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integral of 1/(sqrt(tan(x)))

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Lösung

∫tan(x)​1​dx

Lösung

−22​(−81​(ln​2cot(x)+22​cot(x)​+2​−2arctan(2​cot(x)​+1))+81​(ln​2cot(x)−22​cot(x)​+2​+2arctan(2​cot(x)​−1)))+C
Schritte zur Lösung
∫tan(x)​1​dx
Umschreiben mit Hilfe von Trigonometrie-Identitäten
=∫cot(x)​dx
Trigonometrische Substitution anwenden
=∫−1+u2u​​du
Entferne die Konstante: ∫a⋅f(x)dx=a⋅∫f(x)dx=−∫1+u2u​​du
Wende integrale Substitution an
=−∫4+v22​v​​dv
Entferne die Konstante: ∫a⋅f(x)dx=a⋅∫f(x)dx=−2​⋅∫4+v2v​​dv
Wende U-Substitution an
=−2​⋅∫4+w42w2​dw
Entferne die Konstante: ∫a⋅f(x)dx=a⋅∫f(x)dx=−2​⋅2⋅∫4+w4w2​dw
Ermittle den Partialbruch von 4+w4w2​:−4(w2+2w+2)w​+4(w2−2w+2)w​
=−2​⋅2⋅∫−4(w2+2w+2)w​+4(w2−2w+2)w​dw
Wende die Summenregel an: ∫f(x)±g(x)dx=∫f(x)dx±∫g(x)dx=−2​⋅2(−∫4(w2+2w+2)w​dw+∫4(w2−2w+2)w​dw)
∫4(w2+2w+2)w​dw=81​(ln​w2+2w+2​−2arctan(w+1))
∫4(w2−2w+2)w​dw=81​(ln​w2−2w+2​+2arctan(w−1))
=−2​⋅2(−81​(ln​w2+2w+2​−2arctan(w+1))+81​(ln​w2−2w+2​+2arctan(w−1)))
Ersetze zurück
=−2​⋅2(−81​(ln​(2cot(x)​)2+22cot(x)​+2​−2arctan(2cot(x)​+1))+81​(ln​(2cot(x)​)2−22cot(x)​+2​+2arctan(2cot(x)​−1)))
Vereinfache −2​⋅2(−81​(ln​(2cot(x)​)2+22cot(x)​+2​−2arctan(2cot(x)​+1))+81​(ln​(2cot(x)​)2−22cot(x)​+2​+2arctan(2cot(x)​−1))):−22​(−81​(ln​2cot(x)+22​cot(x)​+2​−2arctan(2​cot(x)​+1))+81​(ln​2cot(x)−22​cot(x)​+2​+2arctan(2​cot(x)​−1)))
=−22​(−81​(ln​2cot(x)+22​cot(x)​+2​−2arctan(2​cot(x)​+1))+81​(ln​2cot(x)−22​cot(x)​+2​+2arctan(2​cot(x)​−1)))
Füge eine Konstante zur Lösung hinzu =−22​(−81​(ln​2cot(x)+22​cot(x)​+2​−2arctan(2​cot(x)​+1))+81​(ln​2cot(x)−22​cot(x)​+2​+2arctan(2​cot(x)​−1)))+C

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integral from 0 to 0.5 of 300x∫00.5​300xdx(\partial)/(\partial x)(x*y^2)∂x∂​(x⋅y2)limit as x approaches 0 of (1+x/2)^{1/x}x→0lim​((1+2x​)x1​)fläche-x^2+8x,x^2-4xarea−x2+8x,x2−4xderivative of |x|^{|cos(x|})dxd​(∣x∣∣cos(x)∣)
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