Funktion $$$e^{- \frac{x^{2}}{2}}$$$ integraali

Laskin löytää funktion $$$e^{- \frac{x^{2}}{2}}$$$ integraalin/alkufunktion ja näyttää vaiheet.

Aiheeseen liittyvä laskin: Määrättyjen ja epäoleellisten integraalien laskin

Kirjoita ilman differentiaaleja kuten $$$dx$$$, $$$dy$$$ jne.
Jätä tyhjäksi automaattista tunnistusta varten.

Jos laskin ei laskenut jotakin tai olet havainnut virheen tai sinulla on ehdotus tai palaute, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

Syötteesi

Määritä $$$\int e^{- \frac{x^{2}}{2}}\, dx$$$.

Ratkaisu

Olkoon $$$u=\frac{\sqrt{2} x}{2}$$$.

Tällöin $$$du=\left(\frac{\sqrt{2} x}{2}\right)^{\prime }dx = \frac{\sqrt{2}}{2} dx$$$ (vaiheet ovat nähtävissä ») ja saamme, että $$$dx = \sqrt{2} du$$$.

Integraali muuttuu muotoon

$${\color{red}{\int{e^{- \frac{x^{2}}{2}} d x}}} = {\color{red}{\int{\sqrt{2} e^{- u^{2}} d u}}}$$

Sovella vakiokertoimen sääntöä $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ käyttäen $$$c=\sqrt{2}$$$ ja $$$f{\left(u \right)} = e^{- u^{2}}$$$:

$${\color{red}{\int{\sqrt{2} e^{- u^{2}} d u}}} = {\color{red}{\sqrt{2} \int{e^{- u^{2}} d u}}}$$

Tällä integraalilla (Virhefunktio) ei ole suljettua muotoa:

$$\sqrt{2} {\color{red}{\int{e^{- u^{2}} d u}}} = \sqrt{2} {\color{red}{\left(\frac{\sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left(u \right)}}{2}\right)}}$$

Muista, että $$$u=\frac{\sqrt{2} x}{2}$$$:

$$\frac{\sqrt{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left({\color{red}{u}} \right)}}{2} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left({\color{red}{\left(\frac{\sqrt{2} x}{2}\right)}} \right)}}{2}$$

Näin ollen,

$$\int{e^{- \frac{x^{2}}{2}} d x} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left(\frac{\sqrt{2} x}{2} \right)}}{2}$$

Lisää integrointivakio:

$$\int{e^{- \frac{x^{2}}{2}} d x} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left(\frac{\sqrt{2} x}{2} \right)}}{2}+C$$

Vastaus

$$$\int e^{- \frac{x^{2}}{2}}\, dx = \frac{\sqrt{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}{\left(\frac{\sqrt{2} x}{2} \right)}}{2} + C$$$A


Please try a new game Rotatly