Integrale di $$$\frac{_e a^{2} l t}{\nu}$$$ rispetto a $$$t$$$

Il calcolatore troverà l'integrale/antiderivata di $$$\frac{_e a^{2} l t}{\nu}$$$ rispetto a $$$t$$$, con i passaggi mostrati.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{_e a^{2} l t}{\nu}\, dt$$$.

Soluzione

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$ con $$$c=\frac{_e a^{2} l}{\nu}$$$ e $$$f{\left(t \right)} = t$$$:

$${\color{red}{\int{\frac{_e a^{2} l t}{\nu} d t}}} = {\color{red}{\frac{_e a^{2} l \int{t d t}}{\nu}}}$$

Applica la regola della potenza $$$\int t^{n}\, dt = \frac{t^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=1$$$:

$$\frac{_e a^{2} l {\color{red}{\int{t d t}}}}{\nu}=\frac{_e a^{2} l {\color{red}{\frac{t^{1 + 1}}{1 + 1}}}}{\nu}=\frac{_e a^{2} l {\color{red}{\left(\frac{t^{2}}{2}\right)}}}{\nu}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{_e a^{2} l t}{\nu} d t} = \frac{_e a^{2} l t^{2}}{2 \nu}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{_e a^{2} l t}{\nu} d t} = \frac{_e a^{2} l t^{2}}{2 \nu}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{_e a^{2} l t}{\nu}\, dt = \frac{_e a^{2} l t^{2}}{2 \nu} + C$$$A