$$$\tan^{3}{\left(x \right)}$$$'nin integrali

Hesaplayıcı, adımlarıyla birlikte $$$\tan^{3}{\left(x \right)}$$$ 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: $$$\int \tan^{3}{\left(x \right)}\, dx$$$.

Çözüm

$$$u=\tan{\left(x \right)}$$$ olsun.

O halde $$$x=\operatorname{atan}{\left(u \right)}$$$ ve $$$dx=\left(\operatorname{atan}{\left(u \right)}\right)^{\prime }du = \frac{du}{u^{2} + 1}$$$ (adımlar » görülebilir).

Dolayısıyla,

$${\color{red}{\int{\tan^{3}{\left(x \right)} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{u^{3}}{u^{2} + 1} d u}}}$$

Payın derecesi paydanın derecesinden küçük olmadığından, polinom uzun bölmesi uygulayın (adımlar » görülebilir):

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

Her terimin integralini alın:

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

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

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

$$$v=u^{2} + 1$$$ olsun.

Böylece $$$dv=\left(u^{2} + 1\right)^{\prime }du = 2 u du$$$ (adımlar » görülebilir) ve $$$u du = \frac{dv}{2}$$$ elde ederiz.

İntegral şu şekilde yeniden yazılabilir:

$$\frac{u^{2}}{2} - {\color{red}{\int{\frac{u}{u^{2} + 1} d u}}} = \frac{u^{2}}{2} - {\color{red}{\int{\frac{1}{2 v} d v}}}$$

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

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

$$$\frac{1}{v}$$$'nin integrali $$$\int{\frac{1}{v} d v} = \ln{\left(\left|{v}\right| \right)}$$$:

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

Hatırlayın ki $$$v=u^{2} + 1$$$:

$$\frac{u^{2}}{2} - \frac{\ln{\left(\left|{{\color{red}{v}}}\right| \right)}}{2} = \frac{u^{2}}{2} - \frac{\ln{\left(\left|{{\color{red}{\left(u^{2} + 1\right)}}}\right| \right)}}{2}$$

Hatırlayın ki $$$u=\tan{\left(x \right)}$$$:

$$- \frac{\ln{\left(1 + {\color{red}{u}}^{2} \right)}}{2} + \frac{{\color{red}{u}}^{2}}{2} = - \frac{\ln{\left(1 + {\color{red}{\tan{\left(x \right)}}}^{2} \right)}}{2} + \frac{{\color{red}{\tan{\left(x \right)}}}^{2}}{2}$$

Dolayısıyla,

$$\int{\tan^{3}{\left(x \right)} d x} = - \frac{\ln{\left(\tan^{2}{\left(x \right)} + 1 \right)}}{2} + \frac{\tan^{2}{\left(x \right)}}{2}$$

İntegrasyon sabitini ekleyin:

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

Cevap

$$$\int \tan^{3}{\left(x \right)}\, dx = \left(- \frac{\ln\left(\tan^{2}{\left(x \right)} + 1\right)}{2} + \frac{\tan^{2}{\left(x \right)}}{2}\right) + C$$$A


Please try a new game Rotatly