Intégrale de $$$\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}}$$$ par rapport à $$$x$$$

La calculatrice trouvera l’intégrale/primitive de $$$\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}}$$$ par rapport à $$$x$$$, avec les étapes affichées.

Calculatrice associée: Calculatrice d’intégrales définies et impropres

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Votre saisie

Déterminez $$$\int \frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}}\, dx$$$.

Solution

Puisque le degré du numérateur n'est pas inférieur à celui du dénominateur, effectuez la division euclidienne des polynômes:

$${\color{red}{\int{\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}} d x}}} = {\color{red}{\int{\left(- \frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} + \frac{x}{4}\right)d x}}}$$

Intégrez terme à terme:

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} + \frac{x}{4}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\int{\frac{x}{4} d x} - \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x}\right)}}$$

Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ avec $$$c=\frac{1}{4}$$$ et $$$f{\left(x \right)} = x$$$ :

$$- \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x} + {\color{red}{\int{\frac{x}{4} d x}}} = - \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x} + {\color{red}{\left(\frac{\int{x d x}}{4}\right)}}$$

Appliquer la règle de puissance $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ avec $$$n=1$$$ :

$$- \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x} + \frac{{\color{red}{\int{x d x}}}}{4}=- \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x} + \frac{{\color{red}{\frac{x^{1 + 1}}{1 + 1}}}}{4}=- \int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x} + \frac{{\color{red}{\left(\frac{x^{2}}{2}\right)}}}{4}$$

Soit $$$u=4 m^{2} + 16 x^{2}$$$.

Alors $$$du=\left(4 m^{2} + 16 x^{2}\right)^{\prime }dx = 32 x dx$$$ (les étapes peuvent être vues »), et nous obtenons $$$x dx = \frac{du}{32}$$$.

L’intégrale peut être réécrite sous la forme

$$\frac{x^{2}}{8} - {\color{red}{\int{\frac{m^{2} x}{4 \left(m^{2} + 4 x^{2}\right)} d x}}} = \frac{x^{2}}{8} - {\color{red}{\int{\frac{m^{2}}{32 u} d u}}}$$

Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ avec $$$c=\frac{m^{2}}{32}$$$ et $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{u}$$$ :

$$\frac{x^{2}}{8} - {\color{red}{\int{\frac{m^{2}}{32 u} d u}}} = \frac{x^{2}}{8} - {\color{red}{\left(\frac{m^{2} \int{\frac{1}{u} d u}}{32}\right)}}$$

L’intégrale de $$$\frac{1}{u}$$$ est $$$\int{\frac{1}{u} d u} = \ln{\left(\left|{u}\right| \right)}$$$ :

$$- \frac{m^{2} {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}}{32} + \frac{x^{2}}{8} = - \frac{m^{2} {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}}{32} + \frac{x^{2}}{8}$$

Rappelons que $$$u=4 m^{2} + 16 x^{2}$$$ :

$$- \frac{m^{2} \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)}}{32} + \frac{x^{2}}{8} = - \frac{m^{2} \ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(4 m^{2} + 16 x^{2}\right)}}}\right| \right)}}{32} + \frac{x^{2}}{8}$$

Par conséquent,

$$\int{\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}} d x} = - \frac{m^{2} \ln{\left(4 m^{2} + 16 x^{2} \right)}}{32} + \frac{x^{2}}{8}$$

Simplifier:

$$\int{\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}} d x} = - \frac{m^{2} \left(\ln{\left(m^{2} + 4 x^{2} \right)} + 2 \ln{\left(2 \right)}\right)}{32} + \frac{x^{2}}{8}$$

Ajouter la constante d'intégration :

$$\int{\frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}} d x} = - \frac{m^{2} \left(\ln{\left(m^{2} + 4 x^{2} \right)} + 2 \ln{\left(2 \right)}\right)}{32} + \frac{x^{2}}{8}+C$$

Réponse

$$$\int \frac{x^{3}}{m^{2} + 4 x^{2}}\, dx = \left(- \frac{m^{2} \left(\ln\left(m^{2} + 4 x^{2}\right) + 2 \ln\left(2\right)\right)}{32} + \frac{x^{2}}{8}\right) + C$$$A