Integrale di $$$\frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}}$$$

La calcolatrice troverà l'integrale/primitiva di $$$\frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}}$$$, mostrando i passaggi.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}}\, dx$$$.

Soluzione

Expand the expression:

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

Integra termine per termine:

$${\color{red}{\int{\left(- \sin{\left(x \right)} + \frac{\cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\int{\frac{\cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x} - \int{\sin{\left(x \right)} d x}\right)}}$$

L'integrale del seno è $$$\int{\sin{\left(x \right)} d x} = - \cos{\left(x \right)}$$$:

$$\int{\frac{\cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x} - {\color{red}{\int{\sin{\left(x \right)} d x}}} = \int{\frac{\cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x} - {\color{red}{\left(- \cos{\left(x \right)}\right)}}$$

Sia $$$u=\sin{\left(x \right)}$$$.

Quindi $$$du=\left(\sin{\left(x \right)}\right)^{\prime }dx = \cos{\left(x \right)} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$\cos{\left(x \right)} dx = du$$$.

Pertanto,

$$\cos{\left(x \right)} + {\color{red}{\int{\frac{\cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x}}} = \cos{\left(x \right)} + {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}$$

L'integrale di $$$\frac{1}{u}$$$ è $$$\int{\frac{1}{u} d u} = \ln{\left(\left|{u}\right| \right)}$$$:

$$\cos{\left(x \right)} + {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}} = \cos{\left(x \right)} + {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}$$

Ricordiamo che $$$u=\sin{\left(x \right)}$$$:

$$\ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)} + \cos{\left(x \right)} = \ln{\left(\left|{{\color{red}{\sin{\left(x \right)}}}}\right| \right)} + \cos{\left(x \right)}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x} = \ln{\left(\left|{\sin{\left(x \right)}}\right| \right)} + \cos{\left(x \right)}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}} d x} = \ln{\left(\left|{\sin{\left(x \right)}}\right| \right)} + \cos{\left(x \right)}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{- \sin^{2}{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}}{\sin{\left(x \right)}}\, dx = \left(\ln\left(\left|{\sin{\left(x \right)}}\right|\right) + \cos{\left(x \right)}\right) + C$$$A