Una difícil integral impropia

Question

¿Cuál es el valor del $$\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{ x^2(e^x+1)}?$$

Tengo $2$ como resultado. Wolfram ha dado $0.11111$ como resultado. Estoy confundido.

¿Es correcto? ¿O incorrecto? Por favor, dígame... Gracias de antemano

Answer 1

El resultado no puede ser $2$ porque $$\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{ x^2(e^x+1)}\leq \frac{1}{e+1}\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^2}=\frac{1}{e+1}<\frac{1}{3}<2.$$ Tenga en cuenta que $$\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{ x^2(e^x+1)}=\int_{1}^{\infty}\frac{e^{-x}}{ x^2(1+e^{-x})}dx=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\int_{1}^{\infty}\frac{e^{-kx}}{x^2}\,dx$$ que se puede escribir utilizando el integral exponencial .

WA da un valor aproximado de 0,119161046435885%20dx,%20x%3D1..infinity) no creo que tenga una forma cerrada.

Answer 2

Como expresión alternativa, tenemos

$$ \int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2(e^x + 1)} = C + \int_{0}^{1} \left( \frac{1}{e^x + 1} \right)'' \log x \, dx $$

donde $C$ viene dada por

\begin{align*} C &= \frac{1}{4} + \frac{1}{1+e} + \frac{\gamma}{4} + \frac{\log 2}{3} - 3\log A \\ &\approx 0.14803096668067398473\cdots. \end{align*}

y $\gamma$ es el Constante de Euler-Mascheroni y $A$ es el Constante de Glaisher-Kinkelin . Por lo tanto, si se introduce la expansión de Taylor de $\frac{1}{e^x+1} = \frac{1}{2}(1-\tanh(x/2))$ obtenemos

$$ \int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2(e^x + 1)} = C - \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{n-1} \cdot \frac{2^{2n}-1}{(2\pi)^{2n}} \zeta(2n). $$

Por último, ampliar $\zeta(2n) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2n}} $ e intercambiando el orden de la suma, encontramos que

\begin{align*} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{n-1} \cdot \frac{2^{2n}-1}{(2\pi)^{2n}} \zeta(2n) &= \frac{3-e}{4(1+e)} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(\pi k)^2} \log\left(1 + \frac{1}{(\pi k)^2} \right) \\ &\hspace{6em} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2\pi k)^2} \log\left(1 + \frac{1}{(2\pi k)^2} \right) \end{align*}

que podría ser más adecuado para estudiar esta cantidad.

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Adenda. He aquí un cálculo numérico:

Answer 3

Se trata de $$ \int_{1}^{+\infty}\frac{1-\tanh(x/2)}{2x^2}\,dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\int_{1/2}^{+\infty}\frac{\tanh(z)}{z^2}\,dz=\frac{1}{2}-\int_{1/2}^{+\infty}\sum_{n\geq 0}\frac{2\,dz}{z(4z^2+(2n+1)^2\pi^2)}$$ o $$ \frac{1}{2}-\sum_{n\geq 0}\frac{\log(1+(2n+1)^2 \pi^2)}{(2n+1)^2 \pi^2}=\frac{1}{2}+\frac{\gamma}{4}+\frac{\log 2}{3}-3\log A-\sum_{n\geq 0}\frac{\log\left(1+\frac{1}{(2n+1)^2\pi^2}\right)}{(2n+1)^2 \pi^2} $$ donde la última serie se puede aproximar numéricamente aprovechando la relación de Padé $\log(1+z^2)\approx\frac{z^2}{1+\frac{z^2}{2}}$ en una zona cercana al origen. Esto lleva a $$ \int_{1}^{+\infty}\frac{dx}{x^2(e^x+1)}\,dx\approx \frac{1}{12} \left(3+3\gamma+4\log 2-36\log A+6 \sqrt{2}\tanh\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)=\color{green}{0.11916}9\ldots$$