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