Integrale di $$$\frac{1}{x^{4} - 5}$$$

La calcolatrice troverà l'integrale/primitiva di $$$\frac{1}{x^{4} - 5}$$$, mostrando i passaggi.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{1}{x^{4} - 5}\, dx$$$.

Soluzione

Esegui la scomposizione in fratti semplici (i passaggi possono essere visualizzati »):

$${\color{red}{\int{\frac{1}{x^{4} - 5} d x}}} = {\color{red}{\int{\left(- \frac{\sqrt{5}}{10 \left(x^{2} + \sqrt{5}\right)} - \frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} + \frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)}\right)d x}}}$$

Integra termine per termine:

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{\sqrt{5}}{10 \left(x^{2} + \sqrt{5}\right)} - \frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} + \frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt{5}}{10 \left(x^{2} + \sqrt{5}\right)} d x}\right)}}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{\sqrt{5}}{10}$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x^{2} + \sqrt{5}}$$$:

$$\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{\sqrt{5}}{10 \left(x^{2} + \sqrt{5}\right)} d x}}} = \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - {\color{red}{\left(\frac{\sqrt{5} \int{\frac{1}{x^{2} + \sqrt{5}} d x}}{10}\right)}}$$

Sia $$$u=\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x$$$.

Quindi $$$du=\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x\right)^{\prime }dx = \frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$dx = \sqrt[4]{5} du$$$.

Quindi,

$$\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{x^{2} + \sqrt{5}} d x}}}}{10} = \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt{5} {\color{red}{\int{\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5 \left(u^{2} + 1\right)} d u}}}}{10}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{u^{2} + 1}$$$:

$$\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt{5} {\color{red}{\int{\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5 \left(u^{2} + 1\right)} d u}}}}{10} = \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt{5} {\color{red}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}} \int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u}}{5}\right)}}}{10}$$

L'integrale di $$$\frac{1}{u^{2} + 1}$$$ è $$$\int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u} = \operatorname{atan}{\left(u \right)}$$$:

$$\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{u^{2} + 1} d u}}}}{10} = \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\operatorname{atan}{\left(u \right)}}}}{10}$$

Ricordiamo che $$$u=\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x$$$:

$$\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left({\color{red}{u}} \right)}}{10} = \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left({\color{red}{\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x}} \right)}}{10}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{\sqrt[4]{5}}{20}$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x + \sqrt[4]{5}}$$$:

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x + \sqrt[4]{5}\right)} d x}}} = - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - {\color{red}{\left(\frac{\sqrt[4]{5} \int{\frac{1}{x + \sqrt[4]{5}} d x}}{20}\right)}}$$

Sia $$$u=x + \sqrt[4]{5}$$$.

Quindi $$$du=\left(x + \sqrt[4]{5}\right)^{\prime }dx = 1 dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$dx = du$$$.

L'integrale può essere riscritto come

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{x + \sqrt[4]{5}} d x}}}}{20} = - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}}{20}$$

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

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}}{20} = - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} - \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}}{20}$$

Ricordiamo che $$$u=x + \sqrt[4]{5}$$$:

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x} = - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(x + \sqrt[4]{5}\right)}}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{\sqrt[4]{5}}{20}$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x - \sqrt[4]{5}}$$$:

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + {\color{red}{\int{\frac{\sqrt[4]{5}}{20 \left(x - \sqrt[4]{5}\right)} d x}}} = - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + {\color{red}{\left(\frac{\sqrt[4]{5} \int{\frac{1}{x - \sqrt[4]{5}} d x}}{20}\right)}}$$

Sia $$$u=x - \sqrt[4]{5}$$$.

Quindi $$$du=\left(x - \sqrt[4]{5}\right)^{\prime }dx = 1 dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$dx = du$$$.

Quindi,

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{x - \sqrt[4]{5}} d x}}}}{20} = - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}}{20}$$

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

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}}{20} = - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} + \frac{\sqrt[4]{5} {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}}{20}$$

Ricordiamo che $$$u=x - \sqrt[4]{5}$$$:

$$- \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} + \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10} = - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} + \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(x - \sqrt[4]{5}\right)}}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}}}{5} x \right)}}{10}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{1}{x^{4} - 5} d x} = \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x - \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)}}{20} - \frac{\sqrt[4]{5} \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}} x}{5} \right)}}{10}$$

Semplifica:

$$\int{\frac{1}{x^{4} - 5} d x} = \frac{\sqrt[4]{5} \left(\ln{\left(\left|{x - \sqrt[4]{5}}\right| \right)} - \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)} - 2 \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}} x}{5} \right)}\right)}{20}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{1}{x^{4} - 5} d x} = \frac{\sqrt[4]{5} \left(\ln{\left(\left|{x - \sqrt[4]{5}}\right| \right)} - \ln{\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right| \right)} - 2 \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}} x}{5} \right)}\right)}{20}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{1}{x^{4} - 5}\, dx = \frac{\sqrt[4]{5} \left(\ln\left(\left|{x - \sqrt[4]{5}}\right|\right) - \ln\left(\left|{x + \sqrt[4]{5}}\right|\right) - 2 \operatorname{atan}{\left(\frac{5^{\frac{3}{4}} x}{5} \right)}\right)}{20} + C$$$A


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