Integraal van $$$\frac{\sec{\left(x \right)}}{\tan^{2}{\left(x \right)}}$$$

De calculator zal de integraal/primitieve functie van $$$\frac{\sec{\left(x \right)}}{\tan^{2}{\left(x \right)}}$$$ bepalen, waarbij de stappen worden weergegeven.

Gerelateerde rekenmachine: Rekenmachine voor bepaalde en oneigenlijke integralen

Schrijf alstublieft zonder differentiëlen zoals $$$dx$$$, $$$dy$$$, enz.
Leeg laten voor automatische detectie.

Als de rekenmachine iets niet heeft berekend, als u een fout hebt ontdekt of als u een suggestie/feedback hebt, neem dan contact met ons op.

Uw invoer

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

Oplossing

Herschrijf de integraand in termen van de sinus en/of de cosinus:

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

Zij $$$u=\sin{\left(x \right)}$$$.

Dan $$$du=\left(\sin{\left(x \right)}\right)^{\prime }dx = \cos{\left(x \right)} dx$$$ (de stappen zijn te zien »), en dan geldt dat $$$\cos{\left(x \right)} dx = du$$$.

De integraal wordt

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

Pas de machtsregel $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ toe met $$$n=-2$$$:

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

We herinneren eraan dat $$$u=\sin{\left(x \right)}$$$:

$$- {\color{red}{u}}^{-1} = - {\color{red}{\sin{\left(x \right)}}}^{-1}$$

Dus,

$$\int{\frac{\sec{\left(x \right)}}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x} = - \frac{1}{\sin{\left(x \right)}}$$

Voeg de integratieconstante toe:

$$\int{\frac{\sec{\left(x \right)}}{\tan^{2}{\left(x \right)}} d x} = - \frac{1}{\sin{\left(x \right)}}+C$$

Antwoord

$$$\int \frac{\sec{\left(x \right)}}{\tan^{2}{\left(x \right)}}\, dx = - \frac{1}{\sin{\left(x \right)}} + C$$$A