Ολοκλήρωμα της $$$\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}$$$ ως προς $$$x$$$

Ο υπολογιστής θα βρει το ολοκλήρωμα/αντιπαράγωγο της $$$\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}$$$ ως προς $$$x$$$, 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 $$$\int \frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}\, dx$$$.

Λύση

Η είσοδος επαναγράφεται: $$$\int{\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}} d x}=\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{3}{2}}} d x}$$$.

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ με $$$c=\frac{1}{y^{\frac{3}{2}}}$$$ και $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$$$:

$${\color{red}{\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{3}{2}}} d x}}} = {\color{red}{\frac{\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} d x}}{y^{\frac{3}{2}}}}}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα δύναμης $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ με $$$n=- \frac{3}{2}$$$:

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

Επομένως,

$$\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{3}{2}}} d x} = - \frac{2}{\sqrt{x} y^{\frac{3}{2}}}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{3}{2}}} d x} = - \frac{2}{\sqrt{x} y^{\frac{3}{2}}}+C$$

Απάντηση

$$$\int \frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}\, dx = - \frac{2}{\sqrt{x} y^{\frac{3}{2}}} + C$$$A


Please try a new game Rotatly