Ολοκλήρωμα της $$$- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}$$$ ως προς $$$t$$$

Ο υπολογιστής θα βρει το ολοκλήρωμα/αντιπαράγωγο της $$$- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}$$$ ως προς $$$t$$$, με εμφάνιση 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 $$$\int \left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}\right)\, dt$$$.

Λύση

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$ με $$$c=- \frac{i a l m \mu^{a l m} n}{2}$$$ και $$$f{\left(t \right)} = t$$$:

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}\right)d t}}} = {\color{red}{\left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n \int{t d t}}{2}\right)}}$$

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

$$- \frac{i a l m \mu^{a l m} n {\color{red}{\int{t d t}}}}{2}=- \frac{i a l m \mu^{a l m} n {\color{red}{\frac{t^{1 + 1}}{1 + 1}}}}{2}=- \frac{i a l m \mu^{a l m} n {\color{red}{\left(\frac{t^{2}}{2}\right)}}}{2}$$

Επομένως,

$$\int{\left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}\right)d t} = - \frac{i a l m \mu^{a l m} n t^{2}}{4}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{\left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}\right)d t} = - \frac{i a l m \mu^{a l m} n t^{2}}{4}+C$$

Απάντηση

$$$\int \left(- \frac{i a l m \mu^{a l m} n t}{2}\right)\, dt = - \frac{i a l m \mu^{a l m} n t^{2}}{4} + C$$$A