Ολοκλήρωμα του $$$\frac{x}{\sqrt{4 - x}}$$$

Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ολοκλήρωμα/την αντιπαράγωγο της $$$\frac{x}{\sqrt{4 - x}}$$$, 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 $$$\int \frac{x}{\sqrt{4 - x}}\, dx$$$.

Λύση

Έστω $$$u=4 - x$$$.

Τότε $$$du=\left(4 - x\right)^{\prime }dx = - dx$$$ (τα βήματα παρουσιάζονται »), και έχουμε ότι $$$dx = - du$$$.

Επομένως,

$${\color{red}{\int{\frac{x}{\sqrt{4 - x}} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{u - 4}{\sqrt{u}} d u}}}$$

Expand the expression:

$${\color{red}{\int{\frac{u - 4}{\sqrt{u}} d u}}} = {\color{red}{\int{\left(\sqrt{u} - \frac{4}{\sqrt{u}}\right)d u}}}$$

Ολοκληρώστε όρο προς όρο:

$${\color{red}{\int{\left(\sqrt{u} - \frac{4}{\sqrt{u}}\right)d u}}} = {\color{red}{\left(- \int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u} + \int{\sqrt{u} d u}\right)}}$$

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

$$- \int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u} + {\color{red}{\int{\sqrt{u} d u}}}=- \int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u} + {\color{red}{\int{u^{\frac{1}{2}} d u}}}=- \int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u} + {\color{red}{\frac{u^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1}}}=- \int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u} + {\color{red}{\left(\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3}\right)}}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ με $$$c=4$$$ και $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{\sqrt{u}}$$$:

$$\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - {\color{red}{\int{\frac{4}{\sqrt{u}} d u}}} = \frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - {\color{red}{\left(4 \int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}\right)}}$$

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

$$\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - 4 {\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}}}=\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - 4 {\color{red}{\int{u^{- \frac{1}{2}} d u}}}=\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - 4 {\color{red}{\frac{u^{- \frac{1}{2} + 1}}{- \frac{1}{2} + 1}}}=\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - 4 {\color{red}{\left(2 u^{\frac{1}{2}}\right)}}=\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3} - 4 {\color{red}{\left(2 \sqrt{u}\right)}}$$

Θυμηθείτε ότι $$$u=4 - x$$$:

$$- 8 \sqrt{{\color{red}{u}}} + \frac{2 {\color{red}{u}}^{\frac{3}{2}}}{3} = - 8 \sqrt{{\color{red}{\left(4 - x\right)}}} + \frac{2 {\color{red}{\left(4 - x\right)}}^{\frac{3}{2}}}{3}$$

Επομένως,

$$\int{\frac{x}{\sqrt{4 - x}} d x} = \frac{2 \left(4 - x\right)^{\frac{3}{2}}}{3} - 8 \sqrt{4 - x}$$

Απλοποιήστε:

$$\int{\frac{x}{\sqrt{4 - x}} d x} = \frac{2 \sqrt{4 - x} \left(- x - 8\right)}{3}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{\frac{x}{\sqrt{4 - x}} d x} = \frac{2 \sqrt{4 - x} \left(- x - 8\right)}{3}+C$$

Απάντηση

$$$\int \frac{x}{\sqrt{4 - x}}\, dx = \frac{2 \sqrt{4 - x} \left(- x - 8\right)}{3} + C$$$A


Please try a new game Rotatly