Intégrale de $$$\cos{\left(\frac{2 \ln\left(x\right)}{3} \right)}$$$
Calculatrice associée: Calculatrice d’intégrales définies et impropres
Votre saisie
Déterminez $$$\int \cos{\left(\frac{2 \ln\left(x\right)}{3} \right)}\, dx$$$.
Solution
Pour l’intégrale $$$\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}$$$, utilisez l’intégration par parties $$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$.
Soient $$$\operatorname{u}=\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}$$$ et $$$\operatorname{dv}=dx$$$.
Donc $$$\operatorname{du}=\left(\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}\right)^{\prime }dx=- \frac{2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3 x} dx$$$ (les étapes peuvent être consultées ») et $$$\operatorname{v}=\int{1 d x}=x$$$ (les étapes peuvent être consultées »).
L’intégrale peut être réécrite sous la forme
$${\color{red}{\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}}}={\color{red}{\left(\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} \cdot x-\int{x \cdot \left(- \frac{2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3 x}\right) d x}\right)}}={\color{red}{\left(x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - \int{\left(- \frac{2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3}\right)d x}\right)}}$$
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ avec $$$c=- \frac{2}{3}$$$ et $$$f{\left(x \right)} = \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}$$$ :
$$x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - {\color{red}{\int{\left(- \frac{2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3}\right)d x}}} = x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - {\color{red}{\left(- \frac{2 \int{\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}}{3}\right)}}$$
Pour l’intégrale $$$\int{\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}$$$, utilisez l’intégration par parties $$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$.
Soient $$$\operatorname{u}=\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}$$$ et $$$\operatorname{dv}=dx$$$.
Donc $$$\operatorname{du}=\left(\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}\right)^{\prime }dx=\frac{2 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3 x} dx$$$ (les étapes peuvent être consultées ») et $$$\operatorname{v}=\int{1 d x}=x$$$ (les étapes peuvent être consultées »).
Ainsi,
$$x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + \frac{2 {\color{red}{\int{\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}}}}{3}=x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + \frac{2 {\color{red}{\left(\sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} \cdot x-\int{x \cdot \frac{2 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3 x} d x}\right)}}}{3}=x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + \frac{2 {\color{red}{\left(x \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - \int{\frac{2 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3} d x}\right)}}}{3}$$
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ avec $$$c=\frac{2}{3}$$$ et $$$f{\left(x \right)} = \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}$$$ :
$$\frac{2 x \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3} + x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - \frac{2 {\color{red}{\int{\frac{2 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3} d x}}}}{3} = \frac{2 x \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3} + x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - \frac{2 {\color{red}{\left(\frac{2 \int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}}{3}\right)}}}{3}$$
Nous obtenons une intégrale que nous avons déjà vue.
Ainsi, nous avons obtenu l’équation simple suivante concernant l’intégrale :
$$\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x} = \frac{2 x \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}}{3} + x \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} - \frac{4 \int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x}}{9}$$
En résolvant, on obtient que
$$\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x} = \frac{3 x \left(2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + 3 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}\right)}{13}$$
Par conséquent,
$$\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x} = \frac{3 x \left(2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + 3 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}\right)}{13}$$
Ajouter la constante d'intégration :
$$\int{\cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} d x} = \frac{3 x \left(2 \sin{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)} + 3 \cos{\left(\frac{2 \ln{\left(x \right)}}{3} \right)}\right)}{13}+C$$
Réponse
$$$\int \cos{\left(\frac{2 \ln\left(x\right)}{3} \right)}\, dx = \frac{3 x \left(2 \sin{\left(\frac{2 \ln\left(x\right)}{3} \right)} + 3 \cos{\left(\frac{2 \ln\left(x\right)}{3} \right)}\right)}{13} + C$$$A