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[http://mp.cpgedupuydelome.fr] édité le 6 août 2013
Intégrale double sur un compact
Exercice 1[ 00085 ][correction]
Calculer
Z ZD
I= sin(x+y)dxdy
oùD=(x y)∈R2|x y>0etx+y6π.
Exercice 2[ 00086 ][correction]
Calculer
I=Z ZDyx2dxdy
oùD=(x y)∈R2|x61 y>0ety26x.
Exercice 3[ 00093 ][correction]
SoitR >0. On note
AR= [0 R]×[0 R]etBR=(x y)∈R2x y>0etx2+y26R2
On pose
f(R) =Z Zexp(−(x2+y2))dxdyetg(R) =Z ZBRexp(−(x2+y2))dxdy
AR
a) Montrer queg(R)6f(R)6g(R√2).
b) En déduire la valeur de
Z+−∞t2dt
e
0
Exercice 4CCP MP[ 02546 ][correction]
SoitC(R)le quart de disquex>0,y>0,x2+y26R2,R >0.
Montrer que
Z0Re−t2dt!2
est compris entre
Z ZC(R)−x2−y2dxdyetZ ZC(R√2)e−x2−y2dxdy
e
Enoncés
Calculer
En déduire la valeur de
xdy
Z ZC(R)e−x2−y2d
∞
+e−t2dt
Z0
Exercice 5[ 00096 ][correction]
Calculer
Z ZΔ(x3−2y)dxdy
avec
Δ =(x y)∈R2x>0 y>0ax22+yb2261
On pourra utiliser le changement de variablex=aucosθety=businθ.
Exercice 6[ 00097 ][correction]
a) Justifier la convergence de
Z+0∞cos(u2) duetZ+0∞sin(u2) du
b) Soitf: [0 π2]→R+?une application continue. Pourt >0on pose
Dt={(rcosθ rsinθ)θ∈[0 π2] r∈[0 tf(θ)]}
et on introduit
ϕ(t) =Z ZDtsin(x2+y2) dxdyetψ(t) =Z ZDtcos(x2+y2) dxdy
Déterminer les limites, quandTtend vers+∞de
T1Z0TϕetT1Z0Tψ
c) On choisitfpour queD1= [01]2. On pose
C(t) =Ztcos(u2) duetS(t) =Z0tsin(u2) du
0
Montrer queϕ(t) = 2C(t)S(t)etψ(t) =C(t)2−S(t)2.
d) En déduire les valeurs des intégrales de Fresnel
Z+∞os(u2) duetZ0+∞sin(u2) du
c
0
1
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Exercice 7Mines-Ponts MP[ 02914 ][correction]
Soit
IZ Zdxdy
n=[01]21 +xn+yn
Déterminer la limite deInquandn→+∞.
Exercice 8[ 03515 ][correction]
Calculer
I=Z0+∞sitntdt
en utilisant l’intégrale double
J(u) =Z Z[0u]2in(x)e−xydxdy
s
Exercice 9CCP MP[ 03363 ][correction]
Soit(a b)∈R2,a >0,b >0. On noteΓl’ellipse d’équation
2
xa22+yb2−1 = 0
etDla partie deR2définie par
2
ax22+yb2−160
a) Calculer l’intégrale double
I=Z Z(x2+y2)dxdy
D
(on poserax=arcosθety=brsinθ)
b) Calculer l’intégrale curviligne
J=ZΓ(y3dx−x3dy)
c) Quelle relation existe-t-il entreIetJ?
Enoncés
Exercice 10CCP MP
Calculer
où
[ 03365 ][correction]
Z Z ZD
(x+y+z)2dxdydz
D=(x y z)∈R3 x>0 y>0 z>0 x+y+z61
Exercice 11CCP MP[ 03815 ][correction]
Calculer
Z Z(xy+ 1) dxdy
D
où
D=(x y)∈(R+)2y+x−160
Exercice 12CCP MP[ 02564 ][correction]
Dessiner
D=(x y)∈R2 x>016xy6216x2−y264
Montrer queφ(x y) = (xy x2−y2)est unC1difféomorphisme sur]0+∞[2.
Expliciterφ(D).
Calculer
I=Z ZDf(x y) dxdyoùf(x y) =xy(2x2+y2y2)
x−
Etudier les extrema def.
2
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Corrections
Exercice 1 :[énoncé]
On peut décrireDsous la forme
D=(x y)∈R206x6πet 06y6π−x
et ainsi exprimer l’intégrale étudiée
−x
I=Zxπ=0Zyπ=0sin(x+y)dydx=Zπx=0cos(x
) + 1dx=π
Exercice 2 :[énoncé]
On peut décrireDsous la forme
D=(x y)∈R206x61et 06y6√x
et ainsi exprimer l’intégrale étudiée
1x3dx= 1
I=Z10Z0√xyx2dydx=Z102 8
Corrections
Exercice 3 :[énoncé]
a)BR⊂AR⊂BR√2et la fonction intégrée est continue et positive surR2donc
g(R)6f(R)6g(R√2)
b) En passant aux coordonnées polaires
g(R) =Z0π2Z0Rre−r2drdθ=4π(1−e−R2)R→+−∞→π4
−−−−
Par encadrement, on obtient
π
f(R)−−−−−→
R→+∞4
Or
ZR!2Z+∞2
f(R) =
etR0+∞e−t2dt>0donc
e−t2dt−−−−−→e−t2dt
0R→+∞0
∞e−t2dt=√π
Z0+2
Exercice 4 :[énoncé]
On a
Z0Re−t2dt!2=Z0Re−x2dxZ0Re−y2dy=Z Z[0R]2e−x2−y2dxdy
Or(x y)7→e−x2−y2est positive etC(R)⊂[0 R]2⊂C(R√2)donc
2
Z ZC(R)e−x2−y2dxdy6Z0Rt!26Z ZC(R√2)e−x2−y2dxdy
e−td
En passant en coordonnées polaires
2
Z ZC−x−y2dxdy=Z0π2Z0Rre−r2drdθ=π41−e−R2
e
(R)
La convergence de l’intégrale de Gauss est immédiate et en passant à la limite
l’encadrement précédent, on obtient
2
π
Z+0∞e−t2dt=
4
puis
carR+0∞e−t2dt>0.
Z+0∞e−t2dt=√2π
3
Exercice 5 :[énoncé]
Φ : (u θ)7→(aucosθ businθ)réalise une bijection de[01]×[0 π2]versΔde
jacobien :abu.
Par changement de variable
Z ZΔ(x3−2y) dxdy=Z0π2Z10(a3u3cos3θ−2businθ)abududθ=215aba3−5b
Exercice 6 :[énoncé]
a) PourA∈R+
Z0Acos(u2) du=Z01cos(u2) du+Z1Acos(u2) du
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Par intégration par parties :
Z1Auucos(u2) du=1n(siu2)1A2+1Z1Asinu(2u2d)uA−→−−+−∞→`∈R
2u
On procède de mme pourR+0∞sin(u2) du.
b) En passant aux coordonnées polaires
π2
ϕ(t) =Z ZDtsin(x2+y2) dxdZθ=0Zrt=f0(θ)rsin(r2) dr!dθ
y=
donc
puis
ϕ(t) =Zθ=π02211−cos(t2f2(θ))dθ
1Z0Tϕ(t) dt=4π−T1Z0π2Z0Tcos(t2f2(θ)) dt!dθ
T
Corrections
c) On a
or
En sépar
puis
ant,
ϕ(t) =Z
t
t) =Zx=0Zty=0sin(x2+y2) dydx
ϕ(
sin(x2+y2) = sin(x2) cos(y2) + sin(y2) cos(x2)
0tsin(x2) dxZ0tcos(y2) dy+Z0tsin(y2) dyZtcos(x2) dx
0
ϕ(t) = 2S(t)C(t)
De mme
ψ(t) =C(t)2−S(t)2
d) Lorsqu’une fonctiong: [0+∞[→Rcontinue tend vers`en+∞il est connu
que
1Z0Tg(t) dtT−→−−+−∞→`
T
4
ne On a donc
−−−→
Par changement de variable affi2,dstac=hafn(t1θ)f(Zθ0)f(>θ)T0,coons(au2) duen notantϕC(t)t−+→∞+c∞so(2uC2)Sdeutψ(t)−t−→−+−∞→C2−S2
OrA7→R0Acos(u2)Zd0uTecsots(cfo(nθti)tnu)e surR+et admet une limite finie en+∞donc=Z0etS=Z0+∞sin(u2) du
elle est bornée par un certainM. On a alors OCnetneSéddtuicoCn2cl=urSe2teelru2vCalSeu=r.π2. Il ne reste plus qu’à déterminer les signes de
pour
Z0π2Z0Tcos(t2f2(θ)) dt!dθ6Z0π2Z0Tcos(t2f2(θ)) dtdθ6Z0π2f(Mθ) dθ=CteZ+∞cos(u2) du=+X∞In
puis
T1Z0π2Z0Tcos(t2f2(θ)) dt!
Finalement
1
TZ0Tϕ(t) dt→π4
De manière semblable, on obtient
T1Z0Tψ(t) dt→0
dθ→0
0n=0
avec
In=Z√n√π(n+1)πcos(u2) du=Zn(nπ+1)π2co√sttdt= (−1)nZ0π2√csso+snπds
On a alorsIn= (−1)n|In|,(|In|)n>0décroissante etIn→0donc le critère spécial <