Funktion $$$\sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)}$$$ integraali
Aiheeseen liittyvä laskin: Määrättyjen ja epäoleellisten integraalien laskin
Syötteesi
Määritä $$$\int \sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)}\, dx$$$.
Ratkaisu
Olkoon $$$u=\cot{\left(x \right)}$$$.
Tällöin $$$du=\left(\cot{\left(x \right)}\right)^{\prime }dx = - \csc^{2}{\left(x \right)} dx$$$ (vaiheet ovat nähtävissä ») ja saamme, että $$$\csc^{2}{\left(x \right)} dx = - du$$$.
Näin ollen,
$${\color{red}{\int{\sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)} d x}}} = {\color{red}{\int{\left(- \sqrt{u}\right)d u}}}$$
Sovella vakiokertoimen sääntöä $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ käyttäen $$$c=-1$$$ ja $$$f{\left(u \right)} = \sqrt{u}$$$:
$${\color{red}{\int{\left(- \sqrt{u}\right)d u}}} = {\color{red}{\left(- \int{\sqrt{u} d u}\right)}}$$
Sovella potenssisääntöä $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ käyttäen $$$n=\frac{1}{2}$$$:
$$- {\color{red}{\int{\sqrt{u} d u}}}=- {\color{red}{\int{u^{\frac{1}{2}} d u}}}=- {\color{red}{\frac{u^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1}}}=- {\color{red}{\left(\frac{2 u^{\frac{3}{2}}}{3}\right)}}$$
Muista, että $$$u=\cot{\left(x \right)}$$$:
$$- \frac{2 {\color{red}{u}}^{\frac{3}{2}}}{3} = - \frac{2 {\color{red}{\cot{\left(x \right)}}}^{\frac{3}{2}}}{3}$$
Näin ollen,
$$\int{\sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)} d x} = - \frac{2 \cot^{\frac{3}{2}}{\left(x \right)}}{3}$$
Lisää integrointivakio:
$$\int{\sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)} d x} = - \frac{2 \cot^{\frac{3}{2}}{\left(x \right)}}{3}+C$$
Vastaus
$$$\int \sqrt{\cot{\left(x \right)}} \csc^{2}{\left(x \right)}\, dx = - \frac{2 \cot^{\frac{3}{2}}{\left(x \right)}}{3} + C$$$A