Ολοκλήρωμα του $$$- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}$$$

Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ολοκλήρωμα/την αντιπαράγωγο της $$$- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}$$$, με εμφάνιση των βημάτων.

Σχετικός υπολογιστής: Υπολογιστής Ορισμένου και Ακατάλληλου Ολοκληρώματος

Παρακαλώ γράψτε χωρίς διαφορικά, όπως $$$dx$$$, $$$dy$$$, κ.λπ.
Αφήστε κενό για αυτόματη ανίχνευση.

Εάν η αριθμομηχανή δεν υπολόγισε κάτι ή έχετε εντοπίσει κάποιο σφάλμα, ή έχετε κάποια πρόταση/σχόλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η είσοδός σας

Βρείτε $$$\int \left(- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}\right)\, dx$$$.

Λύση

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ με $$$c=-6$$$ και $$$f{\left(x \right)} = \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}$$$:

$${\color{red}{\int{\left(- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(- 6 \int{\operatorname{asin}{\left(5 x \right)} d x}\right)}}$$

Έστω $$$u=5 x$$$.

Τότε $$$du=\left(5 x\right)^{\prime }dx = 5 dx$$$ (τα βήματα παρουσιάζονται »), και έχουμε ότι $$$dx = \frac{du}{5}$$$.

Το ολοκλήρωμα μπορεί να επαναγραφεί ως

$$- 6 {\color{red}{\int{\operatorname{asin}{\left(5 x \right)} d x}}} = - 6 {\color{red}{\int{\frac{\operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} d u}}}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ με $$$c=\frac{1}{5}$$$ και $$$f{\left(u \right)} = \operatorname{asin}{\left(u \right)}$$$:

$$- 6 {\color{red}{\int{\frac{\operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} d u}}} = - 6 {\color{red}{\left(\frac{\int{\operatorname{asin}{\left(u \right)} d u}}{5}\right)}}$$

Για το ολοκλήρωμα $$$\int{\operatorname{asin}{\left(u \right)} d u}$$$, χρησιμοποιήστε την ολοκλήρωση κατά μέρη $$$\int \operatorname{\omega} \operatorname{dv} = \operatorname{\omega}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{d\omega}$$$.

Έστω $$$\operatorname{\omega}=\operatorname{asin}{\left(u \right)}$$$ και $$$\operatorname{dv}=du$$$.

Τότε $$$\operatorname{d\omega}=\left(\operatorname{asin}{\left(u \right)}\right)^{\prime }du=\frac{du}{\sqrt{1 - u^{2}}}$$$ (τα βήματα φαίνονται ») και $$$\operatorname{v}=\int{1 d u}=u$$$ (τα βήματα φαίνονται »).

Επομένως,

$$- \frac{6 {\color{red}{\int{\operatorname{asin}{\left(u \right)} d u}}}}{5}=- \frac{6 {\color{red}{\left(\operatorname{asin}{\left(u \right)} \cdot u-\int{u \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - u^{2}}} d u}\right)}}}{5}=- \frac{6 {\color{red}{\left(u \operatorname{asin}{\left(u \right)} - \int{\frac{u}{\sqrt{1 - u^{2}}} d u}\right)}}}{5}$$

Έστω $$$v=1 - u^{2}$$$.

Τότε $$$dv=\left(1 - u^{2}\right)^{\prime }du = - 2 u du$$$ (τα βήματα παρουσιάζονται »), και έχουμε ότι $$$u du = - \frac{dv}{2}$$$.

Επομένως,

$$- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} + \frac{6 {\color{red}{\int{\frac{u}{\sqrt{1 - u^{2}}} d u}}}}{5} = - \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} + \frac{6 {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{2 \sqrt{v}}\right)d v}}}}{5}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(v \right)}\, dv = c \int f{\left(v \right)}\, dv$$$ με $$$c=- \frac{1}{2}$$$ και $$$f{\left(v \right)} = \frac{1}{\sqrt{v}}$$$:

$$- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} + \frac{6 {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{2 \sqrt{v}}\right)d v}}}}{5} = - \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} + \frac{6 {\color{red}{\left(- \frac{\int{\frac{1}{\sqrt{v}} d v}}{2}\right)}}}{5}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα δύναμης $$$\int v^{n}\, dv = \frac{v^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ με $$$n=- \frac{1}{2}$$$:

$$- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{3 {\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{v}} d v}}}}{5}=- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{3 {\color{red}{\int{v^{- \frac{1}{2}} d v}}}}{5}=- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{3 {\color{red}{\frac{v^{- \frac{1}{2} + 1}}{- \frac{1}{2} + 1}}}}{5}=- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{3 {\color{red}{\left(2 v^{\frac{1}{2}}\right)}}}{5}=- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{3 {\color{red}{\left(2 \sqrt{v}\right)}}}{5}$$

Θυμηθείτε ότι $$$v=1 - u^{2}$$$:

$$- \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{6 \sqrt{{\color{red}{v}}}}{5} = - \frac{6 u \operatorname{asin}{\left(u \right)}}{5} - \frac{6 \sqrt{{\color{red}{\left(1 - u^{2}\right)}}}}{5}$$

Θυμηθείτε ότι $$$u=5 x$$$:

$$- \frac{6 \sqrt{1 - {\color{red}{u}}^{2}}}{5} - \frac{6 {\color{red}{u}} \operatorname{asin}{\left({\color{red}{u}} \right)}}{5} = - \frac{6 \sqrt{1 - {\color{red}{\left(5 x\right)}}^{2}}}{5} - \frac{6 {\color{red}{\left(5 x\right)}} \operatorname{asin}{\left({\color{red}{\left(5 x\right)}} \right)}}{5}$$

Επομένως,

$$\int{\left(- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}\right)d x} = - 6 x \operatorname{asin}{\left(5 x \right)} - \frac{6 \sqrt{1 - 25 x^{2}}}{5}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{\left(- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}\right)d x} = - 6 x \operatorname{asin}{\left(5 x \right)} - \frac{6 \sqrt{1 - 25 x^{2}}}{5}+C$$

Απάντηση

$$$\int \left(- 6 \operatorname{asin}{\left(5 x \right)}\right)\, dx = \left(- 6 x \operatorname{asin}{\left(5 x \right)} - \frac{6 \sqrt{1 - 25 x^{2}}}{5}\right) + C$$$A


Please try a new game Rotatly