Ολοκλήρωμα της $$$\left(a t - b t\right)^{2}$$$ ως προς $$$t$$$
Σχετικός υπολογιστής: Υπολογιστής Ορισμένου και Ακατάλληλου Ολοκληρώματος
Η είσοδός σας
Βρείτε $$$\int \left(a t - b t\right)^{2}\, dt$$$.
Λύση
Έστω $$$u=a t - b t$$$.
Τότε $$$du=\left(a t - b t\right)^{\prime }dt = \left(a - b\right) dt$$$ (τα βήματα παρουσιάζονται »), και έχουμε ότι $$$dt = \frac{du}{a - b}$$$.
Το ολοκλήρωμα μπορεί να επαναγραφεί ως
$${\color{red}{\int{\left(a t - b t\right)^{2} d t}}} = {\color{red}{\int{\frac{u^{2}}{a - b} d u}}}$$
Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ με $$$c=\frac{1}{a - b}$$$ και $$$f{\left(u \right)} = u^{2}$$$:
$${\color{red}{\int{\frac{u^{2}}{a - b} d u}}} = {\color{red}{\frac{\int{u^{2} d u}}{a - b}}}$$
Εφαρμόστε τον κανόνα δύναμης $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ με $$$n=2$$$:
$$\frac{{\color{red}{\int{u^{2} d u}}}}{a - b}=\frac{{\color{red}{\frac{u^{1 + 2}}{1 + 2}}}}{a - b}=\frac{{\color{red}{\left(\frac{u^{3}}{3}\right)}}}{a - b}$$
Θυμηθείτε ότι $$$u=a t - b t$$$:
$$\frac{{\color{red}{u}}^{3}}{3 \left(a - b\right)} = \frac{{\color{red}{\left(a t - b t\right)}}^{3}}{3 \left(a - b\right)}$$
Επομένως,
$$\int{\left(a t - b t\right)^{2} d t} = \frac{\left(a t - b t\right)^{3}}{3 \left(a - b\right)}$$
Απλοποιήστε:
$$\int{\left(a t - b t\right)^{2} d t} = \frac{t^{3} \left(a - b\right)^{2}}{3}$$
Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:
$$\int{\left(a t - b t\right)^{2} d t} = \frac{t^{3} \left(a - b\right)^{2}}{3}+C$$
Απάντηση
$$$\int \left(a t - b t\right)^{2}\, dt = \frac{t^{3} \left(a - b\right)^{2}}{3} + C$$$A