Integral de $$$8 \sin^{2}{\left(t \right)}$$$

A calculadora encontrará a integral/antiderivada de $$$8 \sin^{2}{\left(t \right)}$$$, com os passos mostrados.

Calculadora relacionada: Calculadora de Integrais Definidas e Impróprias

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Encontre $$$\int 8 \sin^{2}{\left(t \right)}\, dt$$$.

Solução

Aplique a regra do múltiplo constante $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$ usando $$$c=8$$$ e $$$f{\left(t \right)} = \sin^{2}{\left(t \right)}$$$:

$${\color{red}{\int{8 \sin^{2}{\left(t \right)} d t}}} = {\color{red}{\left(8 \int{\sin^{2}{\left(t \right)} d t}\right)}}$$

Aplique a fórmula de redução de potência $$$\sin^{2}{\left(\alpha \right)} = \frac{1}{2} - \frac{\cos{\left(2 \alpha \right)}}{2}$$$ com $$$\alpha=t$$$:

$$8 {\color{red}{\int{\sin^{2}{\left(t \right)} d t}}} = 8 {\color{red}{\int{\left(\frac{1}{2} - \frac{\cos{\left(2 t \right)}}{2}\right)d t}}}$$

Aplique a regra do múltiplo constante $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$ usando $$$c=\frac{1}{2}$$$ e $$$f{\left(t \right)} = 1 - \cos{\left(2 t \right)}$$$:

$$8 {\color{red}{\int{\left(\frac{1}{2} - \frac{\cos{\left(2 t \right)}}{2}\right)d t}}} = 8 {\color{red}{\left(\frac{\int{\left(1 - \cos{\left(2 t \right)}\right)d t}}{2}\right)}}$$

Integre termo a termo:

$$4 {\color{red}{\int{\left(1 - \cos{\left(2 t \right)}\right)d t}}} = 4 {\color{red}{\left(\int{1 d t} - \int{\cos{\left(2 t \right)} d t}\right)}}$$

Aplique a regra da constante $$$\int c\, dt = c t$$$ usando $$$c=1$$$:

$$- 4 \int{\cos{\left(2 t \right)} d t} + 4 {\color{red}{\int{1 d t}}} = - 4 \int{\cos{\left(2 t \right)} d t} + 4 {\color{red}{t}}$$

Seja $$$u=2 t$$$.

Então $$$du=\left(2 t\right)^{\prime }dt = 2 dt$$$ (veja os passos »), e obtemos $$$dt = \frac{du}{2}$$$.

A integral pode ser reescrita como

$$4 t - 4 {\color{red}{\int{\cos{\left(2 t \right)} d t}}} = 4 t - 4 {\color{red}{\int{\frac{\cos{\left(u \right)}}{2} d u}}}$$

Aplique a regra do múltiplo constante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ usando $$$c=\frac{1}{2}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = \cos{\left(u \right)}$$$:

$$4 t - 4 {\color{red}{\int{\frac{\cos{\left(u \right)}}{2} d u}}} = 4 t - 4 {\color{red}{\left(\frac{\int{\cos{\left(u \right)} d u}}{2}\right)}}$$

A integral do cosseno é $$$\int{\cos{\left(u \right)} d u} = \sin{\left(u \right)}$$$:

$$4 t - 2 {\color{red}{\int{\cos{\left(u \right)} d u}}} = 4 t - 2 {\color{red}{\sin{\left(u \right)}}}$$

Recorde que $$$u=2 t$$$:

$$4 t - 2 \sin{\left({\color{red}{u}} \right)} = 4 t - 2 \sin{\left({\color{red}{\left(2 t\right)}} \right)}$$

Portanto,

$$\int{8 \sin^{2}{\left(t \right)} d t} = 4 t - 2 \sin{\left(2 t \right)}$$

Adicione a constante de integração:

$$\int{8 \sin^{2}{\left(t \right)} d t} = 4 t - 2 \sin{\left(2 t \right)}+C$$

Resposta

$$$\int 8 \sin^{2}{\left(t \right)}\, dt = \left(4 t - 2 \sin{\left(2 t \right)}\right) + C$$$A


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