Intégrale de $$$\frac{\ln^{3}\left(x\right)}{x^{2}}$$$
Calculatrice associée: Calculatrice d’intégrales définies et impropres
Votre saisie
Déterminez $$$\int \frac{\ln^{3}\left(x\right)}{x^{2}}\, dx$$$.
Solution
Soit $$$u=\frac{1}{x}$$$.
Alors $$$du=\left(\frac{1}{x}\right)^{\prime }dx = - \frac{1}{x^{2}} dx$$$ (les étapes peuvent être vues »), et nous obtenons $$$\frac{dx}{x^{2}} = - du$$$.
L’intégrale devient
$${\color{red}{\int{\frac{\ln{\left(x \right)}^{3}}{x^{2}} d x}}} = {\color{red}{\int{\ln{\left(u \right)}^{3} d u}}}$$
Pour l’intégrale $$$\int{\ln{\left(u \right)}^{3} d u}$$$, utilisez l’intégration par parties $$$\int \operatorname{g} \operatorname{dv} = \operatorname{g}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{dg}$$$.
Soient $$$\operatorname{g}=\ln{\left(u \right)}^{3}$$$ et $$$\operatorname{dv}=du$$$.
Donc $$$\operatorname{dg}=\left(\ln{\left(u \right)}^{3}\right)^{\prime }du=\frac{3 \ln{\left(u \right)}^{2}}{u} du$$$ (les étapes peuvent être consultées ») et $$$\operatorname{v}=\int{1 d u}=u$$$ (les étapes peuvent être consultées »).
L’intégrale peut être réécrite sous la forme
$${\color{red}{\int{\ln{\left(u \right)}^{3} d u}}}={\color{red}{\left(\ln{\left(u \right)}^{3} \cdot u-\int{u \cdot \frac{3 \ln{\left(u \right)}^{2}}{u} d u}\right)}}={\color{red}{\left(u \ln{\left(u \right)}^{3} - \int{3 \ln{\left(u \right)}^{2} d u}\right)}}$$
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ avec $$$c=3$$$ et $$$f{\left(u \right)} = \ln{\left(u \right)}^{2}$$$ :
$$u \ln{\left(u \right)}^{3} - {\color{red}{\int{3 \ln{\left(u \right)}^{2} d u}}} = u \ln{\left(u \right)}^{3} - {\color{red}{\left(3 \int{\ln{\left(u \right)}^{2} d u}\right)}}$$
Pour l’intégrale $$$\int{\ln{\left(u \right)}^{2} d u}$$$, utilisez l’intégration par parties $$$\int \operatorname{g} \operatorname{dv} = \operatorname{g}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{dg}$$$.
Soient $$$\operatorname{g}=\ln{\left(u \right)}^{2}$$$ et $$$\operatorname{dv}=du$$$.
Donc $$$\operatorname{dg}=\left(\ln{\left(u \right)}^{2}\right)^{\prime }du=\frac{2 \ln{\left(u \right)}}{u} du$$$ (les étapes peuvent être consultées ») et $$$\operatorname{v}=\int{1 d u}=u$$$ (les étapes peuvent être consultées »).
Donc,
$$u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 {\color{red}{\int{\ln{\left(u \right)}^{2} d u}}}=u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 {\color{red}{\left(\ln{\left(u \right)}^{2} \cdot u-\int{u \cdot \frac{2 \ln{\left(u \right)}}{u} d u}\right)}}=u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 {\color{red}{\left(u \ln{\left(u \right)}^{2} - \int{2 \ln{\left(u \right)} d u}\right)}}$$
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ avec $$$c=2$$$ et $$$f{\left(u \right)} = \ln{\left(u \right)}$$$ :
$$u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 3 {\color{red}{\int{2 \ln{\left(u \right)} d u}}} = u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 3 {\color{red}{\left(2 \int{\ln{\left(u \right)} d u}\right)}}$$
Pour l’intégrale $$$\int{\ln{\left(u \right)} d u}$$$, utilisez l’intégration par parties $$$\int \operatorname{g} \operatorname{dv} = \operatorname{g}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{dg}$$$.
Soient $$$\operatorname{g}=\ln{\left(u \right)}$$$ et $$$\operatorname{dv}=du$$$.
Donc $$$\operatorname{dg}=\left(\ln{\left(u \right)}\right)^{\prime }du=\frac{du}{u}$$$ (les étapes peuvent être consultées ») et $$$\operatorname{v}=\int{1 d u}=u$$$ (les étapes peuvent être consultées »).
L’intégrale peut être réécrite sous la forme
$$u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 6 {\color{red}{\int{\ln{\left(u \right)} d u}}}=u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 6 {\color{red}{\left(\ln{\left(u \right)} \cdot u-\int{u \cdot \frac{1}{u} d u}\right)}}=u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 6 {\color{red}{\left(u \ln{\left(u \right)} - \int{1 d u}\right)}}$$
Appliquez la règle de la constante $$$\int c\, du = c u$$$ avec $$$c=1$$$:
$$u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 6 u \ln{\left(u \right)} - 6 {\color{red}{\int{1 d u}}} = u \ln{\left(u \right)}^{3} - 3 u \ln{\left(u \right)}^{2} + 6 u \ln{\left(u \right)} - 6 {\color{red}{u}}$$
Rappelons que $$$u=\frac{1}{x}$$$ :
$$- 6 {\color{red}{u}} + 6 {\color{red}{u}} \ln{\left({\color{red}{u}} \right)} - 3 {\color{red}{u}} \ln{\left({\color{red}{u}} \right)}^{2} + {\color{red}{u}} \ln{\left({\color{red}{u}} \right)}^{3} = - 6 {\color{red}{\frac{1}{x}}} + 6 {\color{red}{\frac{1}{x}}} \ln{\left({\color{red}{\frac{1}{x}}} \right)} - 3 {\color{red}{\frac{1}{x}}} \ln{\left({\color{red}{\frac{1}{x}}} \right)}^{2} + {\color{red}{\frac{1}{x}}} \ln{\left({\color{red}{\frac{1}{x}}} \right)}^{3}$$
Par conséquent,
$$\int{\frac{\ln{\left(x \right)}^{3}}{x^{2}} d x} = \frac{\ln{\left(\frac{1}{x} \right)}^{3}}{x} - \frac{3 \ln{\left(\frac{1}{x} \right)}^{2}}{x} + \frac{6 \ln{\left(\frac{1}{x} \right)}}{x} - \frac{6}{x}$$
Simplifier:
$$\int{\frac{\ln{\left(x \right)}^{3}}{x^{2}} d x} = \frac{- \ln{\left(x \right)}^{3} - 3 \ln{\left(x \right)}^{2} - 6 \ln{\left(x \right)} - 6}{x}$$
Ajouter la constante d'intégration :
$$\int{\frac{\ln{\left(x \right)}^{3}}{x^{2}} d x} = \frac{- \ln{\left(x \right)}^{3} - 3 \ln{\left(x \right)}^{2} - 6 \ln{\left(x \right)} - 6}{x}+C$$
Réponse
$$$\int \frac{\ln^{3}\left(x\right)}{x^{2}}\, dx = \frac{- \ln^{3}\left(x\right) - 3 \ln^{2}\left(x\right) - 6 \ln\left(x\right) - 6}{x} + C$$$A