Funktion $$$\frac{14}{\sqrt{3 - x}}$$$ integraali
Aiheeseen liittyvä laskin: Määrättyjen ja epäoleellisten integraalien laskin
Syötteesi
Määritä $$$\int \frac{14}{\sqrt{3 - x}}\, dx$$$.
Ratkaisu
Sovella vakiokertoimen sääntöä $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ käyttäen $$$c=14$$$ ja $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{\sqrt{3 - x}}$$$:
$${\color{red}{\int{\frac{14}{\sqrt{3 - x}} d x}}} = {\color{red}{\left(14 \int{\frac{1}{\sqrt{3 - x}} d x}\right)}}$$
Olkoon $$$u=3 - x$$$.
Tällöin $$$du=\left(3 - x\right)^{\prime }dx = - dx$$$ (vaiheet ovat nähtävissä ») ja saamme, että $$$dx = - du$$$.
Näin ollen,
$$14 {\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{3 - x}} d x}}} = 14 {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{\sqrt{u}}\right)d u}}}$$
Sovella vakiokertoimen sääntöä $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ käyttäen $$$c=-1$$$ ja $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{\sqrt{u}}$$$:
$$14 {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{\sqrt{u}}\right)d u}}} = 14 {\color{red}{\left(- \int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}\right)}}$$
Sovella potenssisääntöä $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ käyttäen $$$n=- \frac{1}{2}$$$:
$$- 14 {\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}}}=- 14 {\color{red}{\int{u^{- \frac{1}{2}} d u}}}=- 14 {\color{red}{\frac{u^{- \frac{1}{2} + 1}}{- \frac{1}{2} + 1}}}=- 14 {\color{red}{\left(2 u^{\frac{1}{2}}\right)}}=- 14 {\color{red}{\left(2 \sqrt{u}\right)}}$$
Muista, että $$$u=3 - x$$$:
$$- 28 \sqrt{{\color{red}{u}}} = - 28 \sqrt{{\color{red}{\left(3 - x\right)}}}$$
Näin ollen,
$$\int{\frac{14}{\sqrt{3 - x}} d x} = - 28 \sqrt{3 - x}$$
Lisää integrointivakio:
$$\int{\frac{14}{\sqrt{3 - x}} d x} = - 28 \sqrt{3 - x}+C$$
Vastaus
$$$\int \frac{14}{\sqrt{3 - x}}\, dx = - 28 \sqrt{3 - x} + C$$$A