Ολοκλήρωμα του $$$-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}$$$

Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ολοκλήρωμα/την αντιπαράγωγο της $$$-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}$$$, 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 $$$\int \left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)\, dx$$$.

Λύση

Ολοκληρώστε όρο προς όρο:

$${\color{red}{\int{\left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(- \int{1 d x} + \int{\frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x}\right)}}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα της σταθεράς $$$\int c\, dx = c x$$$ με $$$c=1$$$:

$$\int{\frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x} - {\color{red}{\int{1 d x}}} = \int{\frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x} - {\color{red}{x}}$$

Έστω $$$u=\tan{\left(x \right)}$$$.

Τότε $$$x=\operatorname{atan}{\left(u \right)}$$$ και $$$dx=\left(\operatorname{atan}{\left(u \right)}\right)^{\prime }du = \frac{du}{u^{2} + 1}$$$ (τα βήματα μπορούν να φανούν »).

Επομένως,

$$- x + {\color{red}{\int{\frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x}}} = - x + {\color{red}{\int{\frac{1}{u^{2} \left(u^{2} + 1\right)} d u}}}$$

Εκτελέστε αποσύνθεση σε μερικά κλάσματα (τα βήματα μπορούν να προβληθούν »):

$$- x + {\color{red}{\int{\frac{1}{u^{2} \left(u^{2} + 1\right)} d u}}} = - x + {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{u^{2} + 1} + \frac{1}{u^{2}}\right)d u}}}$$

Ολοκληρώστε όρο προς όρο:

$$- x + {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{u^{2} + 1} + \frac{1}{u^{2}}\right)d u}}} = - x + {\color{red}{\left(\int{\frac{1}{u^{2}} d u} - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u}\right)}}$$

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

$$- x - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} + {\color{red}{\int{\frac{1}{u^{2}} d u}}}=- x - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} + {\color{red}{\int{u^{-2} d u}}}=- x - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} + {\color{red}{\frac{u^{-2 + 1}}{-2 + 1}}}=- x - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} + {\color{red}{\left(- u^{-1}\right)}}=- x - \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} + {\color{red}{\left(- \frac{1}{u}\right)}}$$

Το ολοκλήρωμα του $$$\frac{1}{u^{2} + 1}$$$ είναι $$$\int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} = \operatorname{atan}{\left(u \right)}$$$:

$$- x - {\color{red}{\int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u}}} - \frac{1}{u} = - x - {\color{red}{\operatorname{atan}{\left(u \right)}}} - \frac{1}{u}$$

Θυμηθείτε ότι $$$u=\tan{\left(x \right)}$$$:

$$- x - \operatorname{atan}{\left({\color{red}{u}} \right)} - {\color{red}{u}}^{-1} = - x - \operatorname{atan}{\left({\color{red}{\tan{\left(x \right)}}} \right)} - {\color{red}{\tan{\left(x \right)}}}^{-1}$$

Επομένως,

$$\int{\left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)d x} = - x - \operatorname{atan}{\left(\tan{\left(x \right)} \right)} - \frac{1}{\tan{\left(x \right)}}$$

Απλοποιήστε:

$$\int{\left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)d x} = - 2 x - \frac{1}{\tan{\left(x \right)}}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{\left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)d x} = - 2 x - \frac{1}{\tan{\left(x \right)}}+C$$

Απάντηση

$$$\int \left(-1 + \frac{1}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\right)\, dx = \left(- 2 x - \frac{1}{\tan{\left(x \right)}}\right) + C$$$A