Integral von $$$\frac{2 v}{v - 1}$$$
Verwandter Rechner: Rechner für bestimmte und uneigentliche Integrale
Ihre Eingabe
Bestimme $$$\int \frac{2 v}{v - 1}\, dv$$$.
Lösung
Wende die Konstantenfaktorregel $$$\int c f{\left(v \right)}\, dv = c \int f{\left(v \right)}\, dv$$$ mit $$$c=2$$$ und $$$f{\left(v \right)} = \frac{v}{v - 1}$$$ an:
$${\color{red}{\int{\frac{2 v}{v - 1} d v}}} = {\color{red}{\left(2 \int{\frac{v}{v - 1} d v}\right)}}$$
Forme den Bruch um und zerlege ihn:
$$2 {\color{red}{\int{\frac{v}{v - 1} d v}}} = 2 {\color{red}{\int{\left(1 + \frac{1}{v - 1}\right)d v}}}$$
Gliedweise integrieren:
$$2 {\color{red}{\int{\left(1 + \frac{1}{v - 1}\right)d v}}} = 2 {\color{red}{\left(\int{1 d v} + \int{\frac{1}{v - 1} d v}\right)}}$$
Wenden Sie die Konstantenregel $$$\int c\, dv = c v$$$ mit $$$c=1$$$ an:
$$2 \int{\frac{1}{v - 1} d v} + 2 {\color{red}{\int{1 d v}}} = 2 \int{\frac{1}{v - 1} d v} + 2 {\color{red}{v}}$$
Sei $$$u=v - 1$$$.
Dann $$$du=\left(v - 1\right)^{\prime }dv = 1 dv$$$ (die Schritte sind » zu sehen), und es gilt $$$dv = du$$$.
Das Integral wird zu
$$2 v + 2 {\color{red}{\int{\frac{1}{v - 1} d v}}} = 2 v + 2 {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}$$
Das Integral von $$$\frac{1}{u}$$$ ist $$$\int{\frac{1}{u} d u} = \ln{\left(\left|{u}\right| \right)}$$$:
$$2 v + 2 {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}} = 2 v + 2 {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}$$
Zur Erinnerung: $$$u=v - 1$$$:
$$2 v + 2 \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)} = 2 v + 2 \ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(v - 1\right)}}}\right| \right)}$$
Daher,
$$\int{\frac{2 v}{v - 1} d v} = 2 v + 2 \ln{\left(\left|{v - 1}\right| \right)}$$
Vereinfachen:
$$\int{\frac{2 v}{v - 1} d v} = 2 \left(v + \ln{\left(\left|{v - 1}\right| \right)}\right)$$
Fügen Sie die Integrationskonstante hinzu:
$$\int{\frac{2 v}{v - 1} d v} = 2 \left(v + \ln{\left(\left|{v - 1}\right| \right)}\right)+C$$
Antwort
$$$\int \frac{2 v}{v - 1}\, dv = 2 \left(v + \ln\left(\left|{v - 1}\right|\right)\right) + C$$$A