Dejemos que $n\geq1$ sea un número entero y que
$$I_n=\int\limits_{0}^{\infty}\dfrac{\arctan x}{(1+x^2)^n} \,\mathrm dx$$
Demostrar que
$$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{I_n}{n}=\dfrac{\pi^2}{6} \tag{1}$$
$$\int\limits_{0}^{\infty} \arctan x\cdot\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) \,\mathrm d x=\dfrac{\pi^2}{6} \tag{2}$$
Tengo la idea de que el teorema de convergencia dominada puede ayudar aquí. Pero no estoy consiguiendo la manera apropiada.
Puedes utilizar el teorema de convergencia monótona para demostrar que la serie y la integral son iguales: \begin{align} \sum \limits_{n=1}^\infty \frac{I_n}{n} &\stackrel{\text{MCT}}{=} \int \limits_0^\infty \arctan(x) \sum \limits_{n=1}^\infty \frac{1}{n (1+x^2)^n} \, \mathrm{d} x = \int \limits_0^\infty \arctan(x) \left[-\ln\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)\right] \, \mathrm{d} x \\ &\hspace{5pt}= \int \limits_0^\infty \arctan(x) \ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \, \mathrm{d} x \, . \end{align} La integral se puede evaluar integrando por partes: \begin{align} \int \limits_0^\infty \arctan(x) \ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \, \mathrm{d} x &= \int \limits_0^\infty \left[\frac{2 \arctan{x}}{1+x^2} - \frac{\ln(1+x^2)}{x (1+x^2)}\right] \, \mathrm{d} x \\ &\hspace{-11pt}\stackrel{x = \sqrt{\mathrm{e}^t - 1}}{=} \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \int \limits_0^\infty \frac{t}{\mathrm{e}^t - 1} \, \mathrm{d} t \\ &= \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \zeta(2) = \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6} \, , \end{align} La integral sobre $t$ se encuentra utilizando la serie geométrica y, una vez más, el teorema de convergencia monótona. Sin embargo, no he conseguido evaluar la suma directamente.
En caso de que el paso de las partes no esté claro para nadie, tome $u=x\arctan x-\frac12\ln(1+x^2),\,v=\ln(1+\frac{1}{x^2})$ por lo que para los pequeños $x>0$ tenemos $u\approx-\frac{1}{12} x^4,\,v\approx -2\ln x$ , mientras que como $x\to\infty$ tenemos $u\approx\frac{\pi x}{2},\,v\approx\frac{1}{x^2}$ por lo que el término límite desaparece.
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Acabo de aprender sobre los residuos, así que los utilizaría para calcular $I_n$ pero no me escuches. Basándonos en la primera identidad esperamos $I_n=1/n$
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@MilanStojanovic Por desgracia, $I_1=\left[\frac12\arctan^2x\right]_0^\infty=\frac{\pi^2}{8}$ .