Eu vou começar pela secante trigonométrica.
Sabe-se que
sec(x)=1cos(x)
como a função cosseno é par, então a função secante é par.
(Caro leitor, se isto não é óbvio, recomendo-lhe que vá ler outra coisa)
Notação:f(N)(a) designa a derivada de ordem N de f no ponto a.
Se f é uma função par, então f(2n+1)(0)=0,∀n∈N0
Como f é par, então f(x)=f(−x), logo f′(x)=−f′(−x).
Tomando x=0 temos
f′(0)=−f′(0)⇔2f′(0)=0⇔f′(0)=0
Para n∈N0, sendo f par, procede-se da mesma forma.
Temos que:
f(2n+1)(−x)=(−1)2n+1f(2n+1)(x)=−f(2n+1)(x)
toma-se x=0 e mais uma vez:
f(2n+1)(0)=−f(2n+1)(0)⇔2f(2n+1)(0)=0⇔f(2n+1)(0)=0
Isto significa que a expansão em série de MacLaurin da secante será da forma
f(x)=∞∑n=0f(2n)(0)x2n(2n)!
Seja an=f(2n)(0) onde f(x)=sec(x)
Como sec(x)×cos(x)=1
(Obviamente... para os valores de x para os quais cos(x)≠0 )
Então
(∞∑n=0anx2n(2n)!)(∞∑n=0(−1)nx2n(2n)!)=1
Pela fórmula da série produto de Cauchy temos que
(∞∑n=0anx2n(2n)!)(∞∑n=0(−1)nx2n(2n)!)=∞∑n=0(n∑l=0al(−1)n−l(2l)!(2n−2l)!)x2n=∞∑n=0(1(2n)!n∑l=0al(2n)!(−1)n−l(2l)!(2n−2l)!)x2n=∞∑n=0(1(2n)!n∑l=0[2nC2lal(−1)n−l])x2n
Portanto
∞∑n=0(1(2n)!n∑l=0[2nC2lal(−1)n−l])x2n=1
Como
a0=sec(0)=1∞∑n=1(1(2n)!n∑l=0[2nC2lal(−1)n−l])x2n=0
então, para cada n∈N1n∑l=0[2nC2lal(−1)n−l]=0
⇔an=n−1∑l=0[2nC2lal(−1)n−l+1]
Fórmula de recorrência que torna mais fácil a dedução dos coeficientes...até sem calculadora! a1=2C0a0(−1)1−0+1=a0=1a2=4C0a0(−1)2−0+1+4C2a1(−1)2−1+1=−a0+6a1=5a3=6C0a0(−1)3−0+1+6C2a1(−1)3−1+1+6C4a2(−1)3−2+1=a0−15a1+15a2=1−15+75=61a4=1385a5=50521a6=2702765⋮
Como ch(x)=ex+e−x2=ei⋅(−i)x+ei⋅ix2=cos(ix)
então sech(x)=sec(ix)=∞∑n=0an(ix)2n(2n)!=∞∑n=0(−1)nanx2n(2n)!
Os números de Euler
Os números de Euler são uma sucessão (En) de números inteiros definida pela série de Maclaurin da secante hiperbólica:
sechx=∞∑n=0Enn!xn
Então, tendo em conta o que foi feito até agora neste texto:
[ 3 de Abril de 2018]
Abaixo deixo aqui uma lista dos primeiros números de Euler, gerada em Python. Os números de indice impar são zero, portanto omiti-os.
E0=1E2=1E4=5E6=61E8=1385E10=50521E12=2702765E14=199360981E16=19391512145E18=2404879675441E20=370371188237525E22=69348874393137901E24=15514534163557086905E26=4087072509293123892361E28=1252259641403629865468285E30=441543893249023104553682821E32=177519391579539289436664789665E34=80723299235887898062168247453281E36=41222060339517702122347079671259045E38=23489580527043108252017828576198947741E40=14851150718114980017877156781405826684425E42=10364622733519612119397957304745185976310201E44=7947579422597592703608040510088070619519273805E46=6667537516685544977435028474773748197524107684661E48=6096278645568542158691685742876843153976539044435185E50=6053285248188621896314383785111649088103498225146815121E52=6506162486684608847715870634080822983483644236765385576565E54=7546659939008739098061432565889736744212240024711699858645581E56=9420321896420241204202286237690583227209388852599646009394905945E58=12622019251806218719903409237287489255482341061191825594069964920041E60=18108911496579230496545807741652158688733487349236314106008095454231325E62=27757101702071580597366980908371527449233019594800917578033782766889782501E64=45358103330017889174746887871567762366351861519470368881468843837919695760705E66=78862842066617894181007207422399904239478162972003768932709757494857167945376961E68=145618443801396315007150470094942326661860812858314932986447697768064595488862902085E70=285051783223697718732198729556739339504255241778255239879353211106980427546235397447421E72=590574720777544365455135032296439571372033016181822954929765972153659805050264501891063465E74=1292973664187864170497603235938698754076170519123672606411370597343787035331808195731850937881E76=2986928183284576950930743652217140605692922369370680702813812833466898038172015655808960288452845E78=7270601714016864143803280651699281851647234288049207905108309583687335688017641546191095009395592341E80=18622915758412697044482492303043126011920010194518556063577101095681956123546201442832293837005396878225E82=50131049408109796612908693678881009420083336722220539765973596236561571401154699761552253189084809951554801E84=141652557597856259916722069410021670405475845492837912390700146845374567994390844977125987675020436380612547605E86=419664316404024471322573414069418891818962628391683907039212228549032921853217838146608053808786365440570254969261E88=1302159590524046398125858691330818681356757613986610030678095758242404286633729262297123677199743591748006204646868985E90=4227240686139909064705589929214593102933845388672369082676644542650248228369590525634078984302153217507945782396923579721E92=14343212791976583406133682640578565858579882148843159111106574955509790196812618254848857854461550714631444034921517907250365E94=50817990724580425164559757643090736003482435671513413926813239886828210876247074897752122164140484881907534297068189565042330181E96=187833293645293026402007579184179892539001444997005361637080870116823642645755601678579681159136078780812233831035373097528077899745E98=723653438103385777657187661736782292986259565181067232760712431055015669043224647591792236141452770950810842191949814198134897708964641E100=2903528346661097497054603834764435875077553006646158945080492319146997643370625023889353447129967354174648294748510553528692457632980625125
Pode-se proceder de forma análoga ao que se fez para a secante trigonométrica
Calculemos as primitivas da função secante hiperbólica, recorrendo à substituição t=th(x2).
Recorde-se que
chx=1+t21−t2
e
shx=2t1−t2
E portanto
∫sechxdx=∫1chxdx=∫1−t21+t2×21−t2dt=∫21+t2dt=2arctgt+C4=2arctg[th(x2)]+C4
Resultado curioso...
Note-se que (sechx)′=−thxsechx e (thx)′=sech2x.
Portanto, multiplicar e dividir por thx+sechx não nos conduz a algo como o simpático resultado que temos para a secante trigonométrica...
Da substituição t=tg(x2) até uma primitiva imediata
Calculemos a primitiva da função secante, recorrendo à substituição t=tg(x2)
Recorde-se que
cosx=1−t21+t2
e
senx=2t1+t2
(Se desconhecem as fórmulas podem consultar este documento que está na secção de material: A substituição t=tg(x/2) )
∫secxdx=∫1cosxdx=∫1+t21−t2×21+t2dt=∫21−t2dt=∫−1t−1dt+∫1t+1dt=−ln|t−1|+ln|t+1|+C=ln|t+1t−1|+C=ln|tg(x2)+1tg(x2)−1|+C
Agora procurarei outra forma para esta expressão, por forma a que as funções trigonométricas venham em função de x e não de x2.
ln|tg(x2)+1tg(x2)−1|+C=ln|sen(x2)cos(x2)+1sen(x2)cos(x2)−1|+C=ln|sen(x2)+cos(x2)sen(x2)−cos(x2)|+C=ln|(sen(x2)+cos(x2))2sen2(x2)−cos2(x2)|+C=ln|1+2sen(x2)cos(x2)−cos(x)|+C=ln|1+senxcosx|+C=ln|secx+tgx|+C
A primitiva imediata
Observando o resultado anterior, sendo a primitiva um logaritmo, percebe-se que tem de dar para escrever aquela secante como um quociente "óbvio". Recordando as regras de derivação da secante e da tangente, com "olhos de ver" notamos que para primitivar secx basta multiplicar e dividir a expressão por secx+tgx∫secxdx=∫secx×secx+tgxsecx+tgxdx=∫sec2x+secxtgxsecx+tgxdx=ln|secx+tgx|+C
e então, graças à regra de derivação da função composta:
∫u′secudx=ln|secu+tgu|+C
Regra que pode ser utilizada para primitivar por exemplo... a cosecante :) Exercício: a partir desta regra, e sabendo que cosecx=sec(π2−x) calcule a primitiva da cosecante.
Exercício: E qual é a primitiva da secante hiperbólica?
Resoluções aqui: http://zonaexacta.blogspot.com/2017/09/a-primitiva-da-secante-hiperbolica.htmlNota: Por abuso de linguagem costumamos dizer "a primitiva" de uma função. No entanto como existe uma primitiva para cada constante C, na verdade a designação correcta é "as primitivas" de uma função, ou, "a família de primitivas de...", e só por isso deixei o título no plural. Se calhar, até seria boa política escrever C∈R em cada linha. No entanto aprendi que o excesso de rigor não é didáctico, e torna as coisas visualmente "pesadas", por isso, no resto do blog, salvo um ou outro caso, manterei abusos de linguagem.
PS
Quanto à segunda parte
an+1an−1=√55(Φ4n+1+1Φ4n+1)√55(Φ4n+5+1Φ4n+5)−1=15(Φ8n+6+Φ4+1Φ4+1Φ8n+6)−1=15(Φ8n+6+7+3√52+7−3√52+1Φ8n+6)−1=15(Φ8n+6+2+1Φ8n+6+5)−1=15(Φ4n+3+1Φ4n+3)2=15(124n+34n+3∑k=04n+3Ck√5k+124n+34n+3∑k=04n+3Ck(−1)4n+3−k√5k)2=15(124n+34n+3∑k=04n+3Ck√5k[(−1)4n+3−k+1])2=15(224n+32n+1∑j=04n+3C2j+1√52j+1)2=55(224n+32n+1∑j=04n+3C2j+15j)2
Proposta de resolução
(por Carlos Paulo A. Freitas)
2an+1=7an+√45a2n−36⇔2an+1−7an=√45a2n−36⇒4a2n+1−28an+1an+49a2n=45a2n−36⇔4a2n+1−28an+1an+4a2n=−36⇔a2n+1−7anan+1+a2n+9=0⇔a2n+1+a2n+9=7anan+1
Então
a2n+2+a2n+1+9=7an+1an+2
Subtraindo a penúltima equação da última, temos:
a2n+2−a2n=7an+1(an+2−an)⇔an+2+an=7an+1
an+1=7an+√45a2n−362>7an2>an
logo an+2>an+1>an ou seja, an+2−an>0
⇔an+2−7an+1+an=0
A equação característica desta equação de diferenças é
r2−7r+1=0
que tem como raízes
r=7±√452=7±3√52
e portanto
an=C1(7+3√52)n+C2(7−3√52)n
como a0=1 temos 1=C1+C2
Como a1=7a0+√45a20−362=7+32=5 então
5=C1(7+3√52)+C2(7−3√52)
resolvendo o sistema composto pelas equações (1) e (2)
chegamos a
C1=5+√510C2=5−√510
E portanto
an=(5+√510)(7+3√52)n+(5−√510)(7−3√52)n
Note-se que se
Φ=1+√52
Então esta solução consegue-se reescrever na forma
an=√55(Φ4n+1+1Φ4n+1)
Uma vez que a sucessão de Fibonacci tem como expressão geral
Fn=√55(Φn+1+(−1)nΦn+1)
Então
an=√55(Φ4n+1+1Φ4n+1)=F4n
Sendo (an) uma subsucessão da sucessão de Fibonacci, está provado que (an) é uma sucessão de números inteiros positivos.
Para a segunda parte, convém-me enunciar duas fórmulas associadas à sucessão de Fibonacci.
Antes de continuar, faço notar que nesta versão da sucessão F0=1,F1=1,F2=2,F3=3,F4=5⋯
Resultado 1:FnFn+1=n∑k=0F2k
FnFn+1=Fn(Fn+Fn−1)=F2n+FnFn−1=F2n+F2n−1+Fn−1Fn−2=⋯=F2n+F2n−1+⋯+F21+F1F0
Como F1=F0, está provado.
E finalmente, passemos à resolução da segunda parte: provar que an⋅an+1−1 é quadrado perfeito an⋅an+1−1=F4n⋅F4n+4−1=(F4n+2−F4n+1)⋅(F4n+3+F4n+2)−1=F4n+2F4n+3+F24n+2−F4n+1F4n+3−F4n+1F4n+2−1
Aplicando o resultado 1
=4n+2∑k=0F2k+F24n+2−F4n+1F4n+3−4n+1∑k=0F2k−1=2F24n+2−F4n+1F4n+3−1
Aplicando o resultado 2
=2F24n+2−(F24n+2+(−1)4n+2−1)−1=2F24n+2−F24n+2+1−1=F24n+2
◼
2ªProposta de resolução
(por Carlos Paulo A. Freitas)
2an+1=7an+√45a2n−36⇔2an+1−7an=√45a2n−36⇒4a2n+1−28an+1an+49a2n=45a2n−36⇔4a2n+1−28an+1an+4a2n=−36⇔a2n+1−7anan+1+a2n+9=0⇔a2n+1+a2n+9=7anan+1
Então
a2n+2+a2n+1+9=7an+1an+2
Subtraindo a penúltima equação da última, temos:
a2n+2−a2n=7an+1(an+2−an)⇔an+2+an=7an+1
an+1=7an+√45a2n−362>7an2>an
logo an+2>an+1>an ou seja, an+2−an>0
⇔an+2−7an+1+an=0
Façamos
bn=an+1
Então
{an+1=bnbn+1=7bn−an
Sabe-se que a0=1; b0=a1=5 são inteiros positivos.
Então, por indução matemática consegue-se provar que o par (an,bn) é de inteiros positivos.
Considere-se a proposição:
O par (an,bn) é de inteiros positivos.
an≤bn
A proposição é verdadeira para n=0 como já se viu.
Vamos ver que a propriedade é hereditária:
Assumindo por hipótese que a propriedade é válida para n, a relação
an+1=bn
Mostra-nos imediatamente que an+1 é inteiro positivo.
E a relação bn+1=7bn−an diz-nos que bn+1 é inteiro.
Por outro lado an≤bn⇔−an≥−bn, logo
bn+1=7bn−an≥7bn−bn=6bn
Ficando com isto provado que bn+1 é positivo.
Fica assim provada a proposição, e com isto a primeira parte do problema.
Para a segunda parte...
Acima vimos que
a2n+1+a2n+9=7anan+1
isto é equivalente a
a2n+1+a2n=7anan+1−9⇔a2n+1+2anan+1+a2n=9anan+1−9⇔(an+1+an3)2=anan+1−1
Assim, para provar que anan+1−1 é um quadrado perfeito, basta provar que an+1+an é múltiplo de 3.
Isso faz-se mais uma vez por indução em n
Para n=0 temos a1+a0=5+1=6 que é múltiplo de 3
Partindo da hipótese que an+1+an é múltiplo de 3 temos que
an+2+an+1=7an+1−an+an+1=9an+1−(an+1+an)
Que é múltiplo de 3, pois 9an+1 é múltiplo de 3 e an+1+an é múltiplo de 3 por hipótese.
Assim, ficou provado que an+1+an é múltiplo de 3, para todo o n∈N0, logo que anan+1−1 é quadrado perfeito, ficando com isto concluída a resolução do problema.
Nota do autor
Consegue-se reescrever a resolução da primeira parte para não ser necessário a sucessão auxiliar bn.
Comparando ambas as resoluções conclui-se que
F4n+4+F4n=3F4n+2
Mas isto na verdade, não é nada de especial:
FN+4=FN+3+FN+2=FN+2+FN+1+FN+2=FN+2+FN+2−FN+FN+2=3FN+2−FN
E portanto
FN+4+FN=3FN+2∀N∈N0
em particular é válido para N=4n, sendo n um número arbitrário em N0.
(O resultado é independente da versão da sucessão de Fibonacci (Fn) utilizada).
A sucessão de Fibonacci é definida pela fórmula de recorrência Fn+2=Fn+1+Fn
e por duas condições iniciais, que, cuidado, nem sempre são as mesmas.
A expressão geral para a recorrência é
Fn=C1(1+√52)n+C2(1−√52)n
Fn+2−Fn+1−Fn=0
A equação característica associada é
r2−r−1=0
Que tem como zeros
r=1±√52
Os valores de C1 e C2 dependem dos valores das condições iniciais.
Note-se que 1+√52=Φ é o número de ouro, que também nos permite escrever a fórmula de outras formas
Por vezes até generalizam-se os números de Fibonacci a argumentos negativos, recorrendo a estas fórmulas ou à fórmula de recorrência.
Existindo várias fórmulas associadas a números de Fibonacci, é sempre conveniente saber a que versão da sucessão essas fórmulas estão associadas, por forma a evitar erros nos resultados.
Nota
Esta página poderá ser actualizada no futuro.
Problema
Considere todos os números naturais com quinze algarismos que são constituídos apenas por 3 e/ou 8 (por exemplo 333333338888888 ou 333333333333333)
Quantos destes números são divisíveis por 11?
Nas condições do enunciado, o valor mínimo para Si obtem-se quando cada uma das oito parcelas desta soma vale 3 e o valor máximo quando cada uma delas vale 8.
Assim sendo:
3×8≤Si≤8×8
Ou seja
24≤Si≤64
Procede-se da mesma forma para Sp, ou seja, o valor mínimo para Sp obtem-se quando cada uma das sete parcelas desta soma vale 3 e o valor máximo quando cada uma delas vale 8 . ( Digam lá que copy-paste não dá jeito a escrever Matemática )
Assim sendo:
3×7≤Sp≤8×7
Ou seja
21≤Sp≤56
O valor seguinte possível para Sp é 26 que corresponde a substituir um 3 por um 8 (observe-se que 21−3+8=26)
O seguinte é 31, pela mesma razão...
Vemos assim que Sp=21+5n com n∈{0,1,2,3,4,5,6,7} onde n é o número de algarismos 8 na soma dos algarismos de ordem par. Ou seja, os possíveis valores para Sp são 21,26,31,36,41,46,51,56.
Da mesma forma Si=24+5n com n∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8} onde n é o número de algarismos 8 na soma dos algarismos de ordem impar. Então, os possíveis valores para Sp são 24,29,34,39,44,49,54,59,64.
Se Sp=21, para que Si−Sp seja múltiplo de 11, o único valor possível para Si de entre os valores disponíveis é 54
(pois 54−21=33=3×11)
As fórmulas que dão os Sp e os Si são de progressões aritméticas de razão 5. Então, partindo do par ordenado (Sp,Si)=(21,54) conseguem-se obter mais dois pares:
(26,59) e (31,64)
Como 64 é o valor máximo possível para Si, para obter mais pares vamos repetir o processo, mas desta vez começando pelo valor mais baixo possível para Si
Se Si=24, o único valor possível para Sp é 46. E tal como anteriormente, partindo deste par ordenado de somas (Sp,Si)=(46,24) obtêm-se mais duas:
(51,29) e (56,34) . Como 56 é o valor máximo possível para Sp, obtivemos todos os pares possíveis de somas (Sp,Si).
Só falta calcular quantos números correspondem a cada par de somas, e somar
(Sp,Si)
Número de 8s em ordem par
Número de 8s em ordem impar
Total de números
(21,54)
0
6
7C0×8C6=8C2=8×72=4×7=28
(26,59)
1
7
7C1×8C7=7×8=56
(31,64)
2
8
7C2×8C8=7×62×1=7×3=21
(46,24)
5
0
7C5×8C0=7C2×8C8=21
(51,29)
6
1
7C6×8C1=7C1×8C7=56
(56,34)
7
2
7C7×8C2=7C0×8C6=28
Total=
2×(28+56+21)=2×105=210
Nota do autor:
As contagens conseguem ser feitas sem ser necessário recorrer a combinatória...
Problema colocado originalmente no projecto Delfos. (ok... é melhor não resolver muitos problemas deles aqui..)
Teorema
Um número é divisível por 11 se o módulo da diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par for divisível por 11.
Seja N=¯amam−1...a3a2a1=m∑k=1(ak⋅10k−1) um número natural com m algarismos divisível por 11.
Considere-se o polinómio de grau m−1 na variável x.
P(x)=m∑k=1ak⋅xk−1
então N=P(10). Como 10≡(−1)(mod11), então
P(10)≡P(−1)(mod11)
Ora,
P(−1)=m∑k=1ak⋅(−1)k−1=Si−Sp
Onde Si= soma dos algarismos de ordem ímpar e Sp= soma dos algarismos de ordem par.
Logo
N≡(Si−Sp)(mod11)
Sendo N divisível por 11 temos então
N≡0(mod11)
e então
Si−Sp≡0(mod11)
Que é naturalmente equivalente a
|Si−Sp|≡0(mod11)
e equivalente a dizer que |Si−Sp| é divisível por 11
◼
Notas :
Na verdade o módulo do teorema é dispensável!
Considera-se 0 divisível por 11 ... e por qualquer número diferente de 0
Recorrendo à substituição: x=tgt ou x=sht
(Nota: sh é uma notação para seno hiperbólico ... também se representa por sinh )
3√2−2√33
Fazendo a substituição x=sht temos,
t=argshxx=1⇒t=argsh(1)x=√3⇒t=argsh(√3)
e dxdt=cht
Portanto
√3∫11x2√1+x2dx=argsh√3∫argsh11sh2t√1+sh2tchtdt=argsh√3∫argsh11sh2tdt=argsh√3∫argsh1cosech2tdt=[−cotght]argsh√3argsh1=[−chtsht]argsh√3argsh1=[−√1+sh2tsht]argsh√3argsh1=−2√3+√2=3√2−2√33
Fazendo a substituição x=tgt, com t∈]−π2,π2[ temos,
t=arctgxx=1⇒t=π4x=√3⇒t=π3
e dxdt=sec2t
Portanto
√3∫11x2√1+x2dx=π3∫π41tg2t√1+tg2tsec2tdt=π3∫π4sec2tsen2tsec2tsectdt=π3∫π41sen2tsectdt=π3∫π4costsen2tdt=π3∫π4cotgtcosectdt=[−cosect]π3π4=−cosecπ3+cosecπ4=−2√3+√2=3√2−2√33
Seja i a unidade imaginária, e considere-se a função de variável real f(x)=e−ix(cosx+isenx)
Então
f′(x)=−ie−ix(cosx+isenx)+e−ix(−senx+icosx)=e−ix[−i(cosx+isenx)+(−senx+icosx)]=e−ix(−icosx+senx−senx+icosx)=e−ix×0=0
Como f′(x)=0 então f(x)=constante.
Mas uma vez que f(0)=e0(cos0+isen0)=1×1=1, ficámos a saber que constante=1, logo
e−ix(cosx+isenx)=1⇔(cosx+isenx)=eix
Nota: A 'dedução'/motivação está fora do âmbito do actual programa do ensino secundário em Portugal! Observação
Como qualquer 'dedução' da fórmula da exponencial complexa, esta tem os seus problemas.
Derivar funções com variáveis complexas, bem... vamos ter de assumir que a exponencial de variável complexa, da qual nada sabemos uma vez que estamos a tentar deduzir a expressão, deriva-se como a exponencial real.
Utilizar a conclusão derivada=0, implica f constante requer algum cuidado! Antes da 'dedução' não sabemos sequer qual é o conjunto de chegada da função! Nestas condições teremos legitimidade para usar um corolário do teorema de Lagrange... para intervalos fechados?
Exercício
Determinar o valor exacto do integral:
1∫−1√1+x2dx
Exprimir o valor na forma √m+argsinh(n), com m,n∈N
√2+argsinh(1)
Começamos por fazer a substituição x=sinhu então,
u=argsinhxx=−1⇒u=argsinh(−1)=−argsinh(1)x=1⇒u=argsinh(1)
e dxdu=coshu
Na restante resolução é também útil recordar a fórmula fundamental das funções hiperbólicas
cosh2u−sinh2u=1 que coshu>0∀u∈R
e as fórmulas
cosh2u=1+cosh(2u)2sinh(2u)=2sinhucoshu
Assim sendo, temos que:
1∫−1√1+x2dx=argsinh(1)∫−argsinh(1)√1+(sinhu)2coshudu=argsinh(1)∫−argsinh(1)cosh2udu=argsinh(1)∫−argsinh(1)1+cosh(2u)2du=12argsinh(1)∫−argsinh(1)1du+14argsinh(1)∫−argsinh(1)2cosh(2u)du=argsinh(1)+14[sinh(2u)]argsinh(1)−argsinh(1)=argsinh(1)+14[2sinh(u)cosh(u)]argsinh(1)−argsinh(1)=argsinh(1)+14[2sinh(u)√1+(sinhu)2]argsinh(1)−argsinh(1)=argsinh(1)+14(2√1+1+2√1+1)=√2+argsinh(1)