Integrale di $$$\frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x}$$$

La calcolatrice troverà l'integrale/primitiva di $$$\frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x}$$$, mostrando i passaggi.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x}\, dx$$$.

Soluzione

Sia $$$u=x^{6}$$$.

Quindi $$$du=\left(x^{6}\right)^{\prime }dx = 6 x^{5} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$x^{5} dx = \frac{du}{6}$$$.

Pertanto,

$${\color{red}{\int{\frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{e^{\frac{u}{2}}}{6 u} d u}}}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{1}{6}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \frac{e^{\frac{u}{2}}}{u}$$$:

$${\color{red}{\int{\frac{e^{\frac{u}{2}}}{6 u} d u}}} = {\color{red}{\left(\frac{\int{\frac{e^{\frac{u}{2}}}{u} d u}}{6}\right)}}$$

Sia $$$v=\frac{u}{2}$$$.

Quindi $$$dv=\left(\frac{u}{2}\right)^{\prime }du = \frac{du}{2}$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$du = 2 dv$$$.

Quindi,

$$\frac{{\color{red}{\int{\frac{e^{\frac{u}{2}}}{u} d u}}}}{6} = \frac{{\color{red}{\int{\frac{e^{v}}{v} d v}}}}{6}$$

Questo integrale (Integrale esponenziale) non ha una forma chiusa:

$$\frac{{\color{red}{\int{\frac{e^{v}}{v} d v}}}}{6} = \frac{{\color{red}{\operatorname{Ei}{\left(v \right)}}}}{6}$$

Ricordiamo che $$$v=\frac{u}{2}$$$:

$$\frac{\operatorname{Ei}{\left({\color{red}{v}} \right)}}{6} = \frac{\operatorname{Ei}{\left({\color{red}{\left(\frac{u}{2}\right)}} \right)}}{6}$$

Ricordiamo che $$$u=x^{6}$$$:

$$\frac{\operatorname{Ei}{\left(\frac{{\color{red}{u}}}{2} \right)}}{6} = \frac{\operatorname{Ei}{\left(\frac{{\color{red}{x^{6}}}}{2} \right)}}{6}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x} d x} = \frac{\operatorname{Ei}{\left(\frac{x^{6}}{2} \right)}}{6}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x} d x} = \frac{\operatorname{Ei}{\left(\frac{x^{6}}{2} \right)}}{6}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{e^{\frac{x^{6}}{2}}}{x}\, dx = \frac{\operatorname{Ei}{\left(\frac{x^{6}}{2} \right)}}{6} + C$$$A