निश्चित समकलनों के कुछ गुणधर्म: Difference between revisions

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== निश्चित समाकलन परिभाषा ==
== निश्चित समाकलन परिभाषा ==
एक समाकलन को निश्चित समाकलन तभी कहा जाता है जब इसकी ऊपरी और निचली सीमाएँ हों। गणित में, कई निश्चित समाकलन सूत्र और गुण हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है। एक निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए, आपको स्वतंत्र चर की निर्दिष्ट ऊपरी और निचली सीमा पर समाकलन के मानों के बीच अंतर ज्ञात करना होगा और इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है:
एक समाकलन को निश्चित समाकलन तभी कहा जाता है जब इसकी ऊपरी और निचली सीमाएँ हों। गणित में, कई निश्चित समाकलन सूत्र और गुणधर्म हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है। एक निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए, आपको स्वतंत्र चर की निर्दिष्ट ऊपरी और निचली सीमा पर समाकलन के मानों के बीच अंतर ज्ञात करना होगा और इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है:


<math>{\int_{a}^{b} }dx</math>
<math>{\int_{a}^{b} }dx</math>
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नीचे निश्चित समाकल के सभी मूल गुणों की सूची दी गई है। यह आपको उदाहरणों के साथ निश्चित समाकल के कुछ गुणों को आसानी से संशोधित करने में सहायता करता है।
नीचे निश्चित समाकल के सभी मूल गुणों की सूची दी गई है। यह आपको उदाहरणों के साथ निश्चित समाकल के कुछ गुणों को आसानी से संशोधित करने में सहायता करता है।


यहाँ सम और विषम के लिए निश्चित समाकल के गुण दिए गए हैं। इन गुणों के साथ, आप निश्चित समाकल गुण समस्याओं को हल कर सकते हैं।
यहाँ सम और विषम के लिए निश्चित समाकल के गुणधर्म दिए गए हैं। इन गुणों के साथ, आप निश्चित समाकल गुणधर्म समस्याओं को हल कर सकते हैं।


== निश्चित समाकल के गुणधर्म ==
== निश्चित समाकल के गुणधर्म ==
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|-
|-
|गुणधर्म 8
|गुणधर्म 8
|
|<math>\int_{-k}^{k} f(x)dx=2\int_{0}^{x} f(x)dx...</math>यदि <math>(-x)=f(x)</math> या यह एक सम फलन है
<math>\int_{-k}^{k} f(x)dx==0...</math>यदि  <math>f(2k-x)=f(x)</math>  या यह एक विषम फलन है
|}
|}


=== निश्चित समाकलन के प्रमाण प्रमाण ===
=== निश्चित समाकलन के प्रमाण ===


=== गुण 1: ===
=== गुणधर्म 1: ===
<math>\int_{j}^{k} f(x)dx=\int_{j}^{k} f(t)dt</math>


f(x)dx =
एक सरल गुणधर्म जिसमें आपको केवल अक्षर <math>x</math> को <math>t</math> से बदलना होगा।


f(t)dt
=== गुणधर्म 2 : ===
<math>\int_{j}^{k} f(x)g(x)=-\int_{j}^{k}f(x)g(x),</math> और  <math>\int_{k}^{j} f(x)g(x)=0</math>


एक सरल गुण जिसमें आपको केवल अक्षर x को t से बदलना होगा।
विचार कीजिये,  <math>m=\int_{j}^{k} f(x)g(x)</math>


=== गुण 2 : ===
यदि <math>f </math> का प्रतिअवकलज <math>f' </math> है, तो <math>m= f'( k ) - f'( j ) = -f'( j ) -f'( k ) =\int_{j}^{k} xdx </math> प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है
f(x)g(x) = -


f(x)g(x) , also
इसके अलावा, यदि  <math>j = k, </math> तो <math>m= f'( k ) - f'( j ) = -f'( j ) -f'( j ) =0        </math> अतः, <math>\int_{k}^{j} f(x)g(x)=0</math>


f(x)g(x) = 0
=== गुणधर्म 3 : ===
<math>\int_{j}^{k} f(x)dx=\int_{j}^{l} f(x)dx+\int_{l}^{k} f(x)dx</math>


विचार कीजिये, m =
यदि <math>f </math> का प्रतिअवकलज <math>f' </math> है, तो इसे प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है


f(x)g(x)
<math>\int_{j}^{k} f(x)dx=f'(k)-f'(j)....(1) </math>


यदि f का प्रतिअवकलज f’ है, तो m= f’ ( k ) - f’ ( j ) = - f′( j ) - f′( k ) =xdx प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है
<math>\int_{j}^{l} f(x)dx=f'(l)-f'(j)....(2) </math>


इसके अलावा, यदि  j = k, तो m = f’ ( k ) - f’ ( j ) = - f′( j ) - f′( j ) = 0.
<math>\int_{l}^{k} f(x)dx=f'(k)-f'(l)....(3) </math>


अतः,
समीकरण <math>(2) </math> और <math>(3) </math>को जोड़ने पर , हमें प्राप्त होता है :


f(x)g(x) = 0
<math>\int_{j}^{l} f(x)dx+ \int_{l}^{k} f(x)dx=f'(l)-f'(j)+f'(k)-f'(l)=f'(k)-f'(k)=\int_{j}^{k} f(x)dx </math>


=== गुण 3 : ===
=== गुणधर्म  4: ===
f(x)dx =
<math>\int_{j}^{k} f(x)g(x)=\int_{j}^{k} f(j+k-x)g(x)</math>


f(x)dx +
मान लीजिए ,<math>m = ( j + k - x ), </math> या <math>x = ( j + k - m), </math> ताकि  <math>dt = -dx...(4) </math>


f(x)dx
साथ ही, ध्यान दें कि जब <math>x = j, m = k </math> और जब  <math>x = k, m = j </math> । इसलिए, जब हम <math>x</math> को <math>m </math> से प्रतिस्थापित करेंगे तो इसे <math>\int_{k}^{j}  </math>से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अतः,  <math>\int_{j}^{k} f(x)dx= -\int_{j}^{k} f(j+k-m)dm </math>  समीकरण (4) से


यदि f का प्रतिअवकलज f’ है, तो इसे प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है
गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि  <math>\int_{j}^{k} f(x)dx=-\int_{j}^{k} f(x)dx </math> ।


f(x)dx = f’ ( k ) - f’ ( j ) . . . . . ( 1 )  
इस गुणधर्म का उपयोग करें, <math>\int_{j}^{k} f(x)dx=-\int_{j}^{k} f(j+k-x)dx</math>  प्राप्त करने के लिए


f(x)dx = f’ ( l ) - f’ ( j ) . . . . . ( 2 )  
अब गुणधर्म 1 का उपयोग करें


f(x)dx = f’ ( k ) - f’ ( l ) . . . . . ( 3 )  
<math>\int_{j}^{k} f(x)dx=\int_{j}^{k} f(j+k-x)dx</math>


समीकरण ( 2) और ( 3 ) को जोड़ने पर , हमें प्राप्त होता है :
=== गुणधर्म 5: ===
<math>\int_{o}^{k} f(x)g(x)=\int_{j}^{k} f(k-x)g(x)</math>


f(x)dx +
मान लीजिए, <math>m = ( j - m)</math> या  <math>x = ( k - m ),</math> ताकि <math>dm = - dx...(5)</math>


f(x)dx = f’ ( l ) - f’ ( j ) + f’ ( k ) - f’ ( l ) = f’ ( k ) - f’ ( k ) =
साथ ही यह भी देखें कि जब <math>x = 0, m = j</math> और जब  <math>x = j, m = 0</math>


f(x)dx
अतः जब हम <math>x</math> के स्थान पर <math>m </math> रखेंगे तो <math>\int_{0}^{j} </math> के स्थान पर <math>\int_{0}^{j} </math> आ जाएगा।


=== '''गुण 4:''' ===
अतः, <math>\int_{0}^{j}f(x)dx=-\int_{0}^{j}f(j-m)dx </math>  समीकरण ( 5 ) से
f(x)g(x) =f(j + k - x)g(x)
 
मान लीजिए , m = ( j + k - x ), or x = ( j + k – m), ताकि dt = – dx … (4)
 
साथ ही, ध्यान दें कि जब x = j, m = k और जब x = k, m = j. इसलिए, जब हम x को m से प्रतिस्थापित करेंगे तो इसे से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।
 
अतः,
 
f(x)dx = -
 
f ( j + k - m ) dm …समीकरण  (4) से


गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि
गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि


f ( x ) dx = -
<math>\int_{j}^{k} f(x)dx=-\int_{j}^{k} f(x)dx </math>


f ( x ) dx. इस गुणधर्म का उपयोग करें, प्राप्त करने के लिए  
इस गुणधर्म का उपयोग करें, प्राप्त करने के लिए


f ( x ) dx = -
<math>\int_{0}^{j}f(x)dx=\int_{0}^{j}f(j-m)dx </math>


f ( j + k - m ) dx
अब गुणधर्म 1 का उपयोग करने पर, हमें  प्राप्त होता है,


अब गुण 1 का उपयोग करें
<math>\int_{0}^{j}f(x)dx=\int_{0}^{j}f(j-x)dx </math>


f ( x ) dx =
=== गुणधर्म  6: ===
<math>\int_{0}^{2k} f(x)dx=\int_{0}^{k} f(x)dx+\int_{0}^{k} f(2k-x)dx...</math> यदि <math>f(2k-x)=f(x)</math>


f ( j + k – x ) dx
गुणधर्म 3  से हम जानते हैं कि


=== '''गुण 5:''' ===
<math>\int_{j}^{k} f(x)g(x)=-\int_{j}^{l} f(x)g(x),</math> साथ ही <math>\int_{j}^{l} f(x)g(x)=0</math>
f(x)g(x) =


f(k - x)g(x)
इसलिए, इस गुणधर्म <math>\int_{0}^{2k} f(x)dx,</math>  को लागू करके हमें


मान लीजिए, m = ( j - m ) or x = ( k – m ), ताकि dm = – dx…(5)  
<math>\int_{0}^{2k} f(x)dx=\int_{0}^{k} f(x)dx+\int_{0}^{2k} f(x)dx,</math> प्राप्त हुआ , और मान लेने के बाद


साथ ही यह भी देखें कि जब x = 0, m = j और जब x = j, m = 0.
<math>\int_{0}^{k} f(x)dx=L_1,                     </math>  और     <math>\int_{k}^{2k} f(x)dx=L_2</math>


So, will be replaced by when we replace x by m.
<math>\int_{0}^{2k} f(x)dx=L_1 + L_2...(1)</math>


अतः,
अब, चलो मानते हुए  <math>y = (2k - x)</math> या  <math>x = (2p - y),</math> इसलिए कि  <math>dy = -dx</math>


f ( x ) dx = -
यह भी ध्यान रखें कि जब <math>x = p,</math> तो <math>y = p,</math> लेकिन जब <math>x = 2k, y = 0</math>।  इसलिए, <math>L_2</math>  को इस प्रकार लिखा जा सकता है


f ( j - m ) dx समीकरण ( 5 ) से
<math>L_2= \int_{k}^{2k} f(x)dx= \int_{k}^{0} f(2k-y)dy,</math> और 


गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि
गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि


f ( x ) dx = -
<math>\int_{j}^{k} f(x)g(x)=-\int_{j}^{k} f(x)g(x) </math>
 
f ( x ) dx. इस गुणधर्म का उपयोग करें, प्राप्त करने के लिए
 
f(x)dx =
 
f ( j - m ) dm
 
अब गुण 1 का उपयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है,
 
f ( x ) dx =
 
f( j - x ) dx
 
=== '''गुण  6:''' ===
f(x)dx =
 
f(x)dx +
 
f(2k - x)dx.....If f(2k - x) = f(x)
 
गुणधर्म 3  से हम जानते हैं कि
 
f(x)g(x) = -
 
f(x)g(x), also ,
 
f(x)g(x) = 0
 
इसलिए, इस गुण को लागू करके
 
f(x)dx , we got
 
f(x)dx =
 
f(x)dx +
 
f(x)dx , and after assuming
 
f(x)dx = L<sub>1</sub> and
 
f(x)dx = L<sub>2</sub>
 
f(x)dx =  L<sub>1 +</sub>  L<sub>2</sub>  …(1)
 
Now, letting, y = (2k – x) or x = (2p – y), so that dy = -dx
 
Also, note that when x = p, then y = p, but when x = 2k, y = 0. Hence, L<sub>2</sub>  can be written as
 
L<sub>2</sub> =
 
f(x)dx  =
 
f(2k - y)dy , and
 
From the Property 2, we know that
 
f(x)g(x) = -
 
f(x)g(x)
 
Using this property to the equation of L<sub>2</sub>, we get
 
L<sub>2</sub> = -
 
f(2k - y)dy
 
Now, by using Property 1, we get


L<sub>2</sub> =
<math>L_2</math> के समीकरण में इस गुणधर्म का उपयोग करने पर, हमें


f(2k - x)dx , using this value of L<sub>2</sub> in the equation (1)
<math>L_2=- \int_{0}^{k} f(2k-y)dy</math> प्राप्त होता है


f(x)dx =  L<sub>1</sub> + L<sub>2</sub> =
अब, गुणधर्म 1 का उपयोग करके, हमें प्राप्त होता है


f(x)dx +
<math>L_2= \int_{0}^{k} f(2k-x)dx,</math>  समीकरण (1) में <math>L_2</math> के इस मान का उपयोग करके


f(2k - x)dx
<math>\int_{k}^{2k} f(x)dx=L_1 +L_2 = \int_{0}^{k} f(x)dx+ \int_{0}^{k} f(2k-x)dx=</math>


Hence, proving the property 6 of the definite Integrals
अतः, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म 6 को इस प्रकार सिद्ध करते हैं।


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Latest revision as of 08:43, 7 December 2024

इस लेख में हम निश्चित समकलनों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों और प्रमाणों की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे ताकि इस अवधारणा को गहराई से समझने का प्रयास कर सकें । समाकलन, एक समाकल का अनुमान है। यह अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन गणित की अवधारणाओं का उपयोग विस्थापन, आयतन, क्षेत्रफल और कई अन्य राशियों के मानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। इस लेख में, हम निश्चित समाकलन और उनके गुणों के बारे में जानेंगे, जो उनके आधार पर समाकलन समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगे।

निश्चित समाकलन परिभाषा

एक समाकलन को निश्चित समाकलन तभी कहा जाता है जब इसकी ऊपरी और निचली सीमाएँ हों। गणित में, कई निश्चित समाकलन सूत्र और गुणधर्म हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है। एक निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए, आपको स्वतंत्र चर की निर्दिष्ट ऊपरी और निचली सीमा पर समाकलन के मानों के बीच अंतर ज्ञात करना होगा और इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है:

नीचे निश्चित समाकल के सभी मूल गुणों की सूची दी गई है। यह आपको उदाहरणों के साथ निश्चित समाकल के कुछ गुणों को आसानी से संशोधित करने में सहायता करता है।

यहाँ सम और विषम के लिए निश्चित समाकल के गुणधर्म दिए गए हैं। इन गुणों के साथ, आप निश्चित समाकल गुणधर्म समस्याओं को हल कर सकते हैं।

निश्चित समाकल के गुणधर्म

गुणधर्म विवरण
गुणधर्म 1
गुणधर्म 2 और
गुणधर्म 3
गुणधर्म 4
गुणधर्म 5
गुणधर्म 6 यदि
गुणधर्म 7 यदि

यदि

गुणधर्म 8 यदि या यह एक सम फलन है

यदि या यह एक विषम फलन है

निश्चित समाकलन के प्रमाण

गुणधर्म 1:

एक सरल गुणधर्म जिसमें आपको केवल अक्षर को से बदलना होगा।

गुणधर्म 2 :

और

विचार कीजिये,

यदि का प्रतिअवकलज है, तो प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है

इसके अलावा, यदि तो अतः,

गुणधर्म 3 :

यदि का प्रतिअवकलज है, तो इसे प्राप्त करने के लिए कलन का दूसरा मूलभूत प्रमेय लागू किया जाता है

समीकरण और को जोड़ने पर , हमें प्राप्त होता है :

गुणधर्म 4:

मान लीजिए , या ताकि

साथ ही, ध्यान दें कि जब और जब । इसलिए, जब हम को से प्रतिस्थापित करेंगे तो इसे से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अतः, समीकरण (4) से

गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि

इस गुणधर्म का उपयोग करें, प्राप्त करने के लिए

अब गुणधर्म 1 का उपयोग करें

गुणधर्म 5:

मान लीजिए, या ताकि

साथ ही यह भी देखें कि जब और जब

अतः जब हम के स्थान पर रखेंगे तो के स्थान पर आ जाएगा।

अतः, समीकरण ( 5 ) से

गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि

इस गुणधर्म का उपयोग करें, प्राप्त करने के लिए

अब गुणधर्म 1 का उपयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है,

गुणधर्म 6:

यदि

गुणधर्म 3 से हम जानते हैं कि

साथ ही

इसलिए, इस गुणधर्म को लागू करके हमें

प्राप्त हुआ , और मान लेने के बाद

और

अब, चलो मानते हुए या इसलिए कि

यह भी ध्यान रखें कि जब तो लेकिन जब । इसलिए,   को इस प्रकार लिखा जा सकता है

और

गुणधर्म 2 से हम जानते हैं कि

के समीकरण में इस गुणधर्म का उपयोग करने पर, हमें

प्राप्त होता है

अब, गुणधर्म 1 का उपयोग करके, हमें प्राप्त होता है

समीकरण (1) में के इस मान का उपयोग करके

अतः, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म 6 को इस प्रकार सिद्ध करते हैं।