Intégrale de $$$p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2}$$$ par rapport à $$$y$$$
Calculatrice associée: Calculatrice d’intégrales définies et impropres
Votre saisie
Déterminez $$$\int p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2}\, dy$$$.
Solution
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(y \right)}\, dy = c \int f{\left(y \right)}\, dy$$$ avec $$$c=p \left(p^{2} + 1\right)^{2}$$$ et $$$f{\left(y \right)} = y^{2}$$$ :
$${\color{red}{\int{p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2} d y}}} = {\color{red}{p \left(p^{2} + 1\right)^{2} \int{y^{2} d y}}}$$
Appliquer la règle de puissance $$$\int y^{n}\, dy = \frac{y^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ avec $$$n=2$$$ :
$$p \left(p^{2} + 1\right)^{2} {\color{red}{\int{y^{2} d y}}}=p \left(p^{2} + 1\right)^{2} {\color{red}{\frac{y^{1 + 2}}{1 + 2}}}=p \left(p^{2} + 1\right)^{2} {\color{red}{\left(\frac{y^{3}}{3}\right)}}$$
Par conséquent,
$$\int{p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2} d y} = \frac{p y^{3} \left(p^{2} + 1\right)^{2}}{3}$$
Ajouter la constante d'intégration :
$$\int{p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2} d y} = \frac{p y^{3} \left(p^{2} + 1\right)^{2}}{3}+C$$
Réponse
$$$\int p y^{2} \left(p^{2} + 1\right)^{2}\, dy = \frac{p y^{3} \left(p^{2} + 1\right)^{2}}{3} + C$$$A