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C
CristianCamiloCastro10

Este documento presenta cinco tipos de ejercicios resueltos sobre cálculo integral utilizando diferentes métodos de integración como sustitución, partes e integración directa. Cada tipo de ejercicio contiene cinco problemas resueltos de forma detallada aplicando las fórmulas y propiedades correspondientes a cada método. El documento proporciona una introducción al cálculo integral y una tabla de contenido con la estructura del trabajo.

Economía y finanzas
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CALCULO INTEGRAL- METODOS DE INTEGRACION TRABAJO COLABORATIVO NO. 2 CLAUDIA JUNCO CAO. Cód. 20.455.367 EMILSE ISABEL NUÑEZ. Cód. 33332506 LUIS ENRIQUE SANCHEZ. Cód. JOSE MIGUEL BELLO. Cód. 1074001299 HENRY ALBEIRO GOMEZ. Cód. 100411-300 LUIS RAMON FUENTES UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS COLOMBIA 2019
TABLA DE CONTENIDO  Portada,  Introducción  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 1.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 2.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 3.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 4.  Tabla de links  Referencias Bibliográficas en normas APA.
INTRODUCCIÓN El cálculo es una herramienta de las matemáticas que permiten el análisis y la solución de problemas de carácter complejos. Podemos decir que el cálculo integral es la operación inversa de la derivada. A continuación, se esbozarán una serie de ejercicios con el fin de poder dar soluciones a problemas planteados y así se obtendrá un análisis exhaustivo de esta unidad, donde cada estudiante plasmara el desarrollo de cada interrogante que se le asigno o escogió.
TIPO DE EJERCICIOS 1 – INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN. Ejercicio A. ∫ 𝑑𝑡 𝑐𝑜𝑠2( 𝑡)√1 + tan⁡( 𝑡) Reescribiendo la expresión… ∫ 𝑑𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝑡)2 ∗ √1 + tan⁡( 𝑡) Aplicando la integración por sustitución tenemos que:  𝑢 = 1 + tan( 𝑡)  𝑑𝑢 𝑑𝑡 = sec(𝑡)2 Despejando dt  𝑑𝑡 = 𝑑𝑢 sec⁡( 𝑡)2 Reemplazando en la integral inicial tenemos: ∫ 1 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∗ 𝑑𝑢 sec( 𝑡)2 ∫ 1 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∗ 𝑑𝑢 1 cos( 𝑡)2 Aplicando la ley de extremos y medios… ∫ cos( 𝑡)2 ∗ 𝑑𝑢 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∫ 𝑑𝑢 √ 𝑢 ∫(𝑢)−1 2⁄ 𝑑𝑢 Resolviendo la integral directa tenemos que 𝑢 1 2 1 2⁄ + 𝑐
2√ 𝑢 + 𝐶⁡ 2√1 + tan(𝑡) + 𝐶 Ejercicio B. ∫ 𝑥3 𝑒 𝑥4 𝑑𝑥 4 + 𝑒 𝑥4 Aplicamos sustitución de 𝑢 = 𝑥4 ⁡ 𝑢 = 𝑥4 𝑑𝑢 =⁡4𝑥3 𝑑𝑥⁡ 1 4 𝑑𝑢 = 𝑥3 𝑑𝑥⁡ Reemplazamos por sustitución 1 4 ∫ 𝑒 𝑢 4 + 𝑒 𝑢 𝑑𝑢⁡ Aplicamos sustitución 𝑧 = 4 + 𝑒 𝑢 ⁡ 𝑑𝑧 = 𝑒 𝑢 ⁡𝑑𝑢⁡ 1 4 ∫ 1 𝑧 ⁡𝑑𝑧⁡ Reemplazar sustitución 1 4 ⁡𝑙𝑛| 𝑧| + 𝑐⁡ Aplicamos integral de logaritmo 1 4 𝑙𝑛|4 + 𝑒 𝑢| + 𝑐⁡ Reemplazamos sustituciones inversas
1 4 𝐿𝑛|4 + 𝑒 𝑥4 | + 𝑐⁡ Ejercicio C. ∫ √tan⁡(x) 1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑥) 𝑑x = 2 3 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) + 𝑐 ∫ √tan⁡(x) 1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑥) 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) 1 − (1 − 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥)) 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) −𝑠𝑒𝑛2( 𝑥) + 1 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) 𝑑x = ∫ √tan(x) ⁡⁡𝑠𝑒𝑐2 (𝑥)𝑑x = ∫ √U⁡⁡⁡⁡ 𝑑U Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 𝑠𝑒𝑛2 = 1 − 𝑐𝑜𝑠2 Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 1 − 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) = 𝑠𝑒𝑛2 (𝑥) Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 1 − 𝑠𝑒𝑛2 (𝑥) = 𝑐𝑜𝑠2 Aplicamos la identidad trigonométrica 1 cos⁡( 𝑥) = sec⁡( 𝑥) Aplicamos la integración por sustitución 𝑈 = 𝑡𝑎𝑛(𝑥)
= 𝑈 1 2 +1 1 2 +1 = tan⁡ 1 2 +1 (𝑥) 1 2 + 1∗2 2 = 𝑡𝑎𝑛 1 2 +1 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 1 2 + 1∗2 2 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 3 2(𝑥) 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) ∗ 2 3 = 2 3 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) + 𝑐 Ejercicio D. ∫ 4𝑥 √(2𝑥2 + 1) 𝑑𝑥 Solución: 𝑈 = ⁡2𝑥2 + 1 𝑑𝑢 = 4𝑥. 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝑑𝑢 4𝑥 = ∫ 4𝑥 √ 𝑢 . 𝑑𝑢 4𝑥 = ∫ 𝑑𝑢 √ 𝑢 Aplicamos la regla de la potencia ∫ 𝑥 𝑛 𝑑𝑥 = 𝑥 𝑛+1 𝑛+1 Convertir a fracción 1= 1∗2 2 Ya que los denominadores son iguales combinar la fracción 𝑎 𝑐 + 𝑏 𝑐 = 𝑎+𝑏 𝑐 Convertir a fracción 1= 1∗2 2 Ya que los denominadores son iguales combinar la fracción 𝑎 𝑐 + 𝑏 𝑐 = 𝑎+𝑏 𝑐
= ∫ 𝑑𝑢 𝑢 1 2⁄ = ∫ 𝑈 −1 2⁄ ⁡. 𝑑𝑢 = 𝑈 1 2⁄ 1 2⁄ + 𝐶 = 2√ 𝑢⁡+ ⁡𝐶 = 2√2𝑥2 + 1⁡+ ⁡𝑐 Ejercicio E. ∫ 1 √ 𝑥(1 + √ 𝑥)2 𝑑𝑥 Realizamos la sustitución: 𝑢 = 1 + √ 𝑥⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡⁡⁡⁡𝑑𝑢 = 1 2√ 𝑥 𝑑𝑥⁡⁡𝑝𝑜𝑟⁡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜⁡⁡⁡2𝑑𝑢 = 1 √ 𝑥 𝑑𝑥⁡⁡ Reemplazamos en la integral ∫ 1 √ 𝑥(1 + √ 𝑥)2 𝑑𝑥 = 2 ∫ 1 𝑢2 𝑑𝑢 = 2 ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 La integral es inmediata: 2 ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 = −2𝑢−1 + 𝐶 Reemplazamos u ∫ 𝟏 √ 𝒙(𝟏 + √ 𝒙) 𝟐 𝒅𝒙 = − 𝟐 𝟏 + √ 𝒙 + 𝑪 Verificamos usando Geogebra
Vemos que el resultado es correcto TIPO DE EJERCICIOS 2 – INTEGRACIÓN POR PARTES. Ejercicio A. ∫ 𝑋 ∗ 𝑒2𝑥 (1 + 2𝑥)2 𝑑𝑥 Reescribiendo la ecuación ∫ 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 . (1 + 2𝑥)−2 𝑑𝑥  𝑢 = 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 𝑑𝑢 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒2𝑥(2) + 𝑒2𝑥 𝑑𝑢 = 𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 𝑑𝑥  𝑑𝑣 = (1 + 2𝑥)−2 𝑑𝑥 ∫ 𝑑𝑣 = 1 2 ∫(1 + 2𝑥)−2 (2𝑑𝑥) 𝑣 = − 1 2 (1 + 2𝑥)−1 𝑑𝑥 Reemplazando en la fórmula de integración por partes 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢 tenemos…  ( 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥) ∗ ( −1 2(1+2𝑥) ) − 1 2 ∫ ( −1 2(1+2𝑥) ) ∗ 𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 𝑑𝑥
( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) − 1 2 ∫ ( −𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 2(1 + 2𝑥) ) 𝑑𝑥 ( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) − 1 2 ∗ 1 2 ∫ −𝑒2𝑥 𝑑𝑥 ( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) + 1 4 𝑒2𝑥 + 𝑐 Ejercicio B ∫ 7𝑥𝑒7𝑥 𝑑𝑥 Aplicamos el método de integración por partes. 𝑢 = 7𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑑𝑣 = 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑢 = 7𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑣 = 1 7 𝑒7𝑥 ⁡⁡⁡⁡ Aplicar la formula ∫ 𝑢 ∗ 𝑑𝑣 = 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢⁡ ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = (7𝑥)( 1 7 𝑒7𝑥 ) − ∫ ( 1 7 𝑒7𝑥 ) (7⁡𝑑𝑥)⁡ Simplificamos ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒7𝑥 − ∫ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 Integramos ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢⁡ ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒7𝑥 − 1 7 𝑒7𝑥 + 𝑐⁡
Ejercicio C ∫(𝑥2 − 2𝑥 + 5) 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 + 𝑐 ∫(𝑥2 − 2𝑥 + 5) 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) − ∫ −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 ∫ −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 − ∫ 𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 = −(−𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − ∫ −2𝑒−𝑥 𝑑𝑥) ∫ −2𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −2 ∗ ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −2 ∗ ∫ −𝑒 𝑢 𝑑𝑢 = −2(− ∫ 𝑒 𝑢 𝑑𝑢) Aplicamos integración por partes. 𝑈 = (𝑋2 − 2𝑋 + 5) ∗ 𝑣^ = 𝑒−𝑥 Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por partes. 𝑈 = (2𝑥 − 2) ∗ 𝑣^ = 𝑒−𝑥 Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por sustitución. 𝑈 = −𝑥 Sacamos la constante
= −2(−𝑒 𝑢 ) = −2(−𝑒−𝑥 ) = −(−𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − 2𝑒−𝑥 −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − 2𝑒−𝑥 −𝒆−𝒙( 𝟐𝒙 − 𝟐) = −𝑒−𝑥 ∗ 2𝑥 − (−𝑒−𝑥) ∗ 2 = −2𝑒−𝑥 𝑥 + 2𝑒−𝑥 − 2𝑒−𝑥 = 2𝑒−𝑥 − 2𝑒−𝑥 = 0 = −(−𝟐𝑒−𝑥 𝑥) = 𝟐𝑒−𝑥 𝑥 = −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) − 2𝑒−𝑥 𝑥 −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) Aplicamos la regla de integración ∫ 𝑒 𝑢 𝑑𝑢 = 𝑒 𝑢 Sustituimos la ecuación 𝑢 = −𝑥 Colocamos paréntesis empleando 𝑎 = ( 𝑏 − 𝑐) = 𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 𝑎 = −𝑒−𝑥 ∗ 𝑏 = 2𝑥, 𝑐 = 2 Sumar términos semejantes Aplicamos la regla de los productos notables
= (−𝑒−𝑥 )( 𝑥2 ) + (−𝑒−𝑥 )(−2𝑥) + (−𝑒−𝑥 )(5) = −𝑒−𝑥 𝑥2 + 2𝑒−𝑥 𝑥 − 5𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 + 2𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 − 5𝑒−𝑥 2𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 = 0 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 + 𝑐 Ejercicio D ∫ 𝑥3 𝑒− 𝑥 3 𝑑𝑥 Solución: 𝑈 = 𝑥3 → 𝑑𝑢 = 3𝑥2 . 𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 −𝑥 3 . 𝑑𝑥 𝑈 ∗= − 1 3 𝑥 → 𝑑𝑢∗ = − 1 3 𝑑𝑥 → 𝑑𝑥 = −3𝑑 𝑉 = ∫ 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥⁡ = ∫ 𝑒 𝑢 (−3𝑑𝑢) = −3∫ 𝑒 𝑢 . 𝑑𝑢 = −3⁡𝑒 𝑢 𝑉 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ next Agrupamos términos semejantes Sumamos términos semejantes Agregamos C como la constante
∫ 𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = (𝑥3 )(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) −∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )(3𝑥2 𝑑𝑥) = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 9⁡⁡∫ 𝑥2 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝛼)⁡∫ 𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑈 = 𝑥2 → 𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑣 = ∫ 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = (𝑥2 )(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) − ∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )(2) = −3𝑥2 𝑒 −𝑥 3⁄ + 6∫ 𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑏)∫ 𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑢 = 𝑥 → 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥 𝑉 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = 𝑥. (−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) − ∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )𝑑𝑥 = −3𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ + 3(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) = −3𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ − 9𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 9[−3𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 6(−3𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ − 9⁡𝑒 −𝑥 3⁄ )] = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ − 27𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ − 162𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ − 486𝑒 −𝑥 3⁄ + 𝐶
Ejercicio E ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 Resolvemos por partes: 𝑢 = 𝑠𝑒𝑛3𝑥⁡ → ⁡⁡𝑑𝑢 = 3𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 𝑥 3 𝑑𝑥⁡⁡⁡ → 𝑣 = 3𝑒 𝑥 3 Reemplazamos: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 9 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥 Resolvemos por partes otra vez: 𝑢 = 𝑐𝑜𝑠3𝑥⁡ → ⁡⁡𝑑𝑢 = −3𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 𝑥 3 𝑑𝑥⁡⁡⁡ → 𝑣 = 3𝑒 𝑥 3 Reemplazamos: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 9 [3𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 9 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥] Aplicamos propiedad distributiva: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 − 81 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥 Pasamos la integral con signo contrario: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 + 81 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶 82 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶 Pasamos el 82 a dividir y factorizamos 3𝑒 𝑥 3 ∫ 𝒆 𝒙 𝟑 𝒔𝒆𝒏( 𝟑𝒙) 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟖𝟐 𝒆 𝒙 𝟑[ 𝒔𝒆𝒏( 𝟑𝒙) − 𝟗𝒄𝒐𝒔( 𝟑𝒙)] + 𝒄 Verificamos usando software Geogebra
Vemos que el resultado es correcto TIPO DE EJERCICIOS 3 – SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA Y FRACCIONES PARCIALES. Ejercicio A ∫ √𝑥2 + 1 𝑥2 𝑑𝑥 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 𝑎 = 𝑥 𝑇𝑎𝑛⁡𝛼 = 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏 = 1 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 𝑇𝑎𝑛⁡𝛼 = 𝑥 𝑑𝑥 = sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ √𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2+1 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 ∗ ⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 a b c
Aplicando la identidad 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 + 1 = Sec⁡( 𝛼)2 ∫ √𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼)2+1 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 ∗ ⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼)∗⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ; 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) = 1 𝐶𝑜𝑠(𝛼) ; 𝑇𝑎𝑛⁡( 𝛼) = 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼) 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼) ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ ⁡ 1 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼)2 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼)2 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 1 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ; 𝐶𝑠𝑐⁡( 𝛼) = 1 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼) ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝐶𝑠𝑐⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 haciendo integración por partes tenemos que 𝑢 = 𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼) ∫ 𝑑𝑣 = ∫ 𝐶𝑠𝑐⁡(𝛼)2 𝑑𝑢 = 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)⁡𝑑𝛼 𝑣 = 𝐶𝑜𝑡(𝛼) Reemplazando en la fórmula de integración por partes 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢 tenemos…  𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝐶𝑜𝑡(𝛼) − ∫ 𝐶𝑜𝑡( 𝛼) ∗ 𝑆𝑒𝑐( 𝛼) ∗ 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)⁡𝑑𝛼 Reemplazando cada identidad 1 cos( 𝛼) ∗ 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) − ∫ 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) ∗ sec( 𝛼) ∗ 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) ⁡𝑑𝛼 − 1 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) + ∫ sec( 𝛼) 𝑑𝛼 − 1 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) + 𝑙𝑛| 𝑆𝑒𝑐( 𝛼) + 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)| + 𝐶
Ejercicio B     cos 1 sen x dx x  Ejercicio C ∫ 𝑥2 √𝑥2 − 4 𝑑𝑥 = 4 ( 1 8 𝑥√ 𝑥2 − 4⁡+ 1 2 𝑖𝑛 | √𝑥2 − 4 + 𝑥 2 |) + C ℎℎℎℎℎℎℎ ∫ 𝑥2 √𝑥2 − 4 𝑑𝑥 = ∫ 4𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 ∗ ∫ 𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 (𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 ∗ ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 (𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 𝑖𝑛| tan( 𝑢) + sec⁡( 𝑢)| Aplicamos integración por sustitución 𝑥 = 2sec⁡( 𝑢) Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos la reducción de integrales ∫ 𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 Aplicamos la regla de integración ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 = 𝑖𝑛| tan( 𝑢) + sec⁡( 𝑢)| Sustituimos 𝑢 = 𝑠𝑒𝑐⁡sec ( 1 2 𝑥)
= 4 ( 𝑠𝑒𝑐2 (sec⁡( 1 2 𝑥)sin⁡(sec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|𝑡𝑎𝑛(sec⁡( 1 2 𝑥) + sec⁡(sec⁡( 1 2 𝑥)| = 4 ( 𝑠𝑒𝑐2 (sec⁡( 1 2 𝑥)sin⁡(sec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 + sec⁡( 𝑎𝑟𝑐sec⁡( 1 2 𝑥)| = 4 ( ⁡( 1 2 𝑥) 2 sin⁡(arcsec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 +⁡ 1 2 | = 4 ( ⁡( 1 2 𝑥) 2 √( 1 2 𝑥) 2 − 1 1 2 𝑥 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 +⁡ 1 2 | = 4 ( 1 8 𝑥√ 𝑥2 − 4⁡+ 1 2 𝑖𝑛 | √𝑥2 − 4 + 𝑥 2 |) + C Aplicamos: 𝑡𝑎𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑒𝑠(𝑥) = √𝑥2 − 1 Aplicamos identidad: 𝑠𝑖𝑛⁡(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑐(𝑥) = √ 𝑥2−1 𝑥
Ejercicio D ∫ 5𝑥 − 3 (𝑥2 + 1)(𝑥 + 3) 𝑑𝑥 Solución ∫ 5𝑥 − 3 (𝑥2 + 1)(𝑥 + 3) 𝑑𝑥 = ∫ 𝐴 𝑥 + 3 𝑑𝑥 + ∫ 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑥2 + 1 𝑑𝑥 5𝑥 − 3 = 𝐴(𝑥2 + 1) + (𝐵𝑥 + 𝑐)(𝑥 + 3) = 𝐴𝑥2 + 𝐴 + 𝐵𝑥2 + 3𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 + 3𝑐 = (𝐴 + 𝐵)𝑥2 + (3𝐵 + 𝐶)𝑥 + (𝐴 + 3𝑐) { 1)⁡𝐴 + 𝐵 = 0 2)⁡3𝐵 + 𝐶 = 5 3)⁡𝐴 + 3𝐶 = −3 𝐴 = −𝐵 { 3𝐵 + 𝐶 = 5 (−𝐵 + 3𝐶 = −3)(3) → 3𝐵 + 𝐶 = 5 → −3𝐵 + 9𝐶 = −9 10𝐶 = −4 = −4 10 ⇒ 𝐶 = −2 5 3𝐵 + 𝐶 = 5 3𝐵 − 2 5 = 5 3𝐵 = 2 5 + 5
3𝐵 = 27 5 ⁡⁡⇒ ⁡⁡𝐵 = 9 5 𝐴 = − 9 5 ∫ 5𝑋−3 (𝑋2+1)(𝑋+3) ⁡𝑑𝑥 = − 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+3 + ∫ 9 5 𝑥− 2 5 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ = − 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 + 3 − 1 5 ∫ 9𝑥 − 2 𝑥2 + 1 𝑑𝑥 ⁡⁡− 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+3 ⁡⁡⁡= − 9 5 ∫ 𝑑𝑢 𝑢 𝑢 = 𝑥 + 3⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡= − 9 5 𝐿𝑛| 𝑢| 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡⁡⁡ = − 9 5 𝐿𝑢 𝑥 + 3 − 1 5 ∫ 9𝑥−2 𝑥2+1 𝑑𝑥 =⁡− 9 5 ∫ 𝑥 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡⁡ + 2 6 ∫ 𝑑𝑥 𝑥2+1 ⁡− 9 5 ∫ 𝑥 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡ = ⁡−⁡ 9 5 ∫ 𝑥 𝑢 𝑑𝑢 2𝑥 𝑢 = 𝑥2 + 1 = − 9 5 · 1 2 ∫ 𝑑𝑢 𝑢 𝑑𝑢 = 2𝑥⁡𝑑𝑥 = − 9 10 ⁡𝐿𝑛 𝑢 ⁡= − 9 10 𝐿𝑛 2𝑥 𝑑𝑥 = 𝑑𝑢 2𝑥
⁡ 2 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+1 = 2 5 tan−1 𝑥 ⁡− 1 5 ∫ 9𝑥 − 2 𝑥2 + 1 𝑑𝑥⁡ = − 9 10 𝐿𝑛|2𝑥| + 2 5 tan−1 𝑥⁡⁡⁡⁡ ∫ 5𝑥−3 (𝑥2+1)(𝑥+3) 𝑑𝑥 =⁡− 9 5 𝐿𝑛| 𝑥 + 3| − 9 10 𝐿𝑛|2𝑥| + 2 5 tan−1 𝑥 + 𝐶 Ejercicio E ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 Realizamos la division de polinomios ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 3𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 La primera integral es inmediata, resolvemos la segunda integral: ∫ 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 − 1 𝑥( 𝑥 − 2)2 𝑑𝑥 Resolvemos mediante fracciones parciales 𝑥 − 1 𝑥( 𝑥 − 2)2 = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑥 − 2 + 𝐶 ( 𝑥 − 2)2 𝑥 − 1 = 𝐴( 𝑥 − 2)2 + 𝐵𝑥( 𝑥 − 2) + 𝐶𝑥 Aplicamos propiedad distributiva y agrupamos 𝑥 − 1 = 𝐴𝑥2 − 4𝐴𝑥 + 4𝐴 + 𝐵𝑥2 − 2𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 𝑥 − 1 = ( 𝐴 + 𝐵) 𝑥2 + (−4𝐴 − 2𝐵 + 𝐶) 𝑥 + 4𝐴 Obtenemos las ecuaciones: 𝐴 + 𝐵 = 0⁡⁡;⁡⁡−4𝐴 − 2𝐵 + 𝐶 = 1⁡⁡; ⁡⁡⁡4𝐴 = −1 Resolviendo el sistema de ecuaciones 𝐴 = − 1 4 ⁡⁡⁡,⁡⁡⁡⁡𝐵 = 1 4 ⁡⁡⁡⁡, 𝐶 = 1 2
Por lo tanto la integral queda: ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = 3 ∫ 𝑥𝑑𝑥 − 1 4 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 + 1 4 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 − 2 + 1 2 ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 Las tres primeras integrales son inmediatas, la cuarta la resolvemos por sustitución Hacemos: 𝑢 = 𝑥 − 2⁡⁡⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 = ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 = −𝑢−1 + 𝐶 = − 1 𝑢 + 𝐶 Reemplazando u ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 = − 1 𝑥 − 2 + 𝐶 Realizando todas las integrales ∫ 𝟑𝒙 𝟒 − 𝟏𝟐𝒙 𝟑 + 𝟏𝟐𝒙 𝟐 + 𝒙 − 𝟏 𝒙 𝟑 − 𝟒𝒙 𝟐 + 𝟒𝒙 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟐 𝒙 𝟐 − 𝟏 𝟒 𝒍𝒏| 𝒙| + 𝟏 𝟒 𝒍𝒏| 𝒙 − 𝟐| − 𝟏 𝟐( 𝒙 − 𝟐) + 𝑪 Verificando mediante Geogebra
TIPO DE EJERCICIOS 4 – INTEGRAL IMPROPIAS. Ejercicio A ∫ −𝑥3 ∗ 𝑒 𝑥 ⁡𝑑𝑥 0 −∞ ⁡ Se utiliza el método de Tabular, dado que por partes el proceso se hace más extenso entonces: a(x) y sus derivadas b(x) y sus integrales 𝒙 𝟑 𝑒 𝑥 𝟑𝒙 𝟐 𝑒 𝑥 𝟔𝒙 𝑒 𝑥 𝟔 𝑒 𝑥 𝟎 𝑒 𝑥 𝑒 𝑥 𝑥3 𝑒 𝑥 − 3𝑥2 𝑒 𝑥 + 6𝑥𝑒 𝑥 − 6𝑒 𝑥 lim 𝑎→−∞ ∫ −𝑥3 ∗ 𝑒 𝑥 ⁡𝑑𝑥 0 −∞ lim 𝑎→−∞ [𝑥3 𝑒 𝑥 − 3𝑥2 𝑒 𝑥 + 6𝑥𝑒 𝑥 − 6𝑒 𝑥 ] lim 𝑎→−∞ [(0)3 𝑒0 − 3(0)2 𝑒0 + 6(0) 𝑒0 − 6𝑒0] − [(−∞)3 𝑒−∞ − 3(−∞)2 𝑒−∞ + 6(−∞)𝑒−∞ − 6𝑒−∞ ] lim 𝑎→−∞ [0 − (−6)] Ejercicio B ∫ ln⁡( 𝑥2 ) 𝑥 𝑑𝑥 ∞ 1 0 -∞
Ejercicio C ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 0 − (− 0 −∞ 𝜋) = 4 ∫ 1 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 4 ∫ 1 2(𝑢2 + 1) 𝑑𝑢 = 4 ∗ 1 2 ∗ ∫ 1 𝑢2+1 𝑑𝑢 = 4 ∗ 1 2 arctan( 𝑢) = 4 ∗ 1 2 arctan ( 𝑥 2 ) = 2 arctan ( 𝑥 2 ) + 𝐶 ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 0 −∞ lim 𝑎→−∞ ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 2arctan ( 𝑋 2 ) 0 𝑎 − lim 𝑎→−∞ 2arctan ( 𝑋 2 ) = 2 ⋅ 0 − 2 lim 𝑎→−∞ arctan ( 𝑋 2 ) = 0 − 2 (− 𝜋 2 ) = 𝜋 Sacamos la constante para calcular la integral impropia ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por sustitución 𝑥 = 2𝑢 Aplicar la regla de integración ∫ 1 𝑢2 + 1 𝑑𝑢 = arctan⁡( 𝑢)
Ejercicio D ∫ 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 ∞ 0 Solución = Formula ∫ +∞ 0 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ ∫ 𝑏 0 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥 ∫ ∞ 0 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ ∫ 𝑏 0 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ [ 1 2 𝐿𝑛|16 + 𝑥2|] 0 𝑏 = lim 𝑏→∞ [ 𝐿𝑛 √16 + 𝑥2] 0 𝑏 lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛[16 + 𝑏2] − 𝐿𝑛[16 + 02]] lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛[16 + 𝑏2] − 𝐿𝑛[16]] lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛 | 16 + 𝑏2 16 |] = ∞ Ejercicio E ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 Aplicamos las propiedades las integrales definidas ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 4 2 𝑑𝑥 + ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 4 𝑑𝑥
Teniendo en cuenta el concepto de integral impropia: ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = lim 𝑎→4 ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 𝑎 2 𝑑𝑥 + lim 𝑎→4 ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 𝑎 𝑑𝑥 Resolvemos la integral mediante sustitución ℎ𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜⁡⁡⁡𝑢 = 𝑥 − 4⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡⁡𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡ la integral entonces queda: ⁡∫ 𝑢 −1 3⁄ 𝑑𝑢 = 3 2 𝑢 2 3⁄ Reemplazando u teniendo en cuenta los límites de integración: 3 2 lim 𝑎→4 ( 𝑥 − 4) 2 3⁄ | 2 𝑎 + 3 2 lim 𝑎→4 ( 𝑥 − 4) 2 3⁄ | 𝑎 5 Reemplazando el límite de la integral: 3 2 lim 𝑎→4 (( 𝑎 − 4) 2 3⁄ − (−2) 2 3⁄ ) + 3 2 lim 𝑎→4 ((1) 2 3⁄ − ( 𝑎 − 4) 2 3⁄ ) Resolviendo el límite: ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = 3 2 (1 − √4 3 ) ∫ 𝟏 ( 𝒙 − 𝟒) 𝟏 𝟑 𝟓 𝟐 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟐 − 𝟑√ 𝟒 𝟑 𝟐 ⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝒍𝒂⁡𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍⁡𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆 Verificamos mediante Geogebra
Tabla links videos explicativos. Nombre Estudiante Ejercicios sustentados Link video explicativo Claudia Junco Cao Ejercicio 1 Link. https://www.loom.com/share/f95f8a3a14e14e c881b634bd71f4420b Henry Albeiro Gómez José Miguel Bello Ejercicio 3 https://youtu.be/MCEKvbhqgqg Luis Enrique Sánchez Emilse Núñez
REFERENCIAS  Velásquez, W. (2014). Cálculo Integral. Editorial Unimagdalena. (pp. 89 – 121).  Rivera, F. (2014). Calculo integral: sucesiones y series de funciones. México: Larousse – Grupo Editorial Patria. (pp. 88 – 95).  Velásquez, W. (2014). Cálculo Integral. Editorial Unimagdalena. (pp. 24 – 32).  Aguayo, J. (2012). Cálculo integral y series. Editorial ebooks Patagonia - J.C. Sáez Editor. (pp. 98 – 106).  Léonardo: https://drive.google.com/file/d/1Bc7AVbHyzQsyJxXOGcVybFQ9mzy9mIbe/vi ew?usp=sharinghttps://campus16.unad.edu.co/ecbti59/mod/forum/discuss.php?d=14251

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  • 1. CALCULO INTEGRAL- METODOS DE INTEGRACION TRABAJO COLABORATIVO NO. 2 CLAUDIA JUNCO CAO. Cód. 20.455.367 EMILSE ISABEL NUÑEZ. Cód. 33332506 LUIS ENRIQUE SANCHEZ. Cód. JOSE MIGUEL BELLO. Cód. 1074001299 HENRY ALBEIRO GOMEZ. Cód. 100411-300 LUIS RAMON FUENTES UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS COLOMBIA 2019
  • 2. TABLA DE CONTENIDO  Portada,  Introducción  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 1.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 2.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 3.  Desarrollo de los ejercicios a, b, c, d y e del Tipo de ejercicios 4.  Tabla de links  Referencias Bibliográficas en normas APA.
  • 3. INTRODUCCIÓN El cálculo es una herramienta de las matemáticas que permiten el análisis y la solución de problemas de carácter complejos. Podemos decir que el cálculo integral es la operación inversa de la derivada. A continuación, se esbozarán una serie de ejercicios con el fin de poder dar soluciones a problemas planteados y así se obtendrá un análisis exhaustivo de esta unidad, donde cada estudiante plasmara el desarrollo de cada interrogante que se le asigno o escogió.
  • 4. TIPO DE EJERCICIOS 1 – INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN. Ejercicio A. ∫ 𝑑𝑡 𝑐𝑜𝑠2( 𝑡)√1 + tan⁡( 𝑡) Reescribiendo la expresión… ∫ 𝑑𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝑡)2 ∗ √1 + tan⁡( 𝑡) Aplicando la integración por sustitución tenemos que:  𝑢 = 1 + tan( 𝑡)  𝑑𝑢 𝑑𝑡 = sec(𝑡)2 Despejando dt  𝑑𝑡 = 𝑑𝑢 sec⁡( 𝑡)2 Reemplazando en la integral inicial tenemos: ∫ 1 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∗ 𝑑𝑢 sec( 𝑡)2 ∫ 1 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∗ 𝑑𝑢 1 cos( 𝑡)2 Aplicando la ley de extremos y medios… ∫ cos( 𝑡)2 ∗ 𝑑𝑢 cos( 𝑡)2 ∗ √ 𝑢 ∫ 𝑑𝑢 √ 𝑢 ∫(𝑢)−1 2⁄ 𝑑𝑢 Resolviendo la integral directa tenemos que 𝑢 1 2 1 2⁄ + 𝑐
  • 5. 2√ 𝑢 + 𝐶⁡ 2√1 + tan(𝑡) + 𝐶 Ejercicio B. ∫ 𝑥3 𝑒 𝑥4 𝑑𝑥 4 + 𝑒 𝑥4 Aplicamos sustitución de 𝑢 = 𝑥4 ⁡ 𝑢 = 𝑥4 𝑑𝑢 =⁡4𝑥3 𝑑𝑥⁡ 1 4 𝑑𝑢 = 𝑥3 𝑑𝑥⁡ Reemplazamos por sustitución 1 4 ∫ 𝑒 𝑢 4 + 𝑒 𝑢 𝑑𝑢⁡ Aplicamos sustitución 𝑧 = 4 + 𝑒 𝑢 ⁡ 𝑑𝑧 = 𝑒 𝑢 ⁡𝑑𝑢⁡ 1 4 ∫ 1 𝑧 ⁡𝑑𝑧⁡ Reemplazar sustitución 1 4 ⁡𝑙𝑛| 𝑧| + 𝑐⁡ Aplicamos integral de logaritmo 1 4 𝑙𝑛|4 + 𝑒 𝑢| + 𝑐⁡ Reemplazamos sustituciones inversas
  • 6. 1 4 𝐿𝑛|4 + 𝑒 𝑥4 | + 𝑐⁡ Ejercicio C. ∫ √tan⁡(x) 1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑥) 𝑑x = 2 3 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) + 𝑐 ∫ √tan⁡(x) 1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑥) 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) 1 − (1 − 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥)) 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) −𝑠𝑒𝑛2( 𝑥) + 1 𝑑x = ∫ √tan⁡(x) 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) 𝑑x = ∫ √tan(x) ⁡⁡𝑠𝑒𝑐2 (𝑥)𝑑x = ∫ √U⁡⁡⁡⁡ 𝑑U Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 𝑠𝑒𝑛2 = 1 − 𝑐𝑜𝑠2 Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 1 − 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) = 𝑠𝑒𝑛2 (𝑥) Aplicamos la identidad trigonométrica 𝑐𝑜𝑠2( 𝑥) + 𝑠𝑒𝑛2 = 1 1 − 𝑠𝑒𝑛2 (𝑥) = 𝑐𝑜𝑠2 Aplicamos la identidad trigonométrica 1 cos⁡( 𝑥) = sec⁡( 𝑥) Aplicamos la integración por sustitución 𝑈 = 𝑡𝑎𝑛(𝑥)
  • 7. = 𝑈 1 2 +1 1 2 +1 = tan⁡ 1 2 +1 (𝑥) 1 2 + 1∗2 2 = 𝑡𝑎𝑛 1 2 +1 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 1 2 + 1∗2 2 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 3 2(𝑥) 3 2 = 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) ∗ 2 3 = 2 3 𝑡𝑎𝑛 3 2( 𝑥) + 𝑐 Ejercicio D. ∫ 4𝑥 √(2𝑥2 + 1) 𝑑𝑥 Solución: 𝑈 = ⁡2𝑥2 + 1 𝑑𝑢 = 4𝑥. 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝑑𝑢 4𝑥 = ∫ 4𝑥 √ 𝑢 . 𝑑𝑢 4𝑥 = ∫ 𝑑𝑢 √ 𝑢 Aplicamos la regla de la potencia ∫ 𝑥 𝑛 𝑑𝑥 = 𝑥 𝑛+1 𝑛+1 Convertir a fracción 1= 1∗2 2 Ya que los denominadores son iguales combinar la fracción 𝑎 𝑐 + 𝑏 𝑐 = 𝑎+𝑏 𝑐 Convertir a fracción 1= 1∗2 2 Ya que los denominadores son iguales combinar la fracción 𝑎 𝑐 + 𝑏 𝑐 = 𝑎+𝑏 𝑐
  • 8. = ∫ 𝑑𝑢 𝑢 1 2⁄ = ∫ 𝑈 −1 2⁄ ⁡. 𝑑𝑢 = 𝑈 1 2⁄ 1 2⁄ + 𝐶 = 2√ 𝑢⁡+ ⁡𝐶 = 2√2𝑥2 + 1⁡+ ⁡𝑐 Ejercicio E. ∫ 1 √ 𝑥(1 + √ 𝑥)2 𝑑𝑥 Realizamos la sustitución: 𝑢 = 1 + √ 𝑥⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡⁡⁡⁡𝑑𝑢 = 1 2√ 𝑥 𝑑𝑥⁡⁡𝑝𝑜𝑟⁡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜⁡⁡⁡2𝑑𝑢 = 1 √ 𝑥 𝑑𝑥⁡⁡ Reemplazamos en la integral ∫ 1 √ 𝑥(1 + √ 𝑥)2 𝑑𝑥 = 2 ∫ 1 𝑢2 𝑑𝑢 = 2 ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 La integral es inmediata: 2 ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 = −2𝑢−1 + 𝐶 Reemplazamos u ∫ 𝟏 √ 𝒙(𝟏 + √ 𝒙) 𝟐 𝒅𝒙 = − 𝟐 𝟏 + √ 𝒙 + 𝑪 Verificamos usando Geogebra
  • 9. Vemos que el resultado es correcto TIPO DE EJERCICIOS 2 – INTEGRACIÓN POR PARTES. Ejercicio A. ∫ 𝑋 ∗ 𝑒2𝑥 (1 + 2𝑥)2 𝑑𝑥 Reescribiendo la ecuación ∫ 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 . (1 + 2𝑥)−2 𝑑𝑥  𝑢 = 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 𝑑𝑢 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒2𝑥(2) + 𝑒2𝑥 𝑑𝑢 = 𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 𝑑𝑥  𝑑𝑣 = (1 + 2𝑥)−2 𝑑𝑥 ∫ 𝑑𝑣 = 1 2 ∫(1 + 2𝑥)−2 (2𝑑𝑥) 𝑣 = − 1 2 (1 + 2𝑥)−1 𝑑𝑥 Reemplazando en la fórmula de integración por partes 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢 tenemos…  ( 𝑥 ∗ 𝑒2𝑥) ∗ ( −1 2(1+2𝑥) ) − 1 2 ∫ ( −1 2(1+2𝑥) ) ∗ 𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 𝑑𝑥
  • 10. ( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) − 1 2 ∫ ( −𝑒2𝑥(2𝑥 + 1) 2(1 + 2𝑥) ) 𝑑𝑥 ( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) − 1 2 ∗ 1 2 ∫ −𝑒2𝑥 𝑑𝑥 ( −𝑥 ∗ 𝑒2𝑥 2(1 + 2𝑥) ) + 1 4 𝑒2𝑥 + 𝑐 Ejercicio B ∫ 7𝑥𝑒7𝑥 𝑑𝑥 Aplicamos el método de integración por partes. 𝑢 = 7𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑑𝑣 = 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑢 = 7𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑣 = 1 7 𝑒7𝑥 ⁡⁡⁡⁡ Aplicar la formula ∫ 𝑢 ∗ 𝑑𝑣 = 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢⁡ ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = (7𝑥)( 1 7 𝑒7𝑥 ) − ∫ ( 1 7 𝑒7𝑥 ) (7⁡𝑑𝑥)⁡ Simplificamos ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒7𝑥 − ∫ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 Integramos ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢⁡ ∫ 7𝑥 ∗ 𝑒7𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥𝑒7𝑥 − 1 7 𝑒7𝑥 + 𝑐⁡
  • 11. Ejercicio C ∫(𝑥2 − 2𝑥 + 5) 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 + 𝑐 ∫(𝑥2 − 2𝑥 + 5) 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) − ∫ −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 ∫ −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 − ∫ 𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) 𝑑𝑥 = −(−𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − ∫ −2𝑒−𝑥 𝑑𝑥) ∫ −2𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −2 ∗ ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −2 ∗ ∫ −𝑒 𝑢 𝑑𝑢 = −2(− ∫ 𝑒 𝑢 𝑑𝑢) Aplicamos integración por partes. 𝑈 = (𝑋2 − 2𝑋 + 5) ∗ 𝑣^ = 𝑒−𝑥 Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por partes. 𝑈 = (2𝑥 − 2) ∗ 𝑣^ = 𝑒−𝑥 Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por sustitución. 𝑈 = −𝑥 Sacamos la constante
  • 12. = −2(−𝑒 𝑢 ) = −2(−𝑒−𝑥 ) = −(−𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − 2𝑒−𝑥 −𝑒−𝑥(2𝑥 − 2) − 2𝑒−𝑥 −𝒆−𝒙( 𝟐𝒙 − 𝟐) = −𝑒−𝑥 ∗ 2𝑥 − (−𝑒−𝑥) ∗ 2 = −2𝑒−𝑥 𝑥 + 2𝑒−𝑥 − 2𝑒−𝑥 = 2𝑒−𝑥 − 2𝑒−𝑥 = 0 = −(−𝟐𝑒−𝑥 𝑥) = 𝟐𝑒−𝑥 𝑥 = −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) − 2𝑒−𝑥 𝑥 −𝑒−𝑥( 𝑥2 − 2𝑥 + 5) Aplicamos la regla de integración ∫ 𝑒 𝑢 𝑑𝑢 = 𝑒 𝑢 Sustituimos la ecuación 𝑢 = −𝑥 Colocamos paréntesis empleando 𝑎 = ( 𝑏 − 𝑐) = 𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 𝑎 = −𝑒−𝑥 ∗ 𝑏 = 2𝑥, 𝑐 = 2 Sumar términos semejantes Aplicamos la regla de los productos notables
  • 13. = (−𝑒−𝑥 )( 𝑥2 ) + (−𝑒−𝑥 )(−2𝑥) + (−𝑒−𝑥 )(5) = −𝑒−𝑥 𝑥2 + 2𝑒−𝑥 𝑥 − 5𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 + 2𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 − 5𝑒−𝑥 2𝑒−𝑥 𝑥 − 2𝑒−𝑥 𝑥 = 0 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 = −𝑒−𝑥 𝑥2 − 5𝑒−𝑥 + 𝑐 Ejercicio D ∫ 𝑥3 𝑒− 𝑥 3 𝑑𝑥 Solución: 𝑈 = 𝑥3 → 𝑑𝑢 = 3𝑥2 . 𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 −𝑥 3 . 𝑑𝑥 𝑈 ∗= − 1 3 𝑥 → 𝑑𝑢∗ = − 1 3 𝑑𝑥 → 𝑑𝑥 = −3𝑑 𝑉 = ∫ 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥⁡ = ∫ 𝑒 𝑢 (−3𝑑𝑢) = −3∫ 𝑒 𝑢 . 𝑑𝑢 = −3⁡𝑒 𝑢 𝑉 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ next Agrupamos términos semejantes Sumamos términos semejantes Agregamos C como la constante
  • 14. ∫ 𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = (𝑥3 )(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) −∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )(3𝑥2 𝑑𝑥) = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 9⁡⁡∫ 𝑥2 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝛼)⁡∫ 𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑈 = 𝑥2 → 𝑑𝑢 = 2𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑣 = ∫ 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = (𝑥2 )(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) − ∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )(2) = −3𝑥2 𝑒 −𝑥 3⁄ + 6∫ 𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑏)∫ 𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 𝑢 = 𝑥 → 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥 𝑉 = −3𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = 𝑥. (−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) − ∫ (−3𝑒 −𝑥 3⁄ )𝑑𝑥 = −3𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ + 3(−3𝑒 −𝑥 3⁄ ) = −3𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ − 9𝑒 −𝑥 3⁄ ∫ 𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ 𝑑𝑥 = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 9[−3𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ + 6(−3𝑥. 𝑒 −𝑥 3⁄ − 9⁡𝑒 −𝑥 3⁄ )] = −3𝑥3 . 𝑒 −𝑥 3⁄ − 27𝑥2 . 𝑒 −𝑥 3⁄ − 162𝑥𝑒 −𝑥 3⁄ − 486𝑒 −𝑥 3⁄ + 𝐶
  • 15. Ejercicio E ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 Resolvemos por partes: 𝑢 = 𝑠𝑒𝑛3𝑥⁡ → ⁡⁡𝑑𝑢 = 3𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 𝑥 3 𝑑𝑥⁡⁡⁡ → 𝑣 = 3𝑒 𝑥 3 Reemplazamos: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 9 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥 Resolvemos por partes otra vez: 𝑢 = 𝑐𝑜𝑠3𝑥⁡ → ⁡⁡𝑑𝑢 = −3𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 𝑥 3 𝑑𝑥⁡⁡⁡ → 𝑣 = 3𝑒 𝑥 3 Reemplazamos: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 9 [3𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 9 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥] Aplicamos propiedad distributiva: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 − 81 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥 Pasamos la integral con signo contrario: ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 + 81 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶 82 ∫ 𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛(3𝑥) 𝑑𝑥 = 3𝑒 𝑥 3 𝑠𝑒𝑛3𝑥 − 27𝑒 𝑥 3 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶 Pasamos el 82 a dividir y factorizamos 3𝑒 𝑥 3 ∫ 𝒆 𝒙 𝟑 𝒔𝒆𝒏( 𝟑𝒙) 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟖𝟐 𝒆 𝒙 𝟑[ 𝒔𝒆𝒏( 𝟑𝒙) − 𝟗𝒄𝒐𝒔( 𝟑𝒙)] + 𝒄 Verificamos usando software Geogebra
  • 16. Vemos que el resultado es correcto TIPO DE EJERCICIOS 3 – SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA Y FRACCIONES PARCIALES. Ejercicio A ∫ √𝑥2 + 1 𝑥2 𝑑𝑥 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 𝑎 = 𝑥 𝑇𝑎𝑛⁡𝛼 = 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏 = 1 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 𝑇𝑎𝑛⁡𝛼 = 𝑥 𝑑𝑥 = sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ √𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2+1 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 ∗ ⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 a b c
  • 17. Aplicando la identidad 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 + 1 = Sec⁡( 𝛼)2 ∫ √𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼)2+1 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 ∗ ⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼)∗⁡Sec⁡( 𝛼)2 𝑇𝑎𝑛⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ; 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) = 1 𝐶𝑜𝑠(𝛼) ; 𝑇𝑎𝑛⁡( 𝛼) = 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼) 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼) ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ ⁡ 1 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼)2 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼)2 𝐶𝑜𝑠⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 1 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 ; 𝐶𝑠𝑐⁡( 𝛼) = 1 𝑆𝑒𝑛⁡(𝛼) ∫ 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝐶𝑠𝑐⁡(𝛼)2 𝑑𝛼 haciendo integración por partes tenemos que 𝑢 = 𝑆𝑒𝑐⁡(𝛼) ∫ 𝑑𝑣 = ∫ 𝐶𝑠𝑐⁡(𝛼)2 𝑑𝑢 = 𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)⁡𝑑𝛼 𝑣 = 𝐶𝑜𝑡(𝛼) Reemplazando en la fórmula de integración por partes 𝑢 ∗ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∗ 𝑑𝑢 tenemos…  𝑆𝑒𝑐⁡( 𝛼) ∗ 𝐶𝑜𝑡(𝛼) − ∫ 𝐶𝑜𝑡( 𝛼) ∗ 𝑆𝑒𝑐( 𝛼) ∗ 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)⁡𝑑𝛼 Reemplazando cada identidad 1 cos( 𝛼) ∗ 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) − ∫ 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) ∗ sec( 𝛼) ∗ 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) 𝐶𝑜𝑠( 𝛼) ⁡𝑑𝛼 − 1 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) + ∫ sec( 𝛼) 𝑑𝛼 − 1 𝑆𝑒𝑛( 𝛼) + 𝑙𝑛| 𝑆𝑒𝑐( 𝛼) + 𝑇𝑎𝑛( 𝛼)| + 𝐶
  • 18. Ejercicio B     cos 1 sen x dx x  Ejercicio C ∫ 𝑥2 √𝑥2 − 4 𝑑𝑥 = 4 ( 1 8 𝑥√ 𝑥2 − 4⁡+ 1 2 𝑖𝑛 | √𝑥2 − 4 + 𝑥 2 |) + C ℎℎℎℎℎℎℎ ∫ 𝑥2 √𝑥2 − 4 𝑑𝑥 = ∫ 4𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 ∗ ∫ 𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 (𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 ∗ ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 = 4 (𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 𝑖𝑛| tan( 𝑢) + sec⁡( 𝑢)| Aplicamos integración por sustitución 𝑥 = 2sec⁡( 𝑢) Sacamos la constante ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos la reducción de integrales ∫ 𝑠𝑒𝑐3( 𝑢) 𝑑𝑢 = 𝑠𝑒𝑐2( 𝑢)sin⁡( 𝑢) 2 + 1 2 ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 Aplicamos la regla de integración ∫ sec( 𝑢) 𝑑𝑢 = 𝑖𝑛| tan( 𝑢) + sec⁡( 𝑢)| Sustituimos 𝑢 = 𝑠𝑒𝑐⁡sec ( 1 2 𝑥)
  • 19. = 4 ( 𝑠𝑒𝑐2 (sec⁡( 1 2 𝑥)sin⁡(sec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|𝑡𝑎𝑛(sec⁡( 1 2 𝑥) + sec⁡(sec⁡( 1 2 𝑥)| = 4 ( 𝑠𝑒𝑐2 (sec⁡( 1 2 𝑥)sin⁡(sec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 + sec⁡( 𝑎𝑟𝑐sec⁡( 1 2 𝑥)| = 4 ( ⁡( 1 2 𝑥) 2 sin⁡(arcsec ( 1 2 𝑥) 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 +⁡ 1 2 | = 4 ( ⁡( 1 2 𝑥) 2 √( 1 2 𝑥) 2 − 1 1 2 𝑥 2 ) + 1 2 𝑖𝑛|√( 1 2 𝑥) 2 − 1 +⁡ 1 2 | = 4 ( 1 8 𝑥√ 𝑥2 − 4⁡+ 1 2 𝑖𝑛 | √𝑥2 − 4 + 𝑥 2 |) + C Aplicamos: 𝑡𝑎𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑒𝑠(𝑥) = √𝑥2 − 1 Aplicamos identidad: 𝑠𝑖𝑛⁡(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑐(𝑥) = √ 𝑥2−1 𝑥
  • 20. Ejercicio D ∫ 5𝑥 − 3 (𝑥2 + 1)(𝑥 + 3) 𝑑𝑥 Solución ∫ 5𝑥 − 3 (𝑥2 + 1)(𝑥 + 3) 𝑑𝑥 = ∫ 𝐴 𝑥 + 3 𝑑𝑥 + ∫ 𝑏𝑥 + 𝑐 𝑥2 + 1 𝑑𝑥 5𝑥 − 3 = 𝐴(𝑥2 + 1) + (𝐵𝑥 + 𝑐)(𝑥 + 3) = 𝐴𝑥2 + 𝐴 + 𝐵𝑥2 + 3𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 + 3𝑐 = (𝐴 + 𝐵)𝑥2 + (3𝐵 + 𝐶)𝑥 + (𝐴 + 3𝑐) { 1)⁡𝐴 + 𝐵 = 0 2)⁡3𝐵 + 𝐶 = 5 3)⁡𝐴 + 3𝐶 = −3 𝐴 = −𝐵 { 3𝐵 + 𝐶 = 5 (−𝐵 + 3𝐶 = −3)(3) → 3𝐵 + 𝐶 = 5 → −3𝐵 + 9𝐶 = −9 10𝐶 = −4 = −4 10 ⇒ 𝐶 = −2 5 3𝐵 + 𝐶 = 5 3𝐵 − 2 5 = 5 3𝐵 = 2 5 + 5
  • 21. 3𝐵 = 27 5 ⁡⁡⇒ ⁡⁡𝐵 = 9 5 𝐴 = − 9 5 ∫ 5𝑋−3 (𝑋2+1)(𝑋+3) ⁡𝑑𝑥 = − 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+3 + ∫ 9 5 𝑥− 2 5 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ = − 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 + 3 − 1 5 ∫ 9𝑥 − 2 𝑥2 + 1 𝑑𝑥 ⁡⁡− 9 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+3 ⁡⁡⁡= − 9 5 ∫ 𝑑𝑢 𝑢 𝑢 = 𝑥 + 3⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡= − 9 5 𝐿𝑛| 𝑢| 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡⁡⁡ = − 9 5 𝐿𝑢 𝑥 + 3 − 1 5 ∫ 9𝑥−2 𝑥2+1 𝑑𝑥 =⁡− 9 5 ∫ 𝑥 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡⁡ + 2 6 ∫ 𝑑𝑥 𝑥2+1 ⁡− 9 5 ∫ 𝑥 𝑥2+1 𝑑𝑥⁡ = ⁡−⁡ 9 5 ∫ 𝑥 𝑢 𝑑𝑢 2𝑥 𝑢 = 𝑥2 + 1 = − 9 5 · 1 2 ∫ 𝑑𝑢 𝑢 𝑑𝑢 = 2𝑥⁡𝑑𝑥 = − 9 10 ⁡𝐿𝑛 𝑢 ⁡= − 9 10 𝐿𝑛 2𝑥 𝑑𝑥 = 𝑑𝑢 2𝑥
  • 22. ⁡ 2 5 ∫ 𝑑𝑥 𝑥+1 = 2 5 tan−1 𝑥 ⁡− 1 5 ∫ 9𝑥 − 2 𝑥2 + 1 𝑑𝑥⁡ = − 9 10 𝐿𝑛|2𝑥| + 2 5 tan−1 𝑥⁡⁡⁡⁡ ∫ 5𝑥−3 (𝑥2+1)(𝑥+3) 𝑑𝑥 =⁡− 9 5 𝐿𝑛| 𝑥 + 3| − 9 10 𝐿𝑛|2𝑥| + 2 5 tan−1 𝑥 + 𝐶 Ejercicio E ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 Realizamos la division de polinomios ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 3𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 La primera integral es inmediata, resolvemos la segunda integral: ∫ 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 − 1 𝑥( 𝑥 − 2)2 𝑑𝑥 Resolvemos mediante fracciones parciales 𝑥 − 1 𝑥( 𝑥 − 2)2 = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑥 − 2 + 𝐶 ( 𝑥 − 2)2 𝑥 − 1 = 𝐴( 𝑥 − 2)2 + 𝐵𝑥( 𝑥 − 2) + 𝐶𝑥 Aplicamos propiedad distributiva y agrupamos 𝑥 − 1 = 𝐴𝑥2 − 4𝐴𝑥 + 4𝐴 + 𝐵𝑥2 − 2𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 𝑥 − 1 = ( 𝐴 + 𝐵) 𝑥2 + (−4𝐴 − 2𝐵 + 𝐶) 𝑥 + 4𝐴 Obtenemos las ecuaciones: 𝐴 + 𝐵 = 0⁡⁡;⁡⁡−4𝐴 − 2𝐵 + 𝐶 = 1⁡⁡; ⁡⁡⁡4𝐴 = −1 Resolviendo el sistema de ecuaciones 𝐴 = − 1 4 ⁡⁡⁡,⁡⁡⁡⁡𝐵 = 1 4 ⁡⁡⁡⁡, 𝐶 = 1 2
  • 23. Por lo tanto la integral queda: ∫ 3𝑥4 − 12𝑥3 + 12𝑥2 + 𝑥 − 1 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 𝑑𝑥 = 3 ∫ 𝑥𝑑𝑥 − 1 4 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 + 1 4 ∫ 𝑑𝑥 𝑥 − 2 + 1 2 ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 Las tres primeras integrales son inmediatas, la cuarta la resolvemos por sustitución Hacemos: 𝑢 = 𝑥 − 2⁡⁡⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 = ∫ 𝑢−2 𝑑𝑢 = −𝑢−1 + 𝐶 = − 1 𝑢 + 𝐶 Reemplazando u ∫ 𝑑𝑥 ( 𝑥 − 2)2 = − 1 𝑥 − 2 + 𝐶 Realizando todas las integrales ∫ 𝟑𝒙 𝟒 − 𝟏𝟐𝒙 𝟑 + 𝟏𝟐𝒙 𝟐 + 𝒙 − 𝟏 𝒙 𝟑 − 𝟒𝒙 𝟐 + 𝟒𝒙 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟐 𝒙 𝟐 − 𝟏 𝟒 𝒍𝒏| 𝒙| + 𝟏 𝟒 𝒍𝒏| 𝒙 − 𝟐| − 𝟏 𝟐( 𝒙 − 𝟐) + 𝑪 Verificando mediante Geogebra
  • 24. TIPO DE EJERCICIOS 4 – INTEGRAL IMPROPIAS. Ejercicio A ∫ −𝑥3 ∗ 𝑒 𝑥 ⁡𝑑𝑥 0 −∞ ⁡ Se utiliza el método de Tabular, dado que por partes el proceso se hace más extenso entonces: a(x) y sus derivadas b(x) y sus integrales 𝒙 𝟑 𝑒 𝑥 𝟑𝒙 𝟐 𝑒 𝑥 𝟔𝒙 𝑒 𝑥 𝟔 𝑒 𝑥 𝟎 𝑒 𝑥 𝑒 𝑥 𝑥3 𝑒 𝑥 − 3𝑥2 𝑒 𝑥 + 6𝑥𝑒 𝑥 − 6𝑒 𝑥 lim 𝑎→−∞ ∫ −𝑥3 ∗ 𝑒 𝑥 ⁡𝑑𝑥 0 −∞ lim 𝑎→−∞ [𝑥3 𝑒 𝑥 − 3𝑥2 𝑒 𝑥 + 6𝑥𝑒 𝑥 − 6𝑒 𝑥 ] lim 𝑎→−∞ [(0)3 𝑒0 − 3(0)2 𝑒0 + 6(0) 𝑒0 − 6𝑒0] − [(−∞)3 𝑒−∞ − 3(−∞)2 𝑒−∞ + 6(−∞)𝑒−∞ − 6𝑒−∞ ] lim 𝑎→−∞ [0 − (−6)] Ejercicio B ∫ ln⁡( 𝑥2 ) 𝑥 𝑑𝑥 ∞ 1 0 -∞
  • 25. Ejercicio C ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 0 − (− 0 −∞ 𝜋) = 4 ∫ 1 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 4 ∫ 1 2(𝑢2 + 1) 𝑑𝑢 = 4 ∗ 1 2 ∗ ∫ 1 𝑢2+1 𝑑𝑢 = 4 ∗ 1 2 arctan( 𝑢) = 4 ∗ 1 2 arctan ( 𝑥 2 ) = 2 arctan ( 𝑥 2 ) + 𝐶 ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 0 −∞ lim 𝑎→−∞ ∫ ⁡ 4 4 + 𝑥2 𝑑𝑥 = 2arctan ( 𝑋 2 ) 0 𝑎 − lim 𝑎→−∞ 2arctan ( 𝑋 2 ) = 2 ⋅ 0 − 2 lim 𝑎→−∞ arctan ( 𝑋 2 ) = 0 − 2 (− 𝜋 2 ) = 𝜋 Sacamos la constante para calcular la integral impropia ∫ 𝑎 ∗ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎 ∫ 𝑓( 𝑥) 𝑑𝑥 Aplicamos integración por sustitución 𝑥 = 2𝑢 Aplicar la regla de integración ∫ 1 𝑢2 + 1 𝑑𝑢 = arctan⁡( 𝑢)
  • 26. Ejercicio D ∫ 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 ∞ 0 Solución = Formula ∫ +∞ 0 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ ∫ 𝑏 0 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥 ∫ ∞ 0 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ ∫ 𝑏 0 𝑥 16 + 𝑥2 𝑑𝑥 = lim 𝑏→∞ [ 1 2 𝐿𝑛|16 + 𝑥2|] 0 𝑏 = lim 𝑏→∞ [ 𝐿𝑛 √16 + 𝑥2] 0 𝑏 lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛[16 + 𝑏2] − 𝐿𝑛[16 + 02]] lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛[16 + 𝑏2] − 𝐿𝑛[16]] lim 𝑏→∞ 1 2 [𝐿𝑛 | 16 + 𝑏2 16 |] = ∞ Ejercicio E ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 Aplicamos las propiedades las integrales definidas ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 4 2 𝑑𝑥 + ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 4 𝑑𝑥
  • 27. Teniendo en cuenta el concepto de integral impropia: ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = lim 𝑎→4 ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 𝑎 2 𝑑𝑥 + lim 𝑎→4 ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 𝑎 𝑑𝑥 Resolvemos la integral mediante sustitución ℎ𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜⁡⁡⁡𝑢 = 𝑥 − 4⁡⁡⁡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠⁡⁡𝑑𝑢 = 𝑑𝑥⁡ la integral entonces queda: ⁡∫ 𝑢 −1 3⁄ 𝑑𝑢 = 3 2 𝑢 2 3⁄ Reemplazando u teniendo en cuenta los límites de integración: 3 2 lim 𝑎→4 ( 𝑥 − 4) 2 3⁄ | 2 𝑎 + 3 2 lim 𝑎→4 ( 𝑥 − 4) 2 3⁄ | 𝑎 5 Reemplazando el límite de la integral: 3 2 lim 𝑎→4 (( 𝑎 − 4) 2 3⁄ − (−2) 2 3⁄ ) + 3 2 lim 𝑎→4 ((1) 2 3⁄ − ( 𝑎 − 4) 2 3⁄ ) Resolviendo el límite: ∫ 1 ( 𝑥 − 4) 1 3 5 2 𝑑𝑥 = 3 2 (1 − √4 3 ) ∫ 𝟏 ( 𝒙 − 𝟒) 𝟏 𝟑 𝟓 𝟐 𝒅𝒙 = 𝟑 𝟐 − 𝟑√ 𝟒 𝟑 𝟐 ⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝒍𝒂⁡𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍⁡𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆 Verificamos mediante Geogebra
  • 28. Tabla links videos explicativos. Nombre Estudiante Ejercicios sustentados Link video explicativo Claudia Junco Cao Ejercicio 1 Link. https://www.loom.com/share/f95f8a3a14e14e c881b634bd71f4420b Henry Albeiro Gómez José Miguel Bello Ejercicio 3 https://youtu.be/MCEKvbhqgqg Luis Enrique Sánchez Emilse Núñez
  • 29. REFERENCIAS  Velásquez, W. (2014). Cálculo Integral. Editorial Unimagdalena. (pp. 89 – 121).  Rivera, F. (2014). Calculo integral: sucesiones y series de funciones. México: Larousse – Grupo Editorial Patria. (pp. 88 – 95).  Velásquez, W. (2014). Cálculo Integral. Editorial Unimagdalena. (pp. 24 – 32).  Aguayo, J. (2012). Cálculo integral y series. Editorial ebooks Patagonia - J.C. Sáez Editor. (pp. 98 – 106).  Léonardo: https://drive.google.com/file/d/1Bc7AVbHyzQsyJxXOGcVybFQ9mzy9mIbe/vi ew?usp=sharinghttps://campus16.unad.edu.co/ecbti59/mod/forum/discuss.php?d=14251