$$$\frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}$$$'nin integrali

Hesaplayıcı, adımlarıyla birlikte $$$\frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}$$$ 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: $$$\int \frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}\, dx$$$.

Çözüm

$$$u=1 - 9 x^{2}$$$ olsun.

Böylece $$$du=\left(1 - 9 x^{2}\right)^{\prime }dx = - 18 x dx$$$ (adımlar » görülebilir) ve $$$x dx = - \frac{du}{18}$$$ elde ederiz.

İntegral şu hale gelir

$${\color{red}{\int{\frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}} d x}}} = {\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{6 \sqrt{u}}\right)d u}}}$$

Sabit katsayı kuralı $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$'i $$$c=- \frac{1}{6}$$$ ve $$$f{\left(u \right)} = \frac{1}{\sqrt{u}}$$$ ile uygula:

$${\color{red}{\int{\left(- \frac{1}{6 \sqrt{u}}\right)d u}}} = {\color{red}{\left(- \frac{\int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}}{6}\right)}}$$

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

$$- \frac{{\color{red}{\int{\frac{1}{\sqrt{u}} d u}}}}{6}=- \frac{{\color{red}{\int{u^{- \frac{1}{2}} d u}}}}{6}=- \frac{{\color{red}{\frac{u^{- \frac{1}{2} + 1}}{- \frac{1}{2} + 1}}}}{6}=- \frac{{\color{red}{\left(2 u^{\frac{1}{2}}\right)}}}{6}=- \frac{{\color{red}{\left(2 \sqrt{u}\right)}}}{6}$$

Hatırlayın ki $$$u=1 - 9 x^{2}$$$:

$$- \frac{\sqrt{{\color{red}{u}}}}{3} = - \frac{\sqrt{{\color{red}{\left(1 - 9 x^{2}\right)}}}}{3}$$

Dolayısıyla,

$$\int{\frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}} d x} = - \frac{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}{3}$$

İntegrasyon sabitini ekleyin:

$$\int{\frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}} d x} = - \frac{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}{3}+C$$

Cevap

$$$\int \frac{3 x}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}\, dx = - \frac{\sqrt{1 - 9 x^{2}}}{3} + C$$$A