Ok, men tar litt tid, kommer edit av dette svaret etterhvert.
Puh..:
Ser at rekken oppfyller kravene til å bruke integraltesten slik at
[tex]\int^\infty_1 \ln( 1+ \frac {1}{x^2}) dx[/tex]
Ser først på dette deilige integralet generelt
[tex]\int \ln (1+x^2) dx -\int \ln (x^2) dx \\ \int \ln (1+x^2) dx -2\int \ln (x) dx \\ \int \ln (1+x^2) dx -2x\ln(x)+2x +C[/tex]
Bruker delvis integrasjon på det gjenstående integralet:
[tex]\int \ln (1+x^2) dx= x\ln(1+x^2)-\int \frac{2x^2}{1+x^2}dx[/tex]
Bruker nok en gang delvis:
[tex]\int \frac{2x^2}{1+x^2}dx=2x^2 \arctan(x)-4\int x\arctan(x)[/tex]
Fortsetter med min venn delvis
[tex]\int x\arctan(x)=\frac 12(x^2+1)\arctan(x)-\frac 12x +c[/tex]
Ser på hva vi har så langt og rydder opp litt:
[tex]\int \ln (1+x^2) dx -2x\ln(x)+2x +C \\ x\ln(1+x^2)-\int \frac{2x^2}{1+x^2}dx -2x\ln(x)+2x +C \\ x\ln(1+x^2)-\(2x^2 \arctan(x)-4\int x\arctan(x)\) -2x\ln(x)+2x +C \\ x\ln(1+x^2)-2x^2 \arctan(x)+4\(\frac 12(x^2+1)\arctan(x)-\frac 12x\) -2x\ln(x)+2x +C \\ x\ln(1+x^2)-2x^2 \arctan(x)+2(x^2+1)\arctan(x)-2x -2x\ln(x)+2x +C \\ x\ln(1+x^2)-2x^2 \arctan(x)+2(x^2+1)\arctan(x) -2x\ln(x) +C \\ x\ln(1+x^2)+2\arctan(x) -2x\ln(x) +C \\ x\ln(1+x^2)+2\arctan(x) -x\ln(x^2) +C \\ x\ln(1+\frac{1}{x^2})+2\arctan(x) +C[/tex]
Ser nå tilbake på det uegentlige integralet vi hadde opprinnelig:
[tex]\int^\infty_1 \ln( 1+ \frac {1}{x^2}) dx=\lim_{b\to\infty}\int^b_1 \ln( 1+ \frac {1}{x^2}) dx=\lim_{b\to\infty}\[x\ln(1+\frac{1}{x^2})+2\arctan(x)\]^b_1[/tex]
Skrev så om første ledd, slik at jeg kunne bruke L'Hopital på et 0/0 utrykk
[tex]\[0+2\frac{\pi}{2}-\ln(1+1)-2\frac{\pi}{4}\]=\underline{\underline{\frac {\pi}{2}-\ln(2)}}[/tex]
(nå gjør tex-fingeren min vondt her, tar tid når man er rusten ja