Integrale di $$$\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}}$$$ rispetto a $$$x$$$

Il calcolatore troverà l'integrale/antiderivata di $$$\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}}$$$ rispetto a $$$x$$$, con i passaggi mostrati.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}}\, dx$$$.

Soluzione

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

Quindi $$$dx=\left(\sin{\left(u \right)} \left|{a}\right|\right)^{\prime }du = \cos{\left(u \right)} \left|{a}\right| du$$$ (i passaggi possono essere visti »).

Inoltre, ne consegue che $$$u=\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{\left|{a}\right|} \right)}$$$.

Pertanto,

$$$\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}} = \frac{1}{a^{2} \sqrt{- a^{2} \sin^{2}{\left( u \right)} + a^{2}} \sin^{2}{\left( u \right)}}$$$

Usa l'identità $$$1 - \sin^{2}{\left( u \right)} = \cos^{2}{\left( u \right)}$$$:

$$$\frac{1}{a^{2} \sqrt{- a^{2} \sin^{2}{\left( u \right)} + a^{2}} \sin^{2}{\left( u \right)}}=\frac{1}{a^{2} \sqrt{1 - \sin^{2}{\left( u \right)}} \sin^{2}{\left( u \right)} \left|{a}\right|}=\frac{1}{a^{2} \sqrt{\cos^{2}{\left( u \right)}} \sin^{2}{\left( u \right)} \left|{a}\right|}$$$

Assumendo che $$$\cos{\left( u \right)} \ge 0$$$, otteniamo quanto segue:

$$$\frac{1}{a^{2} \sqrt{\cos^{2}{\left( u \right)}} \sin^{2}{\left( u \right)} \left|{a}\right|} = \frac{1}{a^{2} \sin^{2}{\left( u \right)} \cos{\left( u \right)} \left|{a}\right|}$$$

Quindi,

$${\color{red}{\int{\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{1}{a^{2} \sin^{2}{\left(u \right)}} d u}}}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{1}{a^{2}}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{\sin^{2}{\left(u \right)}}$$$:

$${\color{red}{\int{\frac{1}{a^{2} \sin^{2}{\left(u \right)}} d u}}} = {\color{red}{\frac{\int{\frac{1}{\sin^{2}{\left(u \right)}} d u}}{a^{2}}}}$$

Riesprimi l'integrando in termini della cosecante:

$$\frac{{\color{red}{\int{\frac{1}{\sin^{2}{\left(u \right)}} d u}}}}{a^{2}} = \frac{{\color{red}{\int{\csc^{2}{\left(u \right)} d u}}}}{a^{2}}$$

L'integrale di $$$\csc^{2}{\left(u \right)}$$$ è $$$\int{\csc^{2}{\left(u \right)} d u} = - \cot{\left(u \right)}$$$:

$$\frac{{\color{red}{\int{\csc^{2}{\left(u \right)} d u}}}}{a^{2}} = \frac{{\color{red}{\left(- \cot{\left(u \right)}\right)}}}{a^{2}}$$

Ricordiamo che $$$u=\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{\left|{a}\right|} \right)}$$$:

$$- \frac{\cot{\left({\color{red}{u}} \right)}}{a^{2}} = - \frac{\cot{\left({\color{red}{\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{\left|{a}\right|} \right)}}} \right)}}{a^{2}}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}} d x} = - \frac{\sqrt{1 - \frac{x^{2}}{a^{2}}} \left|{a}\right|}{a^{2} x}$$

Semplifica:

$$\int{\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}} d x} = - \frac{\sqrt{a^{2} - x^{2}}}{a^{2} x}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}} d x} = - \frac{\sqrt{a^{2} - x^{2}}}{a^{2} x}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{1}{x^{2} \sqrt{a^{2} - x^{2}}}\, dx = - \frac{\sqrt{a^{2} - x^{2}}}{a^{2} x} + C$$$A