Určitý integrál

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Určitý integrál souvisí s obsahem plochy pod grafem funkce. Určitý integrál je matematický nástroj, který umožňuje určit změnu funkce na základě informace o tom, jak rychle se funkce mění na daném intervalu. Určitý integrál nezáporné funkce má názornou geometrickou interpretaci, jedná se o obsah plochy pod grafem této funkce na uvažovaném intervalu.

Z formálního hlediska je vstupními údaji určitého integrálu funkce a dvě čísla (integrační meze) a výstupem je číslo (hodnota integrálu). Tím se liší od neurčitého integrálu, který má na vstupu funkci a výstupem je množina funkcí lišících se o aditivní konstantu.

Určitý integrál má mnoho aplikací v teorii pravděpodobnosti, funkcionální analýze, fyzice, např. častou fyzikální aplikací je určení dráhy tělesa ze známé rychlosti.

...

Definice

Existují různé definice určitého integrálu podle formulace integrálních součtů, tyto definice se liší množinou funkcí, které jsou podle nich integrovatelné (pokud je pro několik definicí funkce integrovatelná, pak je hodnota integrálu stejná), tj. existují různé určité integrály:

Newtonův integrál

Pokud je funkce f spojitá na intervalu \langle a,b\rangle a funkce F je k ní na tomto intervalu primitivní, pak platí:

:\int_a^b f(x) \ \mathrm{d}x = {[F(x)]}_a^b = F(b)-F(a).

Zobecněný Newtonův integrál

Newtonova definice určitého integrálu požaduje spojitost funkce na daném intervalu. Pokud je funkce na intervalu pouze po částech spojitá, lze interval v bodech nespojitosti rozdělit a hledat primitivní funkce po částech. +more Pro tento případ se definuje takzvaný „zobecněný Newtonův integrál“, který je v případě nespojitosti primitivní funkce v krajních bodech definován jako rozdíl jednostranných krajních limit:.

:\int_a^b f(x) \ \mathrm{d}x = \lim_{x\to b^-} F(x)-\lim_{x\to a^+} F(x).

Riemannův integrál

Řekneme, že po částech spojitá funkce f na intervalu \langle a,b \rangle má Riemannův integrál I, pokud pro každé \varepsilon > 0 existuje \delta>0 takové, že pro každé dělení body (D,C) intervalu \langle a,b \rangle platí, že:

:\lambda(D) \,|I - R(f,D,C)| , tj. I = \lim_{\lambda(D) \to 0}R(f,D,C) = \int\limits_{a}^{b} f(x) \ \mathrm{d}x,

kde R(f,D,C) je Riemannova suma a \lambda(D) resp. C je norma dělení D resp. množina bodů zapouzdřených v dělení D.

Lebesgueův integrál

Na základě Lebesgueovy míry definoval Henri Lebesgue tzv. Lebesgueův integrál. +more Má podobnou definici jako Darbouxova definice Riemannova integrálu, ale třída integrovatelných funkcí je v něm mnohem širší - dokonce se bez axiomu výběru nedá prokázat, že existuje funkce, která není Lebesgueovsky integrovatelná. Podobný postup použili i další matematici. Lebesgueův integrál a další, ještě pokročilejší integrály, umožňují integrovat širší třídy funkcí, platí pro ně silnější verze mnoha tvrzení a skýtají i mnoho jiných výhod. Patří mezi ně například Stieltjesův integrál nebo Kurzweilův integrál.

Nechť (X,\mathcal{A},\mu) je prostor s mírou, pak pro měřitelnou funkci f:M \rightarrow \overline{\mathbb{R}} definujeme horní Lebesgueův integrál:

:\int\limits_\overline{M} f \ \mbox{d}\mu = \inf \sum\limits_{j=1}^{\infty} a_j \ \mu(A_j),

kde \mathcal{A} je \sigma-algebra na X, A_{j} \in \mathcal{A} jsou měřitelné množiny a M=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}A_j \in \mathcal{A}, při A_i \cap A_j = \emptyset pro každé i \neq j a a_j\geq f(x) pro každé x \in A_j.

Nechť (X,\mathcal{A},\mu) je prostor s mírou, pak pro měřitelnou funkci f:M \rightarrow \overline{\mathbb{R}} definujeme dolní Lebesgueův integrál:

:\int\limits_\underline{M} f \ \mbox{d}\mu = \sup \sum\limits_{j=1}^{\infty} a_j \ \mu(A_j),

kde \mathcal{A} je \sigma-algebra na X, A_{j} \in \mathcal{A} jsou měřitelné množiny a M=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}A_j \in \mathcal{A}, při A_i \cap A_j = \emptyset pro každé i \neq j a a_j\leq f(x) pro každé x \in A_j.

Lebesgueův integrál pak definujeme pro funkci f splňující rovnost horního a dolního Lebesgueova integrálu jako:

:\int\limits_M f \ \mbox{d}\mu = \int\limits_\overline{M} f \ \mbox{d}\mu = \int\limits_\underline{M} f \ \mbox{d}\mu.

pozn.: Množina \overline{\mathbb{R}} je množina {\mathbb{R}} rozšířená o \pm \infty a množina X může být např. Euklidovský prostor {\mathbb{R}^n}.

Lebesgueův integrál lze přibližně interpretovat jako nekonečný součet nekonečně úzkých pásů o "šířce" dané koeficientem a_j \geq 0 a délce dané mírou množiny \mu(A_j) přes všechna j \in \mathbb{N}.

Vlastnosti

Pro některé funkce integrál nemusí existovat (například Newtonův nebo Riemannův integrál z Dirichletovy funkce), nebo může být nekonečný, např.:

:\int\limits_0^1\frac{1}{x}\, \mathrm{d}x \,=\, +\infty.

Záměna sumy a integrálu

Je-li dána řada funkcí \displaystyle f_n(x) spojitých na intervalu \langle a,b\rangle a pokud suma \sum_{n=1}^\infty f_n(x) konverguje stejnoměrně, pak lze zaměnit sumu s integrálem:

:\sum_{n=1}^\infty{\int\limits_a^b{f_n(x)\,\mathrm{d}x}}=\int\limits_a^b{\sum_{n=1}^\infty{f_n(x)}\,\mathrm{d}x}.

Záměna limity a integrálu

Je-li \displaystyle f(a,x) funkce spojitá na příslušných definičních oborech \displaystyle a, x a pokud má integrovatelnou majorantu \displaystyle g(x) takovou, že \displaystyle |f(a,x)| pro dané hodnoty parametru a, pak pro \int_M g(x)\,\mathrm{d}x lze zaměnit limitu s integrálem:

:\lim_{a\to a_0}\int_M{f(a,x)\,\mathrm{d}x}=\int_M{\lim_{a\to a_0}f(a,x)\,\mathrm{d}x}.

Zobecnění

Nevlastní integrál

Křivkový integrál

Křivkový integrál je integrál skalárního nebo vektorového pole počítaný podél křivky.

Plošný integrál

Plošný integrál je integrál skalárního nebo vektorového pole počítaný podél křivky ohraničující nějakou plochu.

Vícerozměrný integrál

Integraci funkce více proměnných probíhá vždy na určité oblasti \displaystyle\Omega. Je-li \displaystyle f(x_1,x_2,. +more,x_n) funkcí \displaystyle n nezávisle proměnných, pak její integrál na určité \displaystyle n-rozměrné oblasti \displaystyle\Omega označujeme jako n-rozměrný integrál, přičemž jej zapíšeme některým z následujících způsobů:.

:{\iint\cdots\int}_{\Omega} f(x_1,x_2,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}\Omega = {\iint\cdots\int}_{\Omega} f(x_1,x_2,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n = {\iint \cdots \int}_{\Omega} f(x_1,x_2,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}^n x.

Počet integračních znaků \int odpovídá počtu proměnných, přes které integrujeme. Je-li ze zápisu integrálu zjevné, že se jedná o vícerozměrný integrál, pak zapisujeme pouze jeden integrační znak:

:\int_\Omega f(x_1,x_2,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}\Omega \,.

Vícerozměrné integrály se obvykle řeší převodem na vícenásobnou integraci pomocí Fubiniovy věty. Mezi vícerozměrné integrály řadíme např. +more plošný a objemový integrál.

Komplexní integrál

V komplexní rovině se užívají křivkové integrály. Pokud tyto integrály probíhají po uzavřené křivce ležící v komplexní rovině, lze je vypočítat pomocí reziduové věty, Cauchyova vzorce nebo Cauchyovy věty.

Aplikace

Plocha pod křivkou

Integrál jako plocha pod křivkou. +more Určitý integrál nezáporné spojité funkce f na intervalu \langle a,b\rangle je roven ploše obrazce omezeného přímkami x=a, x=b, osou x a křivkou definovanou grafem funkce f. Formálněji řečeno, takový integrál je roven míře množiny S definované jako:.

:S=\{(x,y) \in \mathbb{R}^2:a \leq x \leq b ,0 \leq y \leq f(x)\}

Je-li funkce někde záporná, plocha nad křivkou se počítá záporně.

Fyzikální význam

Určitý integrál se využívá v řadě fyzikálních definic - například určitý integrál síly podle polohy je vykonaná práce, určitý integrál ze zrychlení je změna rychlosti, objemový integrál z hustoty je hmotnost tělesa apod.

Příklad

Určitý integrál z rychlosti podle času je roven změně polohy během časového úseku od t_1 do t_2. Pokud polohu v závislosti na čase označíme x(t), platí:

:::x(t_2)-x(t1) = \int\limits_{t_1}^{t_2}v(t) \,\mathrm{d}t, tento vzorec je zobecněním známého vztahu pro pohyb konstantní rychlostí:

:::x(t_2)-x(t_1) = v\cdot (t_2-t_1) neboli \triangle x= v \cdot \triangle t, vzorce se liší v tom, že první vzorec lze použít i pro pohyb proměnlivou rychlostí.

Odkazy

Literatura

Rektorys, K. a spol.: Přehled užité matematiky I.. Prometheus, Praha, 2003, 7. vydání.

Související články

Primitivní funkce * Diferenciální rovnice * Integrální rovnice * Numerická integrace

Externí odkazy

[url=https://web.archive.org/web/20130325084513/http://integrals.wolfram.com/index.jsp]Online výpočet integrálu[/url]

Kategorie:Integrální počet

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top