$$$- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}$$$'nin integrali

Hesaplayıcı, adımlarıyla birlikte $$$- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}$$$ fonksiyonunun integralini/ilkel fonksiyonunu bulacaktır.

İlgili hesap makinesi: Belirli ve Uygunsuz İntegral Hesaplayıcı

Lütfen $$$dx$$$, $$$dy$$$ vb. diferansiyeller kullanmadan yazın.
Otomatik algılama için boş bırakın.

Hesap makinesi bir şeyi hesaplayamadıysa, bir hata tespit ettiyseniz veya bir öneriniz/geri bildiriminiz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Girdiniz

Bulun: $$$\int \left(- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}\right)\, dx$$$.

Çözüm

Her terimin integralini alın:

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(- \int{\frac{1}{2} d x} + \int{\frac{1}{9 x^{2}} d x}\right)}}$$

$$$c=\frac{1}{2}$$$ kullanarak $$$\int c\, dx = c x$$$ sabit kuralını uygula:

$$\int{\frac{1}{9 x^{2}} d x} - {\color{red}{\int{\frac{1}{2} d x}}} = \int{\frac{1}{9 x^{2}} d x} - {\color{red}{\left(\frac{x}{2}\right)}}$$

Sabit katsayı kuralı $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$'i $$$c=\frac{1}{9}$$$ ve $$$f{\left(x \right)} = \frac{1}{x^{2}}$$$ ile uygula:

$$- \frac{x}{2} + {\color{red}{\int{\frac{1}{9 x^{2}} d x}}} = - \frac{x}{2} + {\color{red}{\left(\frac{\int{\frac{1}{x^{2}} d x}}{9}\right)}}$$

Kuvvet kuralını $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ $$$n=-2$$$ ile uygulayın:

$$- \frac{x}{2} + \frac{{\color{red}{\int{\frac{1}{x^{2}} d x}}}}{9}=- \frac{x}{2} + \frac{{\color{red}{\int{x^{-2} d x}}}}{9}=- \frac{x}{2} + \frac{{\color{red}{\frac{x^{-2 + 1}}{-2 + 1}}}}{9}=- \frac{x}{2} + \frac{{\color{red}{\left(- x^{-1}\right)}}}{9}=- \frac{x}{2} + \frac{{\color{red}{\left(- \frac{1}{x}\right)}}}{9}$$

Dolayısıyla,

$$\int{\left(- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}\right)d x} = - \frac{x}{2} - \frac{1}{9 x}$$

İntegrasyon sabitini ekleyin:

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

Cevap

$$$\int \left(- \frac{1}{2} + \frac{1}{9 x^{2}}\right)\, dx = \left(- \frac{x}{2} - \frac{1}{9 x}\right) + C$$$A