Integral de $$$\frac{1}{- c + c_{max}}$$$ em relação a $$$c$$$
Calculadora relacionada: Calculadora de Integrais Definidas e Impróprias
Sua entrada
Encontre $$$\int \frac{1}{- c + c_{max}}\, dc$$$.
Solução
Seja $$$u=- c + c_{max}$$$.
Então $$$du=\left(- c + c_{max}\right)^{\prime }dc = - dc$$$ (veja os passos »), e obtemos $$$dc = - du$$$.
Assim,
$${\color{red}{\int{\frac{1}{- c + c_{max}} d c}}} = {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{u}\right)d u}}}$$
Aplique a regra do múltiplo constante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ usando $$$c=-1$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{u}$$$:
$${\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{u}\right)d u}}} = {\color{red}{\left(- \int{\frac{1}{u} d u}\right)}}$$
A integral de $$$\frac{1}{u}$$$ é $$$\int{\frac{1}{u} d u} = \ln{\left(\left|{u}\right| \right)}$$$:
$$- {\color{red}{\int{\frac{1}{u} d u}}} = - {\color{red}{\ln{\left(\left|{u}\right| \right)}}}$$
Recorde que $$$u=- c + c_{max}$$$:
$$- \ln{\left(\left|{{\color{red}{u}}}\right| \right)} = - \ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(- c + c_{max}\right)}}}\right| \right)}$$
Portanto,
$$\int{\frac{1}{- c + c_{max}} d c} = - \ln{\left(\left|{c - c_{max}}\right| \right)}$$
Adicione a constante de integração:
$$\int{\frac{1}{- c + c_{max}} d c} = - \ln{\left(\left|{c - c_{max}}\right| \right)}+C$$
Resposta
$$$\int \frac{1}{- c + c_{max}}\, dc = - \ln\left(\left|{c - c_{max}}\right|\right) + C$$$A