Integrale di $$$\frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}}$$$
Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri
Il tuo input
Trova $$$\int \frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}}\, dx$$$.
Soluzione
Sia $$$x=3 \sin{\left(u \right)}$$$.
Quindi $$$dx=\left(3 \sin{\left(u \right)}\right)^{\prime }du = 3 \cos{\left(u \right)} du$$$ (i passaggi possono essere visti »).
Inoltre, ne consegue che $$$u=\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)}$$$.
Quindi,
$$$\frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}} = \frac{1}{\sqrt{9 - 9 \sin^{2}{\left( u \right)}}}$$$
Usa l'identità $$$1 - \sin^{2}{\left( u \right)} = \cos^{2}{\left( u \right)}$$$:
$$$\frac{1}{\sqrt{9 - 9 \sin^{2}{\left( u \right)}}}=\frac{1}{3 \sqrt{1 - \sin^{2}{\left( u \right)}}}=\frac{1}{3 \sqrt{\cos^{2}{\left( u \right)}}}$$$
Assumendo che $$$\cos{\left( u \right)} \ge 0$$$, otteniamo quanto segue:
$$$\frac{1}{3 \sqrt{\cos^{2}{\left( u \right)}}} = \frac{1}{3 \cos{\left( u \right)}}$$$
Pertanto,
$${\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}} d x}}} = {\color{red}{\int{1 d u}}}$$
Applica la regola della costante $$$\int c\, du = c u$$$ con $$$c=1$$$:
$${\color{red}{\int{1 d u}}} = {\color{red}{u}}$$
Ricordiamo che $$$u=\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)}$$$:
$${\color{red}{u}} = {\color{red}{\operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)}}}$$
Pertanto,
$$\int{\frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}} d x} = \operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)}$$
Aggiungi la costante di integrazione:
$$\int{\frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}} d x} = \operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)}+C$$
Risposta
$$$\int \frac{1}{\sqrt{9 - x^{2}}}\, dx = \operatorname{asin}{\left(\frac{x}{3} \right)} + C$$$A