viernes, 2 de mayo de 2025

 

Jardín, julio 2025

 

Blog

1º Problema de geometría del espacio – 2º Problema de circunferencias 3º Problema de trigonometría

 

1.    Problema de geometría del espacio.

 Sean dos planos P y Q perpendiculares y dos cuadrados de lado igual a 8, que se intersecan en la línea común a los dos planos. Sea R el punto medio de AB. Tomamos el punto M, punto medio de RF. Tomamos N punto medio de DE. Hallar la distancia MN



Solución:

 

Trazamos la recta RF y obtenemos M, punto medio de RF. Luego unimos a M y a N.

Por R, en el plano P y además, punto medio de AB, trazamos la recta perpendicular RT, por T trazamos la recta TF.

En el plano del triángulo RTF, trazamos la recta MH, paralela a RT. Por ser MH paralela RT también es perpendicular al plano Q y a la recta TF. MH será igual a 4

H igualmente, es el punto medio de TF

Por triángulos semejantes RTF y MHF, concluimos que MH es igual a 4 u.

Ahora analizamos el trapecio DTFE. (DT = 4 u y EF = 8), la recta MH, que es la línea recta que une los puntos medios de los lados no paralelos será igual a:

(4 + 8) /2 = 6


Figura 1 Solución del problema de geometría del espacio

Aplicamos Pitágoras en el triángulo rectángulo MHN, (Al ser MH Perpendicular al plano Q, también es perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano Q, incluida NH)

MN2 = NH2 + HM2 = 62 + 42 = 52   MN = (52) = 2 (13) u

2.    Sean las circunferencias C1 y C2, de radios R y r arbitrarios, las cuales se intersecan en los puntos C y D. Trazamos una recta arbitraria ACE que corte las circunferencias C1 y C2 y otra BDF, que corte también, las circunferencias C1 y C2.

 Demostrar que la recta AB, cuerda de C2 es paralela a la recta EF, de C1



Figura 2 Circunferencias que se intersecan

Solución

Trazamos la recta CD

Por las leyes de los ángulos inscritos      < ABD = <x =arco ACD /2

 

<ACD = arco ABD /2 = <180 – x

Ver figura (3)


 

Figura (3)

Ahora, en la circunferencia C1, <DCE es suplementario del <ACD de C2, y por tanto, vale < x

Aplicando lo mismo en la circunferencia C1

<x = <DCE = arco DFE/2       y        <DFE = arco DCE = <180 – x

El ángulo <EFR es suplementario del <EFD y por tanto, <EFR = <x

Si observamos las rectas AB y EF, tienen dos ángulos correspondientes iguales.

 

<ABD = <EFR, lo cual implica que las rectas AB y EF son paralelas.

 

3.Problema de trigonometría

 Hallar la suma de sen2(1) + sen2(2) + sen2(3) .. .+sen2(45) + sen2(46)+....     sen2(89) + sen2 (90)                 (1)

Ángulos en grados (deg)    

Solución:

Escribamos la suma S así:

S = sen2(1) + sen2(2) + sen2(3) +                          +sen2(45) +

      sen2(46) + sen2(47) + sen2(48)             + sen2(88) + sen2(89) + sen2(90)     

Recordemos que sen(x) = cos (90 - x)   y reemplacemos en la (2)

S = sen2(1) + sen2(2) + sen2(3) +                         sen2(44) +sen2(45) +

      cos2(44) + cos2(43) + cos2(42) +           cos2(2) +cos2(1) + sen2(90)

Recordando que sen2(x) + cos2(x) = 1

Organizando:

S = sen2(1) + cos2(1) + sen2(2) + cos2(2) +   + sen2(43) +cos2(43) + sen2(44) + cos2(44) + sen 2(45) + sen2(90)

S = 44*1 + sen 2(45 )+ sen2(90) = 44 + ½ + 1 = 45 + ½ = 91/2

 

 

Juan Fernando Sanin E

juanfernando.sanin@gmail.com

 

 

viernes, 28 de marzo de 2025

 

Jardín, mayo 2, 2025


Factorial i

 

Factorial i = i!

La función gamma está definida para todos los números complejos excepto los enteros negativos y el cero".


Nota. Al final del blog haremos un breve repaso rápido de la función Gamma de Euler, para mostrar que el concepto de factorial, se extiende a los reales positivos y a los complejos, tal cual se indica en el dominio establecido.

z = a + bi

con tal que a sea un real >=0 (Veremos que esta condición, que aparece en muchos papers, parece ser falsa.

Recordemos que x =e ln(x)                                                              (4)

Ahora aplicando la fórmula general para la función Gamma



De acuerdo con la (4)                t = e Ln(t)              t i = e ln(t)i         (6)

Recordemos la formula general de los números complejos

e iθ = cos(θ) + i sen(θ)

e ln(t)i= cos(ln(t)) + isen(ln(t))

Reemplazamos (6) y (7) en la (5) e ln(t)i= cos(ln(t)) + i sen(ln(t))



Estas integrales son supremamente difíciles. Creo que no hay un método, (al menos conocido), por técnicas de integración, que permita resolverlas. Además, debemos recordar que el límite inferior es un límite de t, cuando t tiende a 0+ y el superior es cuando t crece tanto como queramos. Son integrales doblemente impropias.

Se pueden resolver por integración aproximada, pero para esto, es conveniente conocer las gráficas de las funciones f(t) = cos(ln(t)) et         y        g(t) = sen(ln(t)) et, lo cual también es difícil.

Veamos la primera:

f(t) = cos(ln(t)) et

 

t

Cos(ln(t)) e^-t

0,1

-0,60

0,2

-0,031

0,5

0,46

1,0

0,36

1,5

0,21

2,0

0,10

 

 

 

En p/2 la función es 0 y luego cada n p/2      n impar, vuelve a ser 0 y así hasta el infinito

La derivada de f(t)      f’(t) = -e -t [cox(ln(t)) + sen(t(t)) /t]

En f'(t)= 0, obtendríamos los puntos de máxima y mínima, pero la ecuación no tiene solución, ya que, cada n p/2,    n impar la función pasa de positivo a negativa y hay infinitos puntos críticos.

Derive nos da estas gráficas de f(t) y g(t)



Graficas de f(t) y g(t)


Que sea Derive el que nos resuelva las integrales impropias de forma aproximada, mostradas en (8)



Por tanto

 

i! = 0,493595 - 0,160414i

 

 

Repaso general de la función Gamma

 

La función gamma está definida para todos los números complejos, excepto los enteros negativos y el cero".        

Hacemos la integración por partes

u = t x-1            du = (x-1) t x-2 dt

dv = (e -t) dt        v = - e -t


Recordemos que 0 significa: t tiende a 0 e  ∞ significa que t crece todo lo que queramos.

En esas condiciones, la parte algebraica (sin integral) de (9) es un doble límite, más o menos complicado que resolviéndolo nos entrega el valor 0.



Γ (-3/2) = 2,363…….

Γ (1) = 0! = 1

Γ (3/2) = 0,886……..

Γ (5/2) = 1,329….

Γ (7/2) = 3,323….

Γ(i) = 0,493595 – 0,160414 i

 

Gráfica de la función Gamma



Grafica de la función Gamma de x

  

Factorial de números complejos z = a +bi

Para que exista z! se requiere que:

 


Para cualquier dupla (a, b), dibujar las gráficas de:

f(x) = e aln(t) b(cos(ln(t)) e -t

 

g(x) = e aln(t) b(sen(ln(t)) e -t


Sería bastante difícil, casi imposible, dibujarlas; habría que hacerlas calculando muchos puntos de cada una; incluso, muchos programas de maths podrían ser incapaces de dibujarlas.

Al final, la única condición que debe tener la dupla (a, b), para que exista (a+bi)! es que las dos integrales impropias de (12) sean convergentes.

En la literatura en la que he buscado dicen que la componente real a del número complejo, debe ser un entero >0 .

Recordar que el blog es hacer el cálculo de 0 + 1i,    con a = 0 y b = 1 y el factorial fue encontrado.

Veamos qué pasa con el complejo 1 + i         con la fórmula (13)




 

 

 

Juan Fernando Sanín E

juanfernando.sanin@gmail.com

 





domingo, 23 de febrero de 2025

 

Blog julio 2025

julio 2025

 

Integral que incluye una función inversa, cuya función original tiene fórmula algebraica, pero la inversa no.

∫f-1(x)dx

f tiene fórmula algebraica, trigonométrica, logarítmica, exponencial y f-1puede tener fórmula o no. Si f-1 tiene fórmula, el problema es inocuo, ya que la integral se integra con las reglas tradicionales de la integración. Pero si no tiene fórmula, caso función de Lambert W(x), que es la inversa de la función f(x) = xex.

Imagínese la función f(x) = xsen(x) definida en el dominio [0, 2] radianes



Figura (1) Gráfica de la función y = xsen(x)

en Dominio [0, 2] radianes. El máximo ocurre en x = 2

Esta función tiene inversa porque es monótona creciente, pero esta inversa, no tiene fórmula. Igual pasa con la función W(x) de Lambert, que, tiene inversa, pero esta no tiene fórmula. La función W(x) tiene dos ramas, una de ellas es:



Figura (2) Función de Lambert, ramas W-1 y Wo

Sólo trabajaremos con Wo

Dado un valor de x en el dominio de W(x), podemos calcular W(x) por medio de un algoritmo. También, se puede pedir que se lo calculen en línea o igualmente, hay calculadoras que tienen programado ese algoritmo.

Ej    x = 1    W(1) = 0,567143           x = 5     W(5) = 1,326725 Estos valores los conseguimos en línea o con una calculadora matemática moderna.

La función de Lambert es muy importante en la solución de ecuaciones exponenciales, mientras que la función R inversa de f(x) = xsen(x) no lo es, sólo la estamos utilizando a manera de ejemplo.

No obstante, R tiene dominio que es [0, 1,82] y rango que es [0,2],y además, es simétrica de xsen(x), respecto a la recta y = x

Volvamos a los que nos interesa:

∫f-1(x)dx                                                   (1)

Sea y = f-1(x)                                           (2)

f(f-1(x)) = x                     y = f-1(x)     

De (2) se concluye que:             f(y)= x          derivando, con derivación implícita, tenemos

f’(y) dy/dx = 1                 dx = f’(y)dy               y reemplazando en la (1) obtenemos:

∫yf’(y)dy                                                           Esta integral la podemos solucionar por partes

u= y            dv = f’(y)dy

du = dy         v = f(y)

∫yf’(y)dy = yf(y) - ∫f(y)dy                                                          (4)

La fórmula (4) es la que permite hacer integraciones de f-1(x),utilizando la función directa.

Veamos un ejemplo

f(x) = x3                                                    f-1(x) = x1/3                       

Sea y = x1/3                                    g(y) = y 1/3

∫f-1(x)dx = yf(y) - ∫f(y)dy = y y3 - ∫y3dy = y4 –y4/4 + C

= (3/4)y4 + C

Reemplacemos y por x 1/3

∫f-1(x)dx = (3/4) (x 1/3) 4 + C = (3/4) x 4/3 + C

Ahora, integremos directamente ∫f-1(x)dx = ∫x 1/3 dx = (3/4)x 4/3 + C

Este ejemplo es inocuo, desde el punto de vista de la integración, pero comprueba la fórmula (4)

La fórmula (4) es poderosa, cuando f-1(x), no tiene fórmula, pero f(x) si, como es el caso de la función de Lambert, en sus dos ramas W-1 y Wo

f(x) = xex                                                                    W(x) es la inversa de la función anterior, pero no tiene fórmula.

Que haríamos si tuviéramos que integrar 



Derivación de la función inversa

f(x) y f-1(x)        mutuamente inversas

y = f-1(x)

f(y) = f(f-1(x)) = x                                                                             (7)

Derivando la ecuación (7), implícitamente respecto de x

f’(y)dy/dx = 1                                    dy/dx = 1/f’(y) = 1/ f’(f-1(x))      (8)

La fórmula (8) es la fórmula general para la derivada de la función inversa.

Veamos un ejemplo:

f(x) = sen(x)        Dominio restringido a [-p/2, p/2]   y Rango [-1, 1]

La función inversa de sen(x) es f-1(x) = arcsen(x) = sen-1(x)   D = [-1, 1]      R = [-p/2, p/2]

La derivada de arcsen(x), de acuerdo con la fórmula (8)

 (arcsen(x))’ = 1/(cos(arcsen(x)))’

En el triángulo de la figura (3) veamos que es el ángulo θ = sen-1(x)



Figura (3)

 

La derivada del seno es el coseno. Por tanto, con la fórmula (8)

En-1(x)

La derivada de sen-1(x) será igual a 1/ cos(sen-1(x))

Es decir:

arcsen(x)’ = 1/√(1 – x2)

 

Juan Fernando Sanín E

No se ha publicado definitivamente en mayo 2 2025



jueves, 2 de enero de 2025

Integral con integrando infinito relacionado con el número e y la integral de √(tan(x)) -Dos integrales que intimidan

Junio de 2025


Integral con integrando infinito relacionado con el número e y la integral de √(tan(x)) -Dos integrales que intimidan

Problema 1

Integrar:


Y la segunda serie se reduce a:



En la expresión, en que hemos convertido la primera sumatoria, hagamos un cambio de variable:

u = x2/2,   así      du = xdx         y       dx = du/x

Verifiquemos limites

x→0   también u→0         x→∞         u→∞

Si en la integral cambiamos la variable x por u no se afectan los límites de la integral.

Trabajemos ahora con la segunda serie y le introducimos el cambio de variable.




Su dominio son todos los reales, excluyendo el 0 y los enteros negativos.

Los naturales 1, 2, 3, 4, 5,         n       pertenecen al dominio de la función Γ(x)

En la siguiente tabla se dan algunos valores de la función Gamma:




Hay una propiedad muy importante para los valores de Γ(x), cuando x es un número natural

Γ(n) = (n-1)!

Γ(n+1) = n!




Problema 2

Resolver la Integra indefinida

∫√(tan(x)) dx                                               (1)

Una integral atemorizante. En la medida que la vamos resolviendo vamos a encontrar el 

mundo de los números complejos y unos cambios de variable y otros artificios muy difíciles.

Lo primero que se nos ocurre es un cambio de variable:

u = tan(x)        du = sec2(x)dx                dx= du/sec2(x)             dx = du/(1+tan2(x))=du/(1+u2)

∫√u du/(1+u2)

Esta integral es tan difícil como la original, por lo cual no escogemos este cambio de variable.

Intentemos un segundo cambio de variable:

u = √(tan(x))              u2 = tan(x)        2udu = sec2(x)dx

∫u*2udu/sec2(x) = ∫2u2du/(1+tan2(x)) = ∫2u2du/(1+u4)du        ya que tan2(x) = u4

∫2u2du/(1+u4)du                                                                                       (2)

Recordemos que u4+1 = u4 - i2                i= √ (-1)

u4 - i2 = (u2+i2) (u2-i2) =(u2-1) (u+i) (u-i)

=(u+1) (u-1) (u+i) (u-i)

Igualaríamos 2u2 = A/(u+1) + B/(u-1) +C/(u+i) + D/(u-i)

Conocidos A, B, C, D, la integral la resolveríamos por fracciones parciales, en el universo de los números complejos.

Pero no, la vamos resolver sólo en los números reales.

Retomemos la integral (2)    ∫2u2du/(1+u4)



Ambas integrales son solucionables. La primera por fracciones parciales y la segunda es 

inmediata e igual a tan-1

No obstante, podemos ir a cualquier buen libro de cálculo, físico o virtual y allí encontramos 

las famosas tablas de integrales, que nos sirven en este caso:

Hemos encontrado estas integrales, que son modelos para resolver las dos integrales finales.

∫dx/ (x2 - a2) = [ln (x - a) – ln (x + a)]/ (2a)

∫dx/ (x2 + a2) = (1/a) tan-1(x/a)

Y con estas fórmulas terminamos el ejercicio. En este caso a = √2

El resultado de la integral propuesta será:

= [ln (w - √2) – ln (w + √2)]/ (2√2a) + (1/√2) tan-1(v/√2) + C

= [ln (u+1/u - √2) – ln (u+1/u + √2)]/ (2√2a) + (1/√2) tan-1[(u-1/u) /√2] + C

=[ln (tan(x)+1/ tan(x) - √2) – ln (tan(x)+1/ tan(x) + √2)]/ (2√2a) + (1/√2) [[tan-1[tan(x) -1/ tan(x)] /√2] + C

 

Juan Fernando Sanín E

juanfernando.sanin@gmail.com

Nota: La integral (2) está propuesta como ejercicio en diferentes ediciones del Cálculo de Leithold. Pero su grado de dificultad es muy alto para estudiantes que están aprendiendo cálculo y aun para profesores, si los cogen desprenidos.

La integral con integrando infinito, no creo que esté en ningún libro de Cálculo para estudiantes de ingeniería o matemáticas. No obstante hay muchos blogs y aun videos en YouTube, donde proponen y resuelven este tipo de integrales. Lamento no poder referir el blog exacto. Lo que si recuerdo es que estaba propuesto y daban sugerencias muy efectivas.

(En mayo 2025 no se ha publicado definitivamente)