Ολοκλήρωμα του $$$\frac{x - 1}{x^{2}}$$$

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

Λύση

Expand the expression:

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

Ολοκληρώστε όρο προς όρο:

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

Το ολοκλήρωμα του $$$\frac{1}{x}$$$ είναι $$$\int{\frac{1}{x} d x} = \ln{\left(\left|{x}\right| \right)}$$$:

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

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

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

Επομένως,

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

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

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

Απάντηση

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


Please try a new game Rotatly