Integral de $$$\frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2}$$$ con respecto a $$$t$$$

La calculadora encontrará la integral/primitiva de $$$\frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2}$$$ con respecto a $$$t$$$, mostrando los pasos.

Calculadora relacionada: Calculadora de integrales definidas e impropias

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Halla $$$\int \frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2}\, dt$$$.

Solución

Aplica la regla del factor constante $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$ con $$$c=\frac{\pi \cos{\left(n \right)}}{2}$$$ y $$$f{\left(t \right)} = t$$$:

$${\color{red}{\int{\frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2} d t}}} = {\color{red}{\left(\frac{\pi \cos{\left(n \right)} \int{t d t}}{2}\right)}}$$

Aplica la regla de la potencia $$$\int t^{n}\, dt = \frac{t^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=1$$$:

$$\frac{\pi \cos{\left(n \right)} {\color{red}{\int{t d t}}}}{2}=\frac{\pi \cos{\left(n \right)} {\color{red}{\frac{t^{1 + 1}}{1 + 1}}}}{2}=\frac{\pi \cos{\left(n \right)} {\color{red}{\left(\frac{t^{2}}{2}\right)}}}{2}$$

Por lo tanto,

$$\int{\frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2} d t} = \frac{\pi t^{2} \cos{\left(n \right)}}{4}$$

Añade la constante de integración:

$$\int{\frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2} d t} = \frac{\pi t^{2} \cos{\left(n \right)}}{4}+C$$

Respuesta

$$$\int \frac{\pi t \cos{\left(n \right)}}{2}\, dt = \frac{\pi t^{2} \cos{\left(n \right)}}{4} + C$$$A


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