Integrale di $$$- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}$$$
Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri
Il tuo input
Trova $$$\int \left(- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}\right)\, dx$$$.
Soluzione
Riscrivi $$$\sin\left(x \right)\cos\left(2 x \right)$$$ utilizzando la formula $$$\sin\left(\alpha \right)\cos\left(\beta \right)=\frac{1}{2} \sin\left(\alpha-\beta \right)+\frac{1}{2} \sin\left(\alpha+\beta \right)$$$ con $$$\alpha=x$$$ e $$$\beta=2 x$$$:
$${\color{red}{\int{\left(- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}\right)d x}}} = {\color{red}{\int{\left(\sin{\left(x \right)} - \sin{\left(3 x \right)}\right)d x}}}$$
Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{1}{2}$$$ e $$$f{\left(x \right)} = 2 \sin{\left(x \right)} - 2 \sin{\left(3 x \right)}$$$:
$${\color{red}{\int{\left(\sin{\left(x \right)} - \sin{\left(3 x \right)}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\frac{\int{\left(2 \sin{\left(x \right)} - 2 \sin{\left(3 x \right)}\right)d x}}{2}\right)}}$$
Integra termine per termine:
$$\frac{{\color{red}{\int{\left(2 \sin{\left(x \right)} - 2 \sin{\left(3 x \right)}\right)d x}}}}{2} = \frac{{\color{red}{\left(\int{2 \sin{\left(x \right)} d x} - \int{2 \sin{\left(3 x \right)} d x}\right)}}}{2}$$
Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=2$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \sin{\left(3 x \right)}$$$:
$$\frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - \frac{{\color{red}{\int{2 \sin{\left(3 x \right)} d x}}}}{2} = \frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - \frac{{\color{red}{\left(2 \int{\sin{\left(3 x \right)} d x}\right)}}}{2}$$
Sia $$$u=3 x$$$.
Quindi $$$du=\left(3 x\right)^{\prime }dx = 3 dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$dx = \frac{du}{3}$$$.
L'integrale diventa
$$\frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - {\color{red}{\int{\sin{\left(3 x \right)} d x}}} = \frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - {\color{red}{\int{\frac{\sin{\left(u \right)}}{3} d u}}}$$
Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{1}{3}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \sin{\left(u \right)}$$$:
$$\frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - {\color{red}{\int{\frac{\sin{\left(u \right)}}{3} d u}}} = \frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - {\color{red}{\left(\frac{\int{\sin{\left(u \right)} d u}}{3}\right)}}$$
L'integrale del seno è $$$\int{\sin{\left(u \right)} d u} = - \cos{\left(u \right)}$$$:
$$\frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - \frac{{\color{red}{\int{\sin{\left(u \right)} d u}}}}{3} = \frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} - \frac{{\color{red}{\left(- \cos{\left(u \right)}\right)}}}{3}$$
Ricordiamo che $$$u=3 x$$$:
$$\frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} + \frac{\cos{\left({\color{red}{u}} \right)}}{3} = \frac{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}{2} + \frac{\cos{\left({\color{red}{\left(3 x\right)}} \right)}}{3}$$
Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=2$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \sin{\left(x \right)}$$$:
$$\frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3} + \frac{{\color{red}{\int{2 \sin{\left(x \right)} d x}}}}{2} = \frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3} + \frac{{\color{red}{\left(2 \int{\sin{\left(x \right)} d x}\right)}}}{2}$$
L'integrale del seno è $$$\int{\sin{\left(x \right)} d x} = - \cos{\left(x \right)}$$$:
$$\frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3} + {\color{red}{\int{\sin{\left(x \right)} d x}}} = \frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3} + {\color{red}{\left(- \cos{\left(x \right)}\right)}}$$
Pertanto,
$$\int{\left(- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}\right)d x} = - \cos{\left(x \right)} + \frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3}$$
Aggiungi la costante di integrazione:
$$\int{\left(- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}\right)d x} = - \cos{\left(x \right)} + \frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3}+C$$
Risposta
$$$\int \left(- 2 \sin{\left(x \right)} \cos{\left(2 x \right)}\right)\, dx = \left(- \cos{\left(x \right)} + \frac{\cos{\left(3 x \right)}}{3}\right) + C$$$A