Các chiến lược để giải quyết $\int _0^{\frac{\pi }{2}}\frac{\ln (\sin \left(x\right))\ln (\cos \left(x\right))}{\tan \left(x\right)}\:\mathrm{d}x$.

Aug 16 2020

Tôi có thể giải quyết tích phân này theo một cách nhất định nhưng tôi muốn biết các kỹ thuật khác, đơn giản hơn, để tấn công nó:

\begin{align*} \int _0^{\frac{\pi }{2}}\frac{\ln \left(\sin \left(x\right)\right)\ln \left(\cos \left(x\right)\right)}{\tan \left(x\right)}\:\mathrm{d}x&\overset{ t=\sin\left(x\right)}=\int _0^{\frac{\pi }{2}}\frac{\ln \left(\sin \left(x\right)\right)\ln \left(\cos \left(x\right)\right)}{\sin \left(x\right)}\cos \left(x\right)\:\mathrm{d}x\\[2mm] &=\int _0^1\frac{\ln \left(t\right)\ln \left(\cos \left(\arcsin \left(t\right)\right)\right)}{t}\cos \left(\arcsin \left(t\right)\right)\:\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\:\mathrm{d}t\\[2mm] &=\int _0^1\frac{\ln \left(t\right)\ln \left(\sqrt{1-t^2}\right)}{t}\sqrt{1-t^2}\:\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\:\mathrm{d}t\\[2mm] &=\frac{1}{2}\int _0^1\frac{\ln \left(t\right)\ln \left(1-t^2\right)}{t}\:\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\sum _{n=1}^{\infty }\frac{1}{n}\int _0^1t^{2n-1}\ln \left(t\right)\:\mathrm{d}t\\[2mm] &=\frac{1}{8}\sum _{n=1}^{\infty }\frac{1}{n^3}\\[2mm] \int _0^{\frac{\pi }{2}}\frac{\ln \left(\sin \left(x\right)\right)\ln \left(\cos \left(x\right)\right)}{\tan \left(x\right)}\:\mathrm{d}x&=\frac{1}{8}\zeta (3) \end{align*}

Trả lời

5 ZAhmed Aug 17 2020 at 04:44

Để cho $$I=\int _0^{\frac{\pi }{2}}\frac{\ln (\sin \left(x\right))\ln (\cos \left(x\right))}{\tan \left(x\right)}\:\mathrm{d}x$$ Để cho $\ln \cos x=-t$, thì chúng ta sẽ có: $$I=-\frac{1}{2}\int_{0}^{\infty} t \ln(1-e^{-2t}) dt$$ Sử dụng $\ln(1-z)=-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} $ $$\implies I=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} \int_{0}^{\infty}\frac {t e^{-2kt}}{k} dt$$ $$I=\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^3}=\frac{\zeta(3)}{8}$$