$$$w^{2} \ln\left(w\right)$$$の積分

この計算機は、手順を示しながら$$$w^{2} \ln\left(w\right)$$$の不定積分(原始関数)を求めます。

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$$$dx$$$$$$dy$$$ などの微分記号を使わずに書いてください。
自動検出のため、空欄のままにしてください。

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入力内容

$$$\int w^{2} \ln\left(w\right)\, dw$$$ を求めよ。

解答

積分 $$$\int{w^{2} \ln{\left(w \right)} d w}$$$ には、部分積分法$$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$を用いてください。

$$$\operatorname{u}=\ln{\left(w \right)}$$$$$$\operatorname{dv}=w^{2} dw$$$ とする。

したがって、$$$\operatorname{du}=\left(\ln{\left(w \right)}\right)^{\prime }dw=\frac{dw}{w}$$$(手順は»を参照)および$$$\operatorname{v}=\int{w^{2} d w}=\frac{w^{3}}{3}$$$(手順は»を参照)。

したがって、

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

定数倍の法則 $$$\int c f{\left(w \right)}\, dw = c \int f{\left(w \right)}\, dw$$$ を、$$$c=\frac{1}{3}$$$$$$f{\left(w \right)} = w^{2}$$$ に対して適用する:

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

$$$n=2$$$ を用いて、べき乗の法則 $$$\int w^{n}\, dw = \frac{w^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ を適用します:

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

したがって、

$$\int{w^{2} \ln{\left(w \right)} d w} = \frac{w^{3} \ln{\left(w \right)}}{3} - \frac{w^{3}}{9}$$

簡単化せよ:

$$\int{w^{2} \ln{\left(w \right)} d w} = \frac{w^{3} \left(3 \ln{\left(w \right)} - 1\right)}{9}$$

積分定数を加える:

$$\int{w^{2} \ln{\left(w \right)} d w} = \frac{w^{3} \left(3 \ln{\left(w \right)} - 1\right)}{9}+C$$

解答

$$$\int w^{2} \ln\left(w\right)\, dw = \frac{w^{3} \left(3 \ln\left(w\right) - 1\right)}{9} + C$$$A


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