Estoy buscando otros métodos para encontrar el general integral $$C(a,b)=\int_0^{2\pi}\frac{xdx}{a+b\cos^2x}$$ Para ello, lo primero que preformados $u=x-\pi$: $$C(a,b)=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{xdx}{a+b\cos^2x}+\pi\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dx}{a+b\cos^2x}$$ El sub $x\mapsto -x$ ofrece $$\int_{-\pi}^\pi \frac{xdx}{a+b\cos^2x}=0$$ y con la simetría, $$C(a,b)=2\pi\int_0^\pi \frac{dx}{a+b\cos^2x}$$ A continuación, utilizamos $t=\tan(x/2)$: $$C(a,b)=4\pi\int_0^\infty \frac1{a+b\left[\frac{t^2-1}{t^2+1}\right]^2}\frac{dt}{t^2+1}$$ $$C(a,b)=\frac{4\pi}{a+b}\int_0^\infty \frac{x^2+1}{x^4+2\frac{a-b}{a+b}x^2+1}dx$$ A continuación, consideramos $$N_s(k)=\int_0^\infty\frac{x^{2s}}{x^4+2kx^2+1}dx$$ A continuación, $x\mapsto 1/x$da $$N_s(k)=N_{1-s}(k)$$ y con $s=0$: $$C(a,b)=\frac{8\pi}{a+b}\int_0^\infty \frac{dx}{x^4+2kx^2+1}\qquad k=\frac{a-b}{a+b}$$ A continuación, con $$x^4+(2-c^2)x^2+1=(x^2+cx+1)(x^2-cx+1)$$ tenemos que $$\begin{align} u(c)=N_0\left(\frac{2-c^2}2\right)=&\frac1{4c}\int_0^\infty\frac{2x+c}{x^2+cx+1}dx-\frac1{4c}\int_0^\infty\frac{2x-c}{x^2-cx+1}dx\\ &+\frac14\int_0^\infty\frac{dx}{x^2+cx+1}+\frac14\int_0^\infty\frac{dx}{x^2-cx+1} \end{align}$$ La primera de las dos integrales a desaparecer y tenemos $$u(c)=\frac14I(1,c,1)+\frac14I(1,-c,1)$$ donde $$I(a,b,c)=\int_0^\infty\frac{dx}{ax^2+bx+c}=\frac2{\sqrt{4ac-b^2}}\left[\frac\pi2-\arctan\frac{b}{\sqrt{4ac-b^2}}\right]$$ Así $$4u(c)=\frac2{\sqrt{4-c^2}}\left[\frac\pi2-\arctan\frac{c}{\sqrt{4-c^2}}+\frac\pi2-\arctan\frac{-c}{\sqrt{4-c^2}}\right]$$ $$u(c)=\frac{\pi}{2\sqrt{4-c^2}}$$ $$N_0(a)=\frac\pi{2\sqrt{2+2a}}$$ Y, a continuación, $$C(a,b)=\frac{8\pi}{a+b}N_0\left(\frac{a-b}{a+b}\right)$$ $$C(a,b)=\frac{4\pi^2}{\sqrt{a^2+ab}}$$ ¿De qué otra manera se puede demostrar esto? Divertirse ;)
Resulta que nos puede faltar un factor de $1/2$, así que en realidad puede tener $$C(a,b)=\frac{2\pi^2}{\sqrt{a^2+ab}}$$ una cuestión discutida en la sección de comentarios de @Canción de la respuesta.
