 27 a 38 , evaluar el valor principal de Cauchy de lo dado inadecuada integral

$\int_{-00}^{00}\frac{xsen\left(x\right)}{x^{2}+1}dx$

primero tenemos el siguiente teorema:

suponga $f\left(z\right)=\frac{p\left(x\right)}{q\left(x\right)}$es una función racional, donde el grado de p ( z) es n y el grado de q ( z ) es m \ensuremath{\ge} n + 2. Si CR es un contorno semicircular $Re^{i\theta}$0 \ensuremath{\le} \textgreek{j} \ensuremath{\le} \textgreek{p} , y \textgreek{a} \textgreater{} 0, entonces , $\int_{c}f\left(z\right)e^{i\alpha z}dz$ \textrightarrow{} 0 cuando R \textrightarrow{} \ensuremath{\infty} .

podemos escribir la integral del siguiente modo:

$\int_{-00}^{00}\frac{xsen\left(x\right)}{x^{2}+1}dx=\int_{c}\frac{ze^{iz}}{z^{2}+1}dz$

por el teorema 6.16 del libro de \textbf{Compleja:Zill-Cap6 podemos escribir lo siguiente:}

$\int_{c}\frac{ze^{iz}}{z^{2}+1}dz+\int_{-R}^{R}\frac{xe^{ix}}{x^{2}+1}dx=2ipi\sum Res\left\{ f(z)e^{iz},i,-i),\right\} $ donde $f(z)=z/(z^{2}+1)$

entonces calculmos

son dos polo simple por tanto el residuo se calcula de la siguiente manera

$res\left(i\right)=lim_{z\rightarrow i}\left(\frac{\left(z-i\right)ze^{iz}}{\left(z+i\right)\left(z-i\right)}\right)=\frac{ie^{-1}}{2i}=\frac{e^{-1}}{2}$

$res\left(-i\right)=lim_{z\rightarrow-i}\left(\frac{\left(z+i\right)ze^{iz}}{\left(z+i\right)\left(z-i\right)}\right)=\frac{ie^{1}}{-2i}=-\frac{e^{1}}{2}$

$\sum Res\left\{ f(z)e^{iz},i,-i),\right\} =\frac{1}{2e}-\frac{e}{2}=-1.1752$

a partir de ( 4 ) de la Sección 6.5 . Entonces , el teorema 6.18 concluimos $\int_{c}f\left(z\right)e^{i\alpha z}dz$ \textrightarrow{} 0 cuando R \textrightarrow{} \ensuremath{\infty} .entonces

PV $\int_{-00}^{00}\frac{xe^{ix}}{x^{2}+1}dx=2ipi\left(-1.1752\right)=-2.35ipi$

pero la exponencial la podemos descomponer asi:

$\int_{-00}^{00}\frac{xe^{ix}}{x^{2}+1}dx=\int_{-00}^{00}\frac{xcos\left(x\right)}{x^{2}+1}dx+i\int_{-00}^{00}\frac{xsen\left(x\right)}{x^{2}+1}dx=-2.35ipi$

Igualando las partes real e imaginaria en la última línea da el resultado

$\int_{-00}^{00}\frac{xcos\left(x\right)}{x^{2}+1}dx=\int_{c}\frac{ze^{iz}}{z^{2}+1}dz=0$

$i\int_{-00}^{00}\frac{xsen\left(x\right)}{x^{2}+1}dx=\int_{-R}^{R}\frac{xe^{ix}}{x^{2}+1}dx=-2.35ipi\left(i\right)=2.35pi$

--Martin Flores Molina (discusión) 13:05 15 mayo 2015 (CDT) ----

Compañero, tienes que integrar sobre media circunferencia $C_{R}$ en un intervalo de $|-R,R|$ y de este modo solo te queda el polo $z=i$ porque esta en el interior de la curva.

$ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xsen x}{x^2+1} dx = $

Si: $f(z)= \frac{z}{z^2+1}$

Así que:

$\int_{-R}^{R} \frac{x}{x^2+1} e^{ix} dx + \int_{C_{R}} \frac{z}{z^2+1} e^{iz} dz = 2\pi i Res(f(z) e^{iz},i)$

$Res\left(i\right)=lim_{z\rightarrow i}\left(\frac{\left(z-i\right)ze^{iz}}{\left(z+i\right)\left(z-i\right)}\right)=\frac{ie^{-1}}{2i}=\frac{e^{-1}}{2}$

Y por lo tanto:

$ P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2+1} e^{ix} dx= 2\pi i(\frac{e^{-1}}{2}) = \pi i e^{-1} $

Nancy Martínez Durán (discusión) 07:44 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 31

Evalúe el valor principal de Cauchy de la integral impropia \[ \int_{0}^{\infty} \! \frac{\cos 3x}{\left(x^{2}+1\right)^{2}} \, dx \]

$Solución$. Primero observe que los límites de integración en la integral dada no son $-\infty$ a $\infty$ como lo requiere el método de V.P de Cauchy. Esto se puede remediar observando que, ya que el integrando es una función par de $x$, podemos escribir

\[ \int_{0}^{\infty} \! \frac{\cos 3x}{\left(x^{2}+1\right)^{2}} \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \frac{\cos 3x}{\left(x^{2}+1\right)^{2}} \, dx \]

Con $\alpha=1$ ahora se forma la integral de contorno

\[ \oint_{C} \, \! \, \frac{1}{ \left( z^{2}+1\right )^{2} } e^{3iz} \, dz, \]

donde $C$ es el contorno cerrado $C$ que consiste en el intervalo $ [-R,R] $ en el eje $x$ y la semicircunferencia de radio $C_{R}$ de radio $R>1$. Por el Teorema del residuo de Cauchy

\[ \int_{ C_{R} } \, \! \, \frac{1}{ \left( z^{2} + 1\right )^{2} } \, e^{3iz} \, dz + \int_{-R}^{R} \, \! \,\frac{1}{ \left( x^{2}+1\right )^{2} } \, e^{3ix} \, dx= 2 \pi i \cdot Res\left( f(z) e^{3iz}, i \right) \]

donde $f(z)= \frac{1}{\left( z^{2}+1\right )^{2} } $, y

\[ Res\left( f(z) e^{3iz}, i \right) = \frac{1}{1!} \lim_{z \to i} \frac{d}{dz} \left[ ( z-i)^{2} \cdot \frac{ e^{3iz} }{ \left( z+i \right)^{2} \left( z-i \right)^{2} } \right]= \lim_{z \to i} \left[ \frac{i e^{3 i z} (3 z+5 i)}{(z+i)^3} \right] = -\frac{i}{ e^{3} } \]

Entonces, del $Teorema\, 6.6.2 \, Comportamiento\, de\, la\, integral\, cuando \, R \rightarrow \infty $ concluimos que $\int_{C_{R}} \! f(z) e^{3iz} \, dz \rightarrow 0 $ cuando $R \rightarrow \infty$, y así

\[ V.P \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{1}{\left( x^{2}+1\right )^{2} } e^{3ix} \, dx = 2 \pi i \left( -\frac{i}{ e^{3} } \right) = \frac{2 \pi }{e^3} \]

Pero por \[ \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, f(x) e^{i \alpha x} \, dx= \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, f(x) \cos \alpha x \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, f(x) \sin \alpha x \, dx \]

Tengo que \[ \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{1}{\left( x^{2}+1\right )^{2} } \, e^{3ix} \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{ \cos 3x }{ \left( x^{2}+1 \right)^{2} } \, dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{ \sin 3x }{ \left( x^{2}+1 \right)^{2} } \, dx = \frac{2 \pi }{e^3} \]

Igualando las partes reales e imaginarias en el último renglón se obtiene el resultado

\[ V.P. \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{ \cos 3x }{ \left( x^{2}+1 \right)^{2} } \, dx= \frac{2 \pi }{ e^3} \] junto con \[V.P. \int_{-\infty}^{\infty} \, \! \, \frac{ \sin 3x }{ \left( x^{2}+1 \right)^{2} } \, dx= 0 \]

Por último, considerando el hecho de que el integrando es una función par, obtenemos el valor de la integral indicada:

\[ \int_{0}^{\infty} \, \! \, \frac{\cos 3x}{\left(x^{2}+1\right)^{2}} \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \! \, \frac{ \cos 3x }{ \left( x^{2}+1 \right)^{2} } \, dx=\left( \frac{1}{2} \right)\left( \frac{2 \pi }{ e^3} \right)= \frac{\pi}{e^{3}} \]

\[ \therefore \int_{0}^{\infty} \, \! \, \frac{\cos 3x}{\left(x^{2}+1\right)^{2}} \, dx = \frac{\pi}{ e^{3} } \]

--Emmanuell Castro Flores (discusión) 17:19 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 31

Evalué el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada.

Error al representar (error de sintaxis): \int_{0}^{\infty}\frac{\cos3x}{(x²+1)²}dx

Como podemos observar esta integral es la parte de real de la siguiente integral:

Error al representar (error de sintaxis): \int_{0}^{\infty}\frac{e^{3ix}}{(x²+1)²}dx

Por la teoria de los residuos reemplazamos x por la variable compleja z y se integra la funcion compleja $f$ en un contorno cerrado $C$ que consiste en el intervalo [-R,R] y en una semicircunferencia $C_{R}$ de radio suficiente grande para incluir los polos de la función.

Por lo anterior tenemos:

Error al representar (error de sintaxis): f(z)=\frac{e^{3iz}}{(z²+1)²}

Con lo cual nuestra integral queda de la manera siguiente:

Error al representar (SVG (MathML puede ser habilitado mediante un plugin de navegador): respuesta no válida («Math extension cannot connect to Restbase.») del servidor «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): \oint_C=\frac{e^{3iz}}{(z²+1)²} dz

Como vemos los polos de nuestra integral son $z_{0}=-i,i$ asi pues la integral se reescribe como:

Error al representar (error de sintaxis): \oint_C=\frac{e^{3iz}}{(z+i)²(z-i)²} dz

Un polo que esta dentro de nuestro contorno es en $z_{0}=i$ por lo cual por Cauchy calcularemos nuestro residuo.

Error al representar (SVG (MathML puede ser habilitado mediante un plugin de navegador): respuesta no válida («Math extension cannot connect to Restbase.») del servidor «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): Res(f(z),i)=\lim_{z\rightarrow i}\frac{d}{dz}[(z-i)²f(z)]=\lim_{z\rightarrow i}\frac{d}{dz}[(z-i)² \frac{e^{3iz}}{(z+i)²(z-i)²}]=\lim_{z\rightarrow i}\frac{d}{dz}[\frac{e^{3iz}}{(z+i)²}]=\lim_{z\rightarrow i} \frac{3ie^{3iz}(z+i)²-e^{3iz}2(z+i)}{(z+i)⁴}=\frac{-i}{e^{3}}

Asi :

Error al representar (SVG (MathML puede ser habilitado mediante un plugin de navegador): respuesta no válida («Math extension cannot connect to Restbase.») del servidor «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): \int_{C_R} \frac{e^{3iz}}{(z²+1)²} dz + \int_{-R}^{R} \frac{e^{3ix}}{(x²+1)²}dx= 2i\pi Res(f(z),i)

Error al representar (error de sintaxis): \int_{C_R} \frac{e^{3iz}}{(z²+1)²} dz + \int_{-R}^{R} \frac{e^{3ix}}{(x²+1)²}dx= 2i\pi \frac{-i}{e^{3}}

Error al representar (error de sintaxis): \int_{C_R} \frac{e^{3iz}}{(z²+1)²} dz + \int_{-R}^{R} \frac{e^{3ix}}{(x²+1)²}dx=\frac{2\pi}{e^{3}}

Pero este resultado es evaluando la integral de: Error al representar (error de sintaxis): \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos3x}{(x²+1)²}dx=\frac{2\pi}{e^{3}}

Ahora bien por ser una funcion par podemos llegar a que : Error al representar (error de sintaxis): \int_{0}^{\infty}\frac{\cos3x}{(x²+1)²}dx=\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos3x}{(x²+1)²}dx

Por lo tanto:

Error al representar (error de sintaxis): V.P \int_{0}^{\infty}\frac{\cos3x}{(x²+1)²}dx=\frac{\pi}{e^{3}}

--Anahi Limas (discusión) 17:11 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 33

evalué el valor principal de Cauchy de la integral impropia dada

$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx$

como se sabe el valor principal de Cauchy se escribe como

$V.P:\int_{\infty}^{-\infty}f(x)=\lim_{R\rightarrow\infty}\int_{-R}^{R}f(x)dx$

ademas:

$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx$

factorizando

$x^{4}+1=(x^{2}+i)(x^{2}-i)$

$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{(x^{2}+i)(x^{2}-i)}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{(x^{2}+i)(x^{2}-i)}dx$

escribiendola como una integral de contorno

$\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\oint_{c}\frac{1}{z^{4}+1}e^{i2z}dz=\oint_{c}\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}dz$

ademas

$z^{4}+1=(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})$

donde:

$z_{1}=e^{\pi i/4}=\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$

$z_{2}=e^{3\pi i/4}=\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$

$z_{3}=e^{5\pi i/4}=\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$

$z_{4}=e^{7\pi i/4}=\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$

ademas como $z_{1}\;z_{2}\;z_{3}\;z_{4}$son polos simples

del teorema del residuo de un polo simple

$Res(f(z),z_{0})=\lim_{z\rightarrow z_{0}}(z-z_{0})f(z)$

$Res(f(z),z_{1})=\lim_{z\rightarrow z_{1}}(z-z_{1})f(z)=\lim_{z\rightarrow z_{1}}(z-z_{1})\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow z_{1}}\frac{1}{(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow e^{\pi i/4}}\frac{1}{(z-e^{3\pi i/4})(z-e^{5\pi i/4})(z-e^{7\pi i/4})}e^{i2z}=e^{i2z}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{2})=\lim_{z\rightarrow z_{2}}(z-z_{2})f(z)=\lim_{z\rightarrow z_{2}}(z-z_{2})\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow z_{2}}\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow e^{3\pi i/4}}\frac{1}{(z-e^{\pi i/4})(z-e^{5\pi i/4})(z-e^{7\pi i/4})}e^{i2z}=e^{i2z}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{3})=\lim_{z\rightarrow z_{3}}(z-z_{3})f(z)=\lim_{z\rightarrow z_{3}}(z-z_{3})\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow z_{3}}\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow e^{5\pi i/4}}\frac{1}{(z-e^{\pi i/4})(z-e^{3\pi i/4})(z-e^{7\pi i/4})}e^{i2z}=e^{i2z}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{4})=\lim_{z\rightarrow z_{4}}(z-z_{4})f(z)=\lim_{z\rightarrow z_{4}}(z-z_{4})\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})(z-z_{4})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow z_{4}}\frac{1}{(z-z_{1})(z-z_{2})(z-z_{3})}e^{i2z}=\lim_{z\rightarrow e^{7\pi i/4}}\frac{1}{(z-e^{\pi i/4})(z-e^{3\pi i/4})(z-e^{5\pi i/4})}e^{i2z}=e^{i2z}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{1})=e^{i2(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=e^{-\sqrt{2}+\sqrt{2}i}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{2})=e^{i2(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=e^{-\sqrt{2}-\sqrt{2}i}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{3})=e^{i2(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=e^{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=(e^{\sqrt{2}}\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$Res(f(z),z_{4})=e^{i2(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=e^{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]=(e^{\sqrt{2}}\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

por el teorema del residuo de Cauchy

$\oint_{c}f(z)dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}Res(f(z),z_{k})$

$\int_{C_{R}}\frac{1}{z^{4}+1}e^{i2z}dz+\int_{-R}^{R}\frac{1}{x^{4}+1}e^{i2x}dx=2\pi i[Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})+Res(f(z),z_{3})+Res(f(z),z_{4})]$

donde

$f(z)=\frac{1}{z^{4}+1}e^{i2z},$

$\int_{C_{R}}\frac{1}{z^{4}+1}e^{i2z}dz+\int_{-R}^{R}\frac{1}{x^{4}+1}e^{i2x}dx=$

$=2\pi i[(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]+(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]+(e^{\sqrt{2}}\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]+(e^{\sqrt{2}}\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]]$

$=\pi[e^{-\sqrt{2}}(\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right])+i\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right])+e^{\sqrt{2}}(\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right]+i\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right])$

$=\pi[e^{-\sqrt{2}}\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right]+i\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])+e^{\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right]+i\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])$

$=\pi[e^{-\sqrt{2}}\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right]+\left[i\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right])+e^{\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\left[\cos\sqrt{2}-i\sin\sqrt{2}\right]+\left[i\cos\sqrt{2}-\sin\sqrt{2}\right])$

$=\pi[e^{-\sqrt{2}}\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](1+i)(\left[\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right]+e^{\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](1+i)(\cos\sqrt{2}-\sin\sqrt{2})$

$=\pi(1+i)[e^{-\sqrt{2}}\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\left[\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right]+e^{\sqrt{2}}\left[-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}i\right](\cos\sqrt{2}-\sin\sqrt{2})$

=$\frac{\pi(1+i)(1-i)}{2\sqrt{2}}[e^{-\sqrt{2}}(\left[\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right]+e^{\sqrt{2}}(-\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})=\frac{\pi}{\sqrt{2}}(e^{-\sqrt{2}}(\left[\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right]+e^{\sqrt{2}}(-\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})=\frac{\pi}{\sqrt{2}}[e^{-\sqrt{2}}\cos\sqrt{2}+e^{-\sqrt{2}}\sin\sqrt{2}-e^{\sqrt{2}}\cos\sqrt{2}+e^{\sqrt{2}}\sin\sqrt{2}]$

$=\frac{\pi}{\sqrt{2}}[\cos\sqrt{2}(e^{-\sqrt{2}}-e^{\sqrt{2}})+\sin\sqrt{2}(e^{-\sqrt{2}}+e^{\sqrt{2}})]=\frac{\pi}{\sqrt{2}}[e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})+e^{\sqrt{2}}(-\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})]$

$=\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})-\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}-\sin\sqrt{2})$

pero solo tiene sentido calcular para $Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})$

así

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})$

pero como:

$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx$

entonces:

$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{1}{2}\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})$

$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})$

analizando solo

$Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})$

$\int_{C_{R}}\frac{1}{z^{4}+1}e^{i2z}dz+\int_{-R}^{R}\frac{1}{x^{4}+1}e^{i2x}dx=2\pi i[Res(f(z),z_{1})+Res(f(z),z_{2})]=2\pi i[(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right])\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]+(e^{-\sqrt{2}}\left[\cos-\sqrt{2}+i\sin-\sqrt{2}\right])\left[\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i\right]$

$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(1-i)(\left[\cos\sqrt{2}+i\sin\sqrt{2}\right]+\left[i\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}\right])=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(1-i)(\cos\sqrt{2}(1+i)+\sin\sqrt{2}(1+i))$

$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(1-i)(1+i)(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})=\frac{\pi}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2})$

$\Longrightarrow\int_{0}^{\infty}\frac{\cos2x}{x^{4}+1}dx=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}}(\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}$)

--Francisco Medina Albino (discusión) 04:24 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 35

Evalué el valor principal de Cauchy de la la integral impropia dada.

Error al representar (error de sintaxis): \int_{-\infty}^{\infty}\frac{cos x}{(x²+1)(x²+9)} dx

Como podemos observar esta integral es la parte de real de la siguiente integral.

Error al representar (error de sintaxis): \int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{(x²+1)(x²+9)}dx

Por la teoria de los residuos reemplazamos $x$ por la variable compleja $z$ y se integra la funcion compleja $f$ en un contorno cerrado $C$ que consiste en el intervalo $[-R,R]$ y en una semicircunferencia $C_{R}$ de radio suficiente grande para incluir los polos de la función.

Por lo anterior tenemos:

Error al representar (error de sintaxis): f(z)=\frac{e^{iz}}{(z²+1)(z²+9)} , donde también lo podemos expresar de la forma:

$f(z)={\frac {e^{iz}}{(z-i)(z+i)(z-3i)(z+3i)}}$

Como podemos observar tenemos polos en $z_{0}=i,-i,3i,-3i$ , peor por lo propuesto anteriormente para hacer el cambio de variable la semicircunferencia es de radio $R>3$ , por lo cual dentro de nuestro contorno solo estan ubicados $z_{0}=i,3i$ para lo cuales calcularemos los residuos correspondientes.

para $z_{0}=i$ , tenemos: $Res(f(z),i)=\lim _{z\rightarrow i}(z-i)f(z)=\lim _{z\rightarrow i}{\frac {e^{iz}}{(z+i)(z-3i)(z+3i)}}={\frac {e^{-1}}{16i}}$

para $z_{0}=3i$ , tenemos: $Res(f(z),3i)=\lim _{z\rightarrow 3i}(z-3i)f(z)=\lim _{z\rightarrow i}{\frac {e^{iz}}{(z+i)(z-i)(z+3i)}}={\frac {e^{-3}}{48i}}$

Por lo cual tenemos que:

Error al representar (error de sintaxis): \int_{-R}^{R}\frac{e^{ix}}{(x²+1)(x²+9)}dx + \int_{C_R}\frac{e^{iz}}{(z²+1)(z²+9)}dz= 2i\pi[Res(f(z),i)+Res(f(z),3i)]

Sustituyendo:

Error al representar (error de sintaxis): \int_{-R}^{R}\frac{e^{ix}}{(x²+1)(x²+9)}dx + \int_{C_R}\frac{e^{iz}}{(z²+1)(z²+9)}dz= 2i\pi[\frac{e^{-1}}{16i}+\frac{e^{-3}}{48i}]=\pi(\frac{e^{-1}}{8}-\frac{e^{-3}}{24})=\frac{\pi}{8}(e^{-1}-\frac{e^{-3}}{3})

Asi pues:

Error al representar (SVG (MathML puede ser habilitado mediante un plugin de navegador): respuesta no válida («Math extension cannot connect to Restbase.») del servidor «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): \int_{-\infty}^{\infty}\frac{cos x}{(x²+1)(x²+9)} dx=\frac{\pi}{8}(e^{-1}-\frac{e^{-3}}{3})

--Anahi Limas (discusión) 19:14 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 34

Evaluar el valor principal de cauchy de la integral impropia dada

$\int_{0}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx$

Primero podemos ver que la integral dada no tiene los límite s de menos infinito hasta infinito como lo requiere el método,

sin embargo, se puede remediar observando que, ya que $senx$ es una función par, podemos escribir como sigue:

\[ \int_{0}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx \]

Entonces si $z=Re^{i\theta}$ considerando $0\leq\theta\leq\pi$ y $\alpha>0$ entonces podemos escribir:

\[ \int_{Cr}f(z)e^{i\alpha z}dz\longrightarrow0 \]

Cuando $R\longrightarrow\infty$ con $\alpha=1$ ahora se forma la integral de contorno:

\[ \oint_{C}\frac{z}{z^{4}+1}e^{iz}dz+\int_{-R}^{R}\frac{x}{x^{4}+1}e^{iz}dx=2\pi iRes(f(z)e^{iz},i) \]

Donde $f(z)=\frac{z}{z^{4}+1}$ y por tanto:

\[ Res(f(z)e^{iz},i)=\frac{1}{(n-1)!}lim_{z\rightarrow z_{0}}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}[(z-z_{0})f(z)]=lim_{z\rightarrow z_{0}}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z-z_{0})\frac{z}{z^{4}+1}\right] \]

Tenemos un polo de orden 4 en $z=-1$

\[ Res(f(z)e^{iz},i)=lim_{z\rightarrow z_{0}}\frac{d}{dz}\left[(z+1)\frac{z}{z^{4}+1}\right]=lim_{z\rightarrow z_{0}}\left(\frac{-3z^{4}+4z^{3}+1}{z^{8}+2z^{4}+1}\right)=\frac{1}{4}e^{i} \]

Entonces concluimos que $\int_{Cr}f(z)e^{i\alpha z}dz\longrightarrow0$ cuando $R\longrightarrow\infty$, y así

\[ V.P.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx=2\pi i\frac{1}{4}e^{i} \]

Finalmente, tomando en cuenta que la función es una función par, se obtiene el valor de la integral indicada.

\[ \int_{0}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xsenx}{x^{4}+1}dx=\frac{\pi i}{4}e^{i} \]

--A. Martín R. Rabelo (discusión) 23:43 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 39

Comprueba el resultado de la siguiente integral:

$ \int_{-\infty}^{\infty}\frac{sen x}{x} dx = \pi $

La integral se puede escribir como:

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{sen x}{x}dx=\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dz$

Hacemos uso del siguiente Teorema:

$ V.P. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R\longrightarrow \infty} \int_{-R}^{R}f(x)dx = 2i\pi \Sigma_{k=1}^{n} Res (f(z), z_{k})$

Si consideremos:

$ f(z) = \frac{1}{z} $

Encontramos los polos, que en este caso $f(z)$ tiene un polo simple en el origen $z_{0} = 0$. Y además con residuo $ \frac{e^{i 0}}{1} $ = 1 .

Entonces la integral queda:

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{sen x}{x}dx = \int_{-\infty}^{\infty} -i\frac{e^{ix}}{x} dx $

Ya que el integrando es par; y además:

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{cos x}{x}dx = 0$

Por lo tanto:

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{sen x}{x}dx = -i V.P. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$

Y recordando que $f(z)$ tiene un solo polo en $z=0$

$V.P. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i \pi Res(e^{iz},0) = i \pi$

Y por consecuencia:

$ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{sen x}{x} dx = \pi$

Nancy Martínez Durán (discusión) 04:43 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 40

40. Utilice un contorno y residuos para encontar el V.P. de Cauchy para la integral impropia dada :$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin{x}}{x(x^2+1)}dx=\pi(1-e^{-1}) $$

Solución:

Sea $f(z)=\frac{e^{iz}}{z(z^2+1)}$.Entonces: $\oint_C \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)}dz=I_1+I_2+I_3+I_4...(1)$; donde:

figura

$I_1 : \int_{C_R} f(z) dz$

$I_2 : \int_{-R}^{r}f(x)dx$

$I_3 : \int_{-C_r}f(z)dz$

$I_4 : \int_r^Rf(x)dx$

$C_R$ es el arco de la semicircunferencia con centro en $z=0$ y radio $R, (R>1)$ y $\theta \in [0,\pi]$. $C_r$ es es arco de la semicircunferencia con centro en $z=0$ y radio $r, (0<r<1)$

Si $(R\to\infty) \Longrightarrow (I_1\to 0)$ (teorema 6.18)

Por el teorema 6.19 se tiene: $\lim_{r\to 0}\int_{C_r}f(z)dz=\pi i res(f(z),z=0)$.

Regresando a (1):

$ \oint_C \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)}dz=I_1+I_2+I_3+I_4=\int_{-\infty}^{0}f(x)dx-\pi i res(f(z),z=0)+\int_0^{\infty}f(x)dx $ .(Se utilizó el hecho : $\int_{-C_r}=-\int_{C_r}$).

Por otro lado:

$res(f(z),z=0)=\lim_{z\to0}(f(z))(z)=\lim_{z\to0}\frac{e^{iz}}{z^2+1}=\frac{e^0}{1}=1$

$res(f(z),z=i)=\lim_{z\to i}(f(z))(z-i)=\lim_{z\to i}\frac{e^{iz}}{z(z+i)}=\frac{e^{-1}}{2i^2}=-\frac{e^{-1}}{2}$

Sabemos que:$\oint_C \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)}dz=2\pi ires(f(z),z=i)$.

Entonces:

\begin{align*} \int_{-\infty}^{0}f(x)dx-\pi i res(f(z),z=0)+\int_0^{\infty}f(x)dx=&2\pi ires(f(z),z=i)\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&2\pi ires(f(z),z=i)+\pi i res(f(z),z=0)\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&(\pi i)[2(-\frac{e^{-1}}{2})+(1)] \\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&(\pi i)[(-e^{-1})+(1)]\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&\pi(1-e^{-1})i\\ \end{align*}

Por igualdad de números complejos tenemos: $$ Im(\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(\cos{x}+i\sin{x})}{x(x^2+1)}dx)=\pi(1-e^{-1}) $$.

Por lo tanto: $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin{x}}{x(x^2+1)}dx=\pi(1-e^{-1})$.

Alan Daniel Barrón Posadas (discusión) 16:36 5 jul 2015 (CDT)

Ejercicio 42

42. Utilice un contorno y residuos para encontar el V.P. de Cauchy para la integral impropia dada :$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\cos{x}}{x^2-3x+2}dx=\pi[\sin{1}-2\sin{2}] $$

Solución:

Sea $f(z)=\frac{ze^{iz}}{z^2-3z+2}$.

Entonces: $\oint_C\frac{ze^{iz}}{z^2-3z+2}=I_1+I_2+I_3+I_4+I_5+I_6...(1)$; donde:

figura

$I_1 : \int_{C_R} f(z) dz$

$I_2 : \int_{-R}^{1-r_1}f(x)dx$

$I_3 : \int_{-C_{r_1}}f(z)dz$

$I_4 : \int_{1+r_1}^{2-r_2}f(x)dx$

$I_5 : \int_{-C_{r_2}}f(z)dz$

$I_6 : \int_{2+r_2}^Rf(x)dx$

Con: $0<r_1+r_2<1<2<R$.

Si $(R\to\infty) \Longrightarrow (I_1\to 0)$ (teorema 6.18)

Por el teorema 6.19 se tiene: $[\lim_{r_1\to 0}\int_{C_{r_1}}f(z)dz=\pi i res(f(z),z=1)] \wedge [\lim_{r_2\to 0}\int_{C_{r_2}}f(z)dz=\pi i res(f(z),z=2)] $.

Note además que $[z_1=1] \wedge [z_2=2]$ no están en la región limitada por $C$ y por ello $f(z)$ es analítica en dicho conjunto , entonces por el teorema de Cauchy $\oint_C\frac{ze^{iz}}{z^2-3z+2}=0$.

Por otro lado:

$res(f(z),z=1)=\lim_{z\to1}(f(z))(z-1)=\lim_{z\to1}\frac{ze^{iz}}{(z-2)}=-\frac{1e^i}{1}=-e^i=-(\cos{1}+i\sin{1})$

$res(f(z),z=2)=\lim_{z\to 2}(f(z))(z-2)=\lim_{z\to 2}\frac{ze^{iz}}{(z-1)}=\frac{2e^{2i}}{1}=2e^{2i}=2(\cos{2}+i\sin{2})$

Entonces en (1), tenemos:

\begin{align*} 0+\int_{-\infty}^{1}f(x)dx-\pi i res(f(z),z=1)+\int_{1}^{2}f(x)dx-\pi i res(f(z),z=2)+\int_{2}^{\infty}f(x)dx=&0\\ \int_{-\infty}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{2}^{\infty}f(x)dx=&\pi i [res(f(z),z=1)+res(f(z),z=2)]\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&\pi i [res(f(z),z=1)+res(f(z),z=2)]\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&\pi i [-(\cos{1}+i\sin{1})+2(\cos{2}+i\sin{2})]\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&\pi [(-i\cos{1}+\sin{1})+2(i\cos{2}-\sin{2})]\\ \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=&\pi(\sin{1}-2\sin{2})+i\pi(2\cos{2}-\cos{1})\\ \end{align*}

Por igualdad de números complejos se tiene: $Re(\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\cos{x}}{x^2-3x+2}dx=Re(\pi(\sin{1}-2\sin{2})+i\pi(2\cos{2}-\cos{1})).$

Por lo tanto: $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\cos{x}}{x^2-3x+2}dx=\pi(\sin{1}-2\sin{2})$

Alan Daniel Barrón Posadas (discusión) 18:53 5 jul 2015 (CDT)

Contribución

Como posible contribución:

Integrales de Fresnel\\

En el curso de Óptica (refracción), se emplean:

$\int_{0}^{\infty}\sin{x^2}dx \wedge \int_{0}^{\infty}\cos{x^2}dx$, que son iguales a $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

En efecto,sea $C$ el contorno mostrado en la figura, donde $AB$ es el arco de un círculo con centro en $O$ y radio $R$.Por el teorema de Cauchy $ \oint_C e^{iz^2}dz=0$.

figura

$\int_{OA}e^{iz^2}dz+\int_{AB}e^{iz^2}dz+\int_{BO}e^{iz^2}dz=0$... (1)

Ahora sobre $OA, z=x$ (desde $x=0$ a $x=R$)

sobre $AB,z=Re^{i\theta}$ (desde $\theta=0$ a$\theta=\frac{\pi}{4}$ )

sobre $BO,z=re^{\frac{\pi i}{4}}$ (desde $r=R$ a $r=0$).

$$\int_{0}^{R}e^{ix^2}dx+\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}e^{iR^2e^{2i\theta}}d\theta+\int_{R}^{0}e^{ir^2e^{\frac{\pi i}{2}}}e^{\frac{\pi i}{4}}dr=0...(2)$$

$$ \Longrightarrow \int_{0}^{R}(\cos{x^2}+i\sin{x^2})dx=e^{\frac{\pi i}{4}}\int_{0}^{R}e^{-r^2}dr-\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}e^{iR^2\cos{2\theta}-R^2\sin{2\theta}}iRe^{i\theta} d\theta ...(3)$$

Si $R\to\infty$, entonces: $e^{\frac{\pi i}{4}}\int_{0}^{R}e^{-r^2}dr=\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{\frac{\pi i}{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}+\frac{i}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

De la segunda integral de la derecha de (3):

\begin{align*} |\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}e^{iR^2\cos{2\theta}-R^2\sin{2\theta}}iRe^{i\theta} d\theta|&\leq \int_{0}^{\frac{\pi}{4}}e^{-R^2\sin{2\theta}}Rd\theta\\ &=\frac{R}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}e^{R^2\sin{\phi}}}d\phi\\ &\leq\frac{R}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}e^{-2R^2\frac{\phi}{\pi}}}d\phi\\ &=\frac{\pi}{4R}(1-e^{-R^2}). \end{align*}

donde hemos usado la transformación $2\theta=\phi$ y la desigualdad $\sin{\phi}\geq\frac{2\phi}{\pi},0\leq\phi\leq\frac{\pi}{2}$. Esto muestra que cuando $R\to\infty$ la segunda integral a la derecha de (3) tiende a cero. Por lo anterior (3) se convierte en:

$$ \int_{0}^{\infty}(\cos{x^2}+i\sin{x^2})dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}+\frac{i}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$.

Por igualdad de números complejos se tiene:

$\int_{0}^{\infty}\sin{x^2}dx=\int_{0}^{\infty}\cos{x^2}dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.\\

Referencia: Spiegel,Murray R. Variable Compleja. México: Editorial McGrawHill (serie Shaum), 1991.

Alan Daniel Barrón Posadas (discusión) 00:17 6 jul 2015 (CDT)

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Sección 6.6.2

Ejercicio 1

Ejercicio 2 (16)

Ejercicio 3(17)

Ejercicio 4 (18)

Ejercicio 5(19)

Ejercicio 6(20)

Ejercicio 20

Ejercicio 21

ejercicio 23.

Ejercicio 23

Ejercicio 24

Ejercicio 25

Ejercicio 27

Ejercicio 28

Ejercicio 29

Ejercicio 31

Ejercicio 31

Ejercicio 33

Ejercicio 35

Ejercicio 34

Ejercicio 39

Ejercicio 40

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