Integrale di $$$\frac{\sec{\left(x \right)}}{\sec{\left(2 x \right)}}$$$

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

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

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Il tuo input

Trova $$$\int \frac{\sec{\left(x \right)}}{\sec{\left(2 x \right)}}\, dx$$$.

Soluzione

Riscrivi l'integrando:

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

Expand the expression:

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

Integra termine per termine:

$${\color{red}{\int{\left(2 \cos{\left(x \right)} - \frac{1}{\cos{\left(x \right)}}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(- \int{\frac{1}{\cos{\left(x \right)}} d x} + \int{2 \cos{\left(x \right)} d x}\right)}}$$

Riescrivi il coseno in termini del seno usando la formula $$$\cos\left(x\right)=\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$$ e poi riscrivi il seno usando la formula dell’angolo doppio $$$\sin\left(x\right)=2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$$:

$$\int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{1}{\cos{\left(x \right)}} d x}}} = \int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{1}{2 \sin{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \cos{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}} d x}}}$$

Moltiplica il numeratore e il denominatore per $$$\sec^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$$:

$$\int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{1}{2 \sin{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \cos{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}} d x}}} = \int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{\sec^{2}{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}{2 \tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}} d x}}}$$

Sia $$$u=\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}$$$.

Quindi $$$du=\left(\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}\right)^{\prime }dx = \frac{\sec^{2}{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}{2} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$\sec^{2}{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} dx = 2 du$$$.

Quindi,

$$\int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{\sec^{2}{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}{2 \tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}} d x}}} = \int{2 \cos{\left(x \right)} d x} - {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}}$$

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

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

Ricordiamo che $$$u=\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}$$$:

$$- \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)} + \int{2 \cos{\left(x \right)} d x} = - \ln{\left(\left|{{\color{red}{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}}}\right| \right)} + \int{2 \cos{\left(x \right)} d x}$$

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=2$$$ e $$$f{\left(x \right)} = \cos{\left(x \right)}$$$:

$$- \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + {\color{red}{\int{2 \cos{\left(x \right)} d x}}} = - \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + {\color{red}{\left(2 \int{\cos{\left(x \right)} d x}\right)}}$$

L'integrale del coseno è $$$\int{\cos{\left(x \right)} d x} = \sin{\left(x \right)}$$$:

$$- \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + 2 {\color{red}{\int{\cos{\left(x \right)} d x}}} = - \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + 2 {\color{red}{\sin{\left(x \right)}}}$$

Pertanto,

$$\int{\frac{\sec{\left(x \right)}}{\sec{\left(2 x \right)}} d x} = - \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + 2 \sin{\left(x \right)}$$

Aggiungi la costante di integrazione:

$$\int{\frac{\sec{\left(x \right)}}{\sec{\left(2 x \right)}} d x} = - \ln{\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right| \right)} + 2 \sin{\left(x \right)}+C$$

Risposta

$$$\int \frac{\sec{\left(x \right)}}{\sec{\left(2 x \right)}}\, dx = \left(- \ln\left(\left|{\tan{\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}}\right|\right) + 2 \sin{\left(x \right)}\right) + C$$$A


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