Integració de fraccions racionals

De testwiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

La integració de les funcions racionals (per trobar la seva funció primitiva) es fa descomponent la fracció racional en la suma d'un polinomi més una sèrie de fraccions racionals amb el denominador de grau dos com a màxim i després integrant cada fracció. Aquest procediment s'anomena descomposició en fraccions parcials.

Sia f=PQ, on P i Q són polinomis, si el grau de P és més gran que el grau de Q, es divideix P entre Q i s'escriu: PQ=P1+P2Q

Llavors es descompon P2Q en una suma de fraccions racionals de la forma:

P2Q=An(xa)n++A1(xa)++pmx+qm((xr)2+s2)m++p1x+q1(xr)2+s2

Per a obtenir aquesta descomposició, es troben les arrels de Q, es descompon Q i es planteja una equació on les A, p i q són incògnites, en plantejar que el polinomi P2 sigui igual al numerador, cada terme ha de ser igual, de forma que s'obté un sistema d'equacions lineals amb tantes equacions i tantes incògnites com el grau del polinomi del denominador.

Llavors el problema queda reduït a integrar cada un dels diferents tipus de fraccions que han quedat.

Polinomi de primer grau al denominador

La substitució u = ax + b, du = a dx transforma la integral

1ax+bdx

en

1udua=1aduu=1aln|u|+C=1aln|ax+b|+C.

Potència d'un polinomi de primer grau al denominador

La mateixa substitució transforma la integral

1(ax+b)8dx

en

1u8dua=1au8du=1au7(7)+C=17au7+C=17a(ax+b)7+C.

Polinomi irreductible de segon grau al denominador

Suposeu una integral com per exemple

x+6x28x+25dx.

La forma més ràpida de veure que el denominador x² − 8x + 25 és irreductible és observar que el seu discriminant és negatiu.

Es transforma de la següent manera:

x28x+25=(x28x+16)+9=(x4)2+9

La idea és fer la substitució

u=x28x+25
du=(2x8)dx
du/2=(x4)dx

Per això caldria tenir x − 4 al numerador. Per això es descompon el numerador en x + 6 en (x − 4) + 10, i s'escriu la integral com a

x4x28x+25dx+10x28x+25dx.

La substitució porta a:

x4x28x+25dx=du/2u=12ln|u|+C=12ln(x28x+25)+C.

Ara cal resoldre la integral

10x28x+25dx.

Es fa:

10x28x+25dx=10(x4)2+9dx=10/9(x43)2+1dx

I tot seguit la substitució

w=(x4)/3
dw=dx/3

Que dona

103dww2+1=103arctan(w)+C=103arctan(x43)+C.

Ajuntant-ho tot,

x+6x28x+25dx=12ln(x28x+25)+103arctan(x43)+C.

Polinomi irreductible de segon grau al denominador elevat a una potència

Per exemple

x+6(x28x+25)8dx.

Tal com abans, es parteix x + 6 en (x − 4) + 10, i es tracta la part que conté x − 4 via la substitució

u=x28x+25,
du=(2x8)dx
du/2=(x4)dx.

Això deixa

10(x28x+25)8dx.

Tal com abans, s'obté

10(x28x+25)8dx=10((x4)2+9)8dx=10/98((x43)2+1)8dx.

Llavors es fa servir la substitució:

tanθ=x43,
(x43)2+1=tan2θ+1=sec2θ,
dtanθ=sec2θdθ=dx3.

Així la integral esdevé

30/98sec16θsec2θdθ=3098cos14θdθ

Aplicant repetidament la fórmula de l'angle meitat

cos2θ=12+12cos(2θ)

Es pot reduir a una integral que no implica potències del cos θ més grans que la unitat.

Llavors es té el problema de una expressió amb el sin(θ) i el cos(θ) com a funcions de x. Com que

tan(θ)=x43,

I la tangent = catet oposat/adjacent. Si el catet "oposat" té la longitud x − 4 i l'"adjacent" té la longitud 3, llavors pel teorema de Pitàgores la hipotenusa té de longitud √((x − 4)² + 3²) = √(x² −8x + 25).

Per tant, es té

sin(θ)=oposathipotenusa=x4x28x+25,
cos(θ)=adjacenthipotenusa=3x28x+25,

i

sin(2θ)=2sin(θ)cos(θ)=6(x4)x28x+25.

Vegeu també

Plantilla:Caixa de navegació