Integraali $$$\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}$$$:stä muuttujan $$$x$$$ suhteen

Laskin löytää funktion $$$\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}$$$ integraalin/kantafunktion muuttujan $$$x$$$ suhteen 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 $$$\int \frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}}\, dx$$$.

Ratkaisu

Syöte kirjoitetaan muotoon: $$$\int{\frac{\sqrt{x y}}{x^{2} y^{2}} d x}=\int{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{3}{2}}} d x}$$$.

Sovella vakiokertoimen sääntöä $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ käyttäen $$$c=\frac{1}{y^{\frac{3}{2}}}$$$ ja $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$$$:

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

Sovella potenssisääntöä $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ käyttäen $$$n=- \frac{3}{2}$$$:

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

Näin ollen,

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

Lisää integrointivakio:

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

Vastaus

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


Please try a new game Rotatly