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☆ À n'ouvrir qu'en cas d'urgence ☆

\(I_{n}={\displaystyle \int_{0}^{1}\dfrac{x^{n}}{1+x}\mbox{d}x}\)

Sommaire

☛ ln(2)⚒ Point fixe⚒ Intégrale et somme

☛ ln(2)

Pour tout entier naturel
nnn
, on pose
In=∫01xn1+x\mboxdxI_{n}={\displaystyle \int_{0}^{1}\dfrac{x^{n}}{1+x}\mbox{d}x}In​=∫01​1+xxn​\mboxdx
.
1.Pour tout réel
x∈[0 ; 1]x \in[0~;~1]x∈[0 ; 1]
, on a 
0⩽xn1+x⩽xn0\leqslant \dfrac{x^n}{1+x}\leqslant x^n0⩽1+xxn​⩽xn
. Donc par croissance de l'intégrale,
∫010\mboxdx⩽∫01xn1+x\mboxdx⩽∫01xn\mboxdx\displaystyle{\int_0^10\mbox{d}x\leqslant \int_0^1\dfrac{x^n}{1+x}\mbox{d}x\leqslant \int_0^1x^n\mbox{d}x}∫01​0\mboxdx⩽∫01​1+xxn​\mboxdx⩽∫01​xn\mboxdx
 soit
0⩽In⩽1n+10\leqslant I_n\leqslant\dfrac{1}{n+1}0⩽In​⩽n+11​
.
Comme
lim⁡n→+∞1n+1=0\underset{n\rightarrow+\infty}{\lim}\dfrac{1}{n+1}=0n→+∞lim​n+11​=0
, alors, d'après le théorème des gendarmes,
lim⁡n→+∞In=0\underset{n\rightarrow+\infty}{\lim}I_n=0n→+∞lim​In​=0
.
2. a.Pour tout entier naturel
kkk
 non nul, on a
Ik−1+Ik=∫01xk−11+x\mboxdx+∫01xk1+x\mboxdx=∫01xk−1(1+x1+x)\mboxdx=1kI_{k-1}+I_k ={\displaystyle \int_{0}^{1}\dfrac{x^{k-1}}{1+x}\mbox{d}x}+{\displaystyle \int_{0}^{1}\dfrac{x^{k}}{1+x}\mbox{d}x}={\displaystyle \int_{0}^{1}x^{k-1}\left(\dfrac{1+x}{1+x}\right)\mbox{d}x}= \dfrac1kIk−1​+Ik​=∫01​1+xxk−1​\mboxdx+∫01​1+xxk​\mboxdx=∫01​xk−1(1+x1+x​)\mboxdx=k1​
.
b.On remarque que
(I0+I1)−(I1+I2)+(I2+I3)−(I3+I4)+...+(−1)n−1(In−1+In)=∑k=1n(−1)k−1k(I_0+I_1)-(I_1+I_2) + (I_2+I_3) - (I_3+I_4)+ ... +(-1)^{n-1}(I_{n-1}+I_n) =\displaystyle \sum_{k=1}^n\dfrac{(-1)^{k-1}}{k}(I0​+I1​)−(I1​+I2​)+(I2​+I3​)−(I3​+I4​)+...+(−1)n−1(In−1​+In​)=k=1∑n​k(−1)k−1​
. 
En simplifiant le membre de gauche, on trouve
I0+(−1)n−1In=∑k=1n(−1)k−1kI_0 + (-1)^{n-1}I_n = \displaystyle \sum_{k=1}^n\dfrac{(-1)^{k-1}}{k}I0​+(−1)n−1In​=k=1∑n​k(−1)k−1​
.
Comme
I0=ln⁡(2)I_0 = \ln(2)I0​=ln(2)
et
In→0I_n \to 0In​→0
, on peut conclure que
lim⁡n→+∞∑k=1n(−1)k−1k=ln⁡2\displaystyle\underset{n\rightarrow+\infty}{\lim} \sum_{k=1}^n\dfrac{(-1)^{k-1}}{k}=\ln2n→+∞lim​k=1∑n​k(−1)k−1​=ln2
.

⚒ Point fixe

Soit
g
la fonction définie sur
[0 ; 1][0~;~1][0 ; 1]
 par
g(x)=f(x)-x
.
Considérer la valeur de\(\displaystyle \int_0^1g(x)\text dx\) et conclure.

⚒ Intégrale et somme

4.La formule du binôme de Newton donne
(1−t2)n=∑k=0n(nk)(−1)kt2k\displaystyle{\left(1-t^2\right)^n=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}(-1)^{k}t^{2k}}(1−t2)n=k=0∑n​(kn​)(−1)kt2k
. Le passage à l'intégrale permet ensuite de trouver la valeur de
Sn=∑k=0n(−1)k2k+1(nk)S_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^{k}}{2k+1}\binom{n}{k}Sn​=k=0∑n​2k+1(−1)k​(kn​)
.