¿Cómo encontrar? ∫x2−1x3√2x4−2x2+1dx
He intentado utilizar la sustitución x2=z Pero eso no ayudó mucho.
¿Cómo encontrar? ∫x2−1x3√2x4−2x2+1dx
He intentado utilizar la sustitución x2=z Pero eso no ayudó mucho.
Puede solicitar u=x2 : ∫x2−1x3√2x4−2x2+1dx=12∫x2−1x4√2x4−2x2+12xdx=12∫u−1u2√2u2−2u+1du Ahora observa que : ∫u−1u2√2u2−2u+1du=∫u−1u2√2(u2−u)+1du podemos sustituir v=1u : ∫u−1u2√2(u2−u)+1du=∫1−u√2(u2−u)+1−duu2=∫1−1v√2(1v2−1v)+1dv=∫v−1v√2−2v+v2v2dv=∫v−1√v2−2v+2dv Sustituir y=v2−2v+2 y deberías poder terminar.
\newcommand{\angles}[1]{\left\langle\,{#1}\,\right\rangle} \newcommand{\braces}[1]{\left\lbrace\,{#1}\,\right\rbrace} \newcommand{\bracks}[1]{\left\lbrack\,{#1}\,\right\rbrack} \newcommand{\dd}{\mathrm{d}} \newcommand{\ds}[1]{\displaystyle{#1}} \newcommand{\expo}[1]{\,\mathrm{e}^{#1}\,} \newcommand{\half}{{1 \over 2}} \newcommand{\ic}{\mathrm{i}} \newcommand{\iff}{\Longleftrightarrow} \newcommand{\imp}{\Longrightarrow} \newcommand{\Li}[1]{\,\mathrm{Li}_{#1}} \newcommand{\ol}[1]{\overline{#1}} \newcommand{\pars}[1]{\left(\,{#1}\,\right)} \newcommand{\partiald}[3][]{\frac{\partial^{#1} #2}{\partial #3^{#1}}} \newcommand{\ul}[1]{\underline{#1}} \newcommand{\root}[2][]{\,\sqrt[#1]{\,{#2}\,}\,} \newcommand{\totald}[3][]{\frac{\mathrm{d}^{#1} #2}{\mathrm{d} #3^{#1}}} \newcommand{\verts}[1]{\left\vert\,{#1}\,\right\vert} Con Euler Sub \ldots x = {\root{\root{2} - \root{2}t^{2}} \over \root{2}\root{\root{2} + 2t}} \quad\imp\quad t \equiv \root{2x^{4} - 2x^{2} + 1} - \root{2}x^{2} la integral adopta una forma relativamente sencilla \begin{align} \int{x^{2} - 1 \over x^{3}\root{2x^{4} - 2x^{2} + 1}}\,\dd x & = \int{t^{2} + 2\root{2}t + 1 \over \pars{t^{2} - 1}^{2}}\,\dd t \\[3mm] & = \int{\dd t \over t^{2} - 1}\,\dd t + \root{2}\int{2t\,\dd t \over t^{2} - 1}\,\dd t + 2\int{\dd t \over \pars{t^{2} - 1}^{2}} = -\,{t + \root{2} \over t^{2} - 1} \end{align}
Un camino muy largo... (Deja I igual a la integral) I=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{x^2-1}{x^3\sqrt{(x^2-1/2)^2+1/4}}dx Sea (x^2-1/2)=u/2 Significado x=\sqrt{1/2(u+1)} y dx=\frac{1}{4\sqrt{1/2(u+1)}} Por lo tanto I=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{u-1}{(u+1)^2\sqrt{u^2+1}}du Entonces u=\tan(v) y du=\sec^2(v) dando I=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{(\tan v -1)\sec v}{(\tan v+1)^2}dv Utilizando \tan v=\frac{\sin v}{\cos v} y \sec v=\frac{1}{\cos v} tenemos I=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{\sin v-\cos v}{(\sin v +\cos v)^2}dv Por último, puede evaluarse mediante m=\sin v + \cos v y dm=\cos v - \sin v para obtener I=-\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{1}{m^2}dm=\frac{1}{\sqrt{2}m} Haciendo sustituciones hasta x tenemos I=\frac{1}{\sqrt{2}(\sin v + \cos v)} =\frac{1}{\sqrt{2}(\sin(\arctan u)+\cos(\arctan u))}=\frac{\sqrt{u^2+1}}{\sqrt{2}\left(u + 1\right)} =\frac{\sqrt{4 x^4-4 x^2+2}}{2 \sqrt{2}x^2}=\frac{\sqrt{2x^4-2x^2+1}}{2x^2}
Sea I = \int\frac{x^2-1}{x^3\sqrt{2x^4-2x^2+1}}dx = \int\frac{x^2-1}{x^3\cdot x^2\sqrt{2-2x^{-2}+x^{-4}}}dx
Así que I=\int\frac{x^{-3}-x^{-5}}{\sqrt{2-2x^{-2}+x^{-4}}}dx
Ahora Pon 2-2x^{-2}+x^{-4} = t^2\;, Entonces 4(x^{-3}-x^{-5})dx = 2tdt
Así que I = \frac{1}{2}\int\frac{t}{t}dt = \frac{1}{2}t+\mathcal{C}=\frac{1}{2}\sqrt{2-2x^{-2}+x^{-4}}+\mathcal{C}
Así que I = \frac{\sqrt{2x^4-2x^2+1}}{2x^2}+\mathcal{C}
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