Integrale di $$$\frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}}$$$

La calcolatrice troverà l'integrale/primitiva di $$$\frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}}$$$, mostrando i passaggi.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}}\, dx$$$.

Soluzione

Sia $$$u=\cos{\left(2 x \right)}$$$.

Quindi $$$du=\left(\cos{\left(2 x \right)}\right)^{\prime }dx = - 2 \sin{\left(2 x \right)} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$\sin{\left(2 x \right)} dx = - \frac{du}{2}$$$.

Pertanto,

$${\color{red}{\int{\frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}} d x}}} = {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{2 u^{3}}\right)d u}}}$$

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

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{2 u^{3}}\right)d u}}} = {\color{red}{\left(- \frac{\int{\frac{1}{u^{3}} d u}}{2}\right)}}$$

Applica la regola della potenza $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=-3$$$:

$$- \frac{{\color{red}{\int{\frac{1}{u^{3}} d u}}}}{2}=- \frac{{\color{red}{\int{u^{-3} d u}}}}{2}=- \frac{{\color{red}{\frac{u^{-3 + 1}}{-3 + 1}}}}{2}=- \frac{{\color{red}{\left(- \frac{u^{-2}}{2}\right)}}}{2}=- \frac{{\color{red}{\left(- \frac{1}{2 u^{2}}\right)}}}{2}$$

Ricordiamo che $$$u=\cos{\left(2 x \right)}$$$:

$$\frac{{\color{red}{u}}^{-2}}{4} = \frac{{\color{red}{\cos{\left(2 x \right)}}}^{-2}}{4}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}} d x} = \frac{1}{4 \cos^{2}{\left(2 x \right)}}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}} d x} = \frac{1}{4 \cos^{2}{\left(2 x \right)}}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{\sin{\left(2 x \right)}}{\cos^{3}{\left(2 x \right)}}\, dx = \frac{1}{4 \cos^{2}{\left(2 x \right)}} + C$$$A


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