Gujarati

Integration by substitution Questions in Gujarati

Class 12 Mathematics · 7-1.Indefinite Integral · Integration by substitution

594+

Questions

Gujarati

Language

100%

With Solutions

Showing 50 of 594 questions in Gujarati

151
DifficultMCQ
$\int {\frac{{dx}}{{{{\cos }^3}x\sqrt {2\sin 2x} }}} $ ની કિંમત શોધો.
A
$\sqrt {\tan x} + \frac{1}{5}{\tan ^{5/2}}x + c$
B
$\sqrt {\tan x} + \frac{2}{5}{\tan ^{5/2}}x + c$
C
$2\sqrt {\tan x} + \frac{2}{5}{\tan ^{5/2}}x + c$
D
આમાંથી કોઈ નહીં

Solution

(A) ધારો કે $I = \int {\frac{{dx}}{{{{\cos }^3}x\sqrt {2\sin 2x} }}} $.
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$ નો ઉપયોગ કરતા,$I = \int {\frac{{dx}}{{{{\cos }^3}x\sqrt {4\sin x \cos x} }}} = \frac{1}{2}\int {\frac{{dx}}{{{{\cos }^{7/2}}x{{\sin }^{1/2}}x}}} $.
આને $I = \frac{1}{2}\int {\frac{{{{\sec }^4}x}}{{\sqrt {\tan x} }}dx} = \frac{1}{2}\int {\frac{{(1 + {{\tan }^2}x){{\sec }^2}x}}{{\sqrt {\tan x} }}dx} $ તરીકે લખી શકાય.
$\tan x = t$ આદેશ લેતા,તેથી ${\sec ^2}x dx = dt$.
$I = \frac{1}{2}\int {\frac{{1 + {t^2}}}{{\sqrt t }}dt} = \frac{1}{2}\int {({t^{ - 1/2}} + {t^{3/2}})dt} $.
$I = \frac{1}{2} [2{t^{1/2}} + \frac{2}{5}{t^{5/2}}] + c = {t^{1/2}} + \frac{1}{5}{t^{5/2}} + c$.
$t = \tan x$ પાછું મૂકતા,આપણને $I = \sqrt {\tan x} + \frac{1}{5}{\tan ^{5/2}}x + c$ મળે છે.
152
MediumMCQ
$\int {\frac{{{3^x}}}{{\sqrt {{9^x} - 1} }}\,dx} $
A
$\frac{1}{{\log 3}}\log |{3^x} + \sqrt {{9^x} - 1} | + c$
B
$\frac{1}{{\log 3}}\log |{9^x} + \sqrt {{9^x} - 1} | + c$
C
$\frac{1}{{\log 9}}\log |{3^x} + \sqrt {{9^x} - 1} | + c$
D
$\frac{1}{{\log 9}}\log |{3^x} - \sqrt {{9^x} - 1} | + c$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{3^x}{\sqrt{9^x - 1}} \, dx$.
આપણે સંકલનને $I = \int \frac{3^x}{\sqrt{(3^x)^2 - 1}} \, dx$ તરીકે ફરીથી લખી શકીએ છીએ.
ધારો કે $3^x = t$. તેથી,બંને બાજુ $x$ ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરતા,આપણને $3^x \log 3 \, dx = dt$ મળે છે,જેનો અર્થ છે કે $3^x \, dx = \frac{dt}{\log 3}$.
આ કિંમતોને સંકલનમાં મૂકતા,આપણને $I = \frac{1}{\log 3} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}}$ મળે છે.
પ્રમાણિત સંકલન સૂત્ર $\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - a^2}} = \log |t + \sqrt{t^2 - a^2}| + c$ નો ઉપયોગ કરતા,આપણને $I = \frac{1}{\log 3} \log |t + \sqrt{t^2 - 1}| + c$ મળે છે.
અંતે,$t = 3^x$ પાછું મૂકતા,આપણને $I = \frac{1}{\log 3} \log |3^x + \sqrt{9^x - 1}| + c$ મળે છે.
153
MediumMCQ
$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{a + b e^x}} = $
A
$\frac{2}{b} \sqrt{a + b e^x} + c$
B
$2b \sqrt{a + b e^x} + c$
C
$\frac{1}{2b} \sqrt{a + b e^x} + c$
D
$\frac{a}{b} \sqrt{a + b e^x} + c$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{a + b e^x}}$.
$a + b e^x = t$ આદેશ લેતા,બંને બાજુ $x$ ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા $b e^x dx = dt$ મળે,જેનો અર્થ છે કે $e^x dx = \frac{1}{b} dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{b} dt = \frac{1}{b} \int t^{-1/2} dt$.
સંકલનના ઘાત નિયમ $\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + c$ નો ઉપયોગ કરતા:
$I = \frac{1}{b} \cdot \frac{t^{1/2}}{1/2} + c = \frac{2}{b} \sqrt{t} + c$.
હવે $t = a + b e^x$ પાછું મૂકતા:
$I = \frac{2}{b} \sqrt{a + b e^x} + c$.
154
AdvancedMCQ
$\int \frac{\ln |x|}{x\sqrt{1 + \ln |x|}} \, dx$ બરાબર શું થાય :
A
$\frac{2}{3} \sqrt{1 + \ln |x|} (\ln |x| - 2) + c$
B
$\frac{2}{3} \sqrt{1 + \ln |x|} (\ln |x| + 2) + c$
C
$\frac{1}{3} \sqrt{1 + \ln |x|} (\ln |x| - 2) + c$
D
$2 \sqrt{1 + \ln |x|} (3 \ln |x| - 2) + c$

Solution

(A) ધારો કે $t = 1 + \ln |x|$. તેથી $dt = \frac{1}{x} \, dx$,અને $\ln |x| = t - 1$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$\int \frac{t - 1}{\sqrt{t}} \, dt = \int (\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}) \, dt$
$= \int (t^{1/2} - t^{-1/2}) \, dt$
$= \frac{t^{3/2}}{3/2} - \frac{t^{1/2}}{1/2} + c$
$= \frac{2}{3} t^{3/2} - 2 t^{1/2} + c$
$= \frac{2}{3} \sqrt{t} (t - 3) + c$
હવે $t = 1 + \ln |x|$ પાછું મૂકતા:
$= \frac{2}{3} \sqrt{1 + \ln |x|} (1 + \ln |x| - 3) + c$
$= \frac{2}{3} \sqrt{1 + \ln |x|} (\ln |x| - 2) + c$.
155
AdvancedMCQ
$f(x) = x \cdot 2^{\ln(x^2 + 1)}$ નું $x$ ની સાપેક્ષે સંકલન (primitive) શોધો.
A
$\frac{2^{\ln(x^2 + 1)}}{2(x^2 + 1)} + C$
B
$\frac{(x^2 + 1)2^{\ln(x^2 + 1)}}{\ln 2 + 1} + C$
C
$\frac{(x^2 + 1)^{\ln 2 + 1}}{2(\ln 2 + 1)} + C$
D
$\frac{(x^2 + 1)^{\ln 2}}{2(\ln 2 + 1)} + C$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int x \cdot 2^{\ln(x^2 + 1)} dx$.
$t = x^2 + 1$ આદેશ લેતા,$dt = 2x dx$ મળે,એટલે કે $x dx = \frac{dt}{2}$.
આથી સંકલન $I = \frac{1}{2} \int 2^{\ln t} dt$ થશે.
લઘુગણકના ગુણધર્મ $a^{\ln b} = b^{\ln a}$ મુજબ,$2^{\ln t} = t^{\ln 2}$ થાય.
તેથી,$I = \frac{1}{2} \int t^{\ln 2} dt$.
$t$ ની સાપેક્ષે સંકલન કરતા,$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{\ln 2 + 1}}{\ln 2 + 1} + C$ મળે.
$t = x^2 + 1$ પાછું મૂકતા,$I = \frac{(x^2 + 1)^{\ln 2 + 1}}{2(\ln 2 + 1)} + C$ મળે.
156
AdvancedMCQ
સંકલનનું મૂલ્ય શોધો: $\int \frac{\ln(6x^2)}{x} \, dx$
A
$\frac{1}{8}[\ln(6x^2)]^2 + C$
B
$\frac{1}{4}[\ln(6x^2)]^2 + C$
C
$\frac{1}{2}[\ln(6x^2)]^2 + C$
D
$\frac{1}{16}[\ln(6x^2)]^2 + C$

Solution

(B) ધારો કે $I = \int \frac{\ln(6x^2)}{x} \, dx$.
$t = \ln(6x^2)$ આદેશ લો.
તેથી,$dt = \frac{1}{6x^2} \cdot \frac{d}{dx}(6x^2) \, dx = \frac{1}{6x^2} \cdot 12x \, dx = \frac{2}{x} \, dx$.
આનો અર્થ એ છે કે $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{2}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int t \cdot \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int t \, dt$.
$t$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2} + C = \frac{t^2}{4} + C$.
$t = \ln(6x^2)$ પાછા મૂકતા:
$I = \frac{1}{4} [\ln(6x^2)]^2 + C$.
157
AdvancedMCQ
$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} \, dx$
A
$\sin x - 6 \tan^{-1} (\sin x) + c$
B
$\sin x - 2 \sin^{-1} x + c$
C
$\sin x - 2 (\sin x)^{-1} - 6 \tan^{-1} (\sin x) + c$
D
$\sin x - 2 (\sin x)^{-1} + 5 \tan^{-1} (\sin x) + c$

Solution

(C) ધારો કે $t = \sin x$,તેથી $dt = \cos x \, dx$. સંકલન આ મુજબ થશે:
$I = \int \frac{\cos^2 x (1 + \cos^2 x)}{\sin^2 x (1 + \sin^2 x)} \cos x \, dx = \int \frac{(1 - t^2)(1 + 1 - t^2)}{t^2(1 + t^2)} \, dt = \int \frac{(1 - t^2)(2 - t^2)}{t^2(1 + t^2)} \, dt$.
ધારો કે $y = t^2$,તેથી $dy = 2t \, dt$. પદાવલિ $\int \frac{(1 - y)(2 - y)}{y(1 + y)} \frac{dt}{dy} dy$ બને છે.
અંશનું વિસ્તરણ કરતા: $(1 - y)(2 - y) = 2 - 3y + y^2$.
તેથી,$\frac{y^2 - 3y + 2}{y(y + 1)} = 1 + \frac{-4y + 2}{y(y + 1)}$.
આંશિક અપૂર્ણાંકનો ઉપયોગ કરતા: $\frac{-4y + 2}{y(y + 1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y + 1} \implies A = 2, B = -6$.
આમ,$I = \int (1 + \frac{2}{t^2} - \frac{6}{1 + t^2}) \, dt = t - \frac{2}{t} - 6 \tan^{-1}(t) + c$.
$t = \sin x$ મૂકતા: $I = \sin x - 2(\sin x)^{-1} - 6 \tan^{-1}(\sin x) + c$.
158
AdvancedMCQ
$f(x) = \frac{x^2}{1 + x^3}$ અને $g(t) = \int f(t) \, dt$ ધ્યાનમાં લો. જો $g(1) = 0$ હોય,તો $g(x)$ શું થાય?
A
$\frac{1}{3} \ln(1 + x^3)$
B
$\frac{1}{3} \ln\left( \frac{1 + x^3}{2} \right)$
C
$\frac{1}{2} \ln\left( \frac{1 + x^3}{3} \right)$
D
$\frac{1}{3} \ln\left( \frac{1 + x^3}{3} \right)$

Solution

(B) આપેલ છે કે $f(x) = \frac{x^2}{1 + x^3}$.
આપણે $g(x) = \int f(x) \, dx = \int \frac{x^2}{1 + x^3} \, dx$ શોધવાનું છે.
ધારો કે $u = 1 + x^3$. તેથી $du = 3x^2 \, dx$,જેનો અર્થ છે કે $x^2 \, dx = \frac{du}{3}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$g(x) = \int \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \ln|u| + C = \frac{1}{3} \ln(1 + x^3) + C$.
શરત $g(1) = 0$ આપેલ છે:
$0 = \frac{1}{3} \ln(1 + 1^3) + C \implies 0 = \frac{1}{3} \ln(2) + C \implies C = -\frac{1}{3} \ln(2)$.
$C$ ની કિંમત $g(x)$ માં મૂકતા:
$g(x) = \frac{1}{3} \ln(1 + x^3) - \frac{1}{3} \ln(2) = \frac{1}{3} \ln\left( \frac{1 + x^3}{2} \right)$.
159
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{p{x^{p + 2q - 1}} - q{x^{q - 1}}}}{{{x^{2p + 2q}} + 2{x^{p + q}} + 1}}} \,dx$ નું મૂલ્ય શોધો.
A
$ - \frac{{{x^p}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
B
$\frac{{{x^q}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
C
$ - \frac{{{x^q}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
D
$\frac{{{x^p}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int {\frac{{p{x^{p + 2q - 1}} - q{x^{q - 1}}}}{{{{({x^{p + q}} + 1)}^2}}}} \,dx$.
અંશ અને છેદને ${x^{2q}}$ વડે ભાગતા:
$I = \int {\frac{{p{x^{p-1}} - q{x^{-q-1}}}}{{{{({x^p} + {x^{-q}})}^2}}}} \,dx$.
ધારો કે $t = {x^p} + {x^{-q}}$.
તેથી $dt = (p{x^{p-1}} - q{x^{-q-1}}) \,dx$.
આમ,$I = \int {t^{-2}} \,dt = -{t^{-1}} + C = -\frac{1}{{{x^p} + {x^{-q}}}} + C$.
અંશ અને છેદને ${x^q}$ વડે ગુણતા:
$I = -\frac{{{x^q}}}{{{x^{p+q}} + 1}} + C$.
160
AdvancedMCQ
સંકલન શોધો: $\int \sec^2 \theta (\sec \theta + \tan \theta)^2 d\theta$
A
$\frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{2} [2 + \tan \theta (\sec \theta + \tan \theta)] + C$
B
$\frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{3} [2 + 4\tan \theta (\sec \theta + \tan \theta)] + C$
C
$\frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{3} [2 + \tan \theta (\sec \theta + \tan \theta)] + C$
D
$\frac{3(\sec \theta + \tan \theta)}{2} [2 + \tan \theta (\sec \theta + \tan \theta)] + C$

Solution

(C) ધારો કે $t = \sec \theta + \tan \theta$.
તેથી $dt = (\sec \theta \tan \theta + \sec^2 \theta) d\theta = \sec \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$.
$t = \sec \theta + \tan \theta$ પરથી,આપણને $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{t}$ મળે.
બંને સમીકરણોનો સરવાળો કરતા: $2 \sec \theta = t + \frac{1}{t} \implies \sec \theta = \frac{t^2 + 1}{2t}$.
બંને સમીકરણોની બાદબાકી કરતા: $2 \tan \theta = t - \frac{1}{t} \implies \tan \theta = \frac{t^2 - 1}{2t}$.
હવે,$\sec^2 \theta = \sec \theta \cdot \sec \theta = \frac{t^2 + 1}{2t} \cdot \sec \theta$.
સંકલનમાં કિંમત મૂકતા: $\int \sec^2 \theta (\sec \theta + \tan \theta)^2 d\theta = \int \sec \theta \cdot \sec \theta \cdot t^2 d\theta$.
$dt = \sec \theta \cdot t d\theta$ હોવાથી,$d\theta = \frac{dt}{t \sec \theta}$.
સંકલન આ મુજબ થશે: $\int \sec \theta \cdot t^2 \cdot \frac{dt}{t} = \int \sec \theta \cdot t dt = \int \frac{t^2 + 1}{2t} \cdot t dt = \frac{1}{2} \int (t^2 + 1) dt = \frac{1}{2} (\frac{t^3}{3} + t) + C = \frac{t}{6} (t^2 + 3) + C$.
$t = \sec \theta + \tan \theta$ મૂકતા: $\frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{6} ((\sec \theta + \tan \theta)^2 + 3) + C$.
વિસ્તરણ કરતા $(\sec \theta + \tan \theta)^2 = \sec^2 \theta + \tan^2 \theta + 2 \sec \theta \tan \theta = 1 + 2 \tan^2 \theta + 2 \sec \theta \tan \theta$.
પરિણામ: $\frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{6} (1 + 2 \tan^2 \theta + 2 \sec \theta \tan \theta + 3) = \frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{6} (4 + 2 \tan^2 \theta + 2 \sec \theta \tan \theta) = \frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{3} (2 + \tan^2 \theta + \sec \theta \tan \theta) = \frac{(\sec \theta + \tan \theta)}{3} [2 + \tan \theta (\tan \theta + \sec \theta)] + C$.
161
AdvancedMCQ
જો $\int {\frac{{({x^2} - 1)\,dx}}{{({x^4} + 3{x^2} + 1)\,{{\tan }^{ - 1}}\left( {\frac{{{x^2} + 1}}{x}} \right)}}} = \ln | f(x) | + C$ હોય,તો $f(x)$ શું છે?
A
$\ln \left( {x + \frac{1}{x}} \right)$
B
$\tan^{-1} \left( {x + \frac{1}{x}} \right)$
C
$\cot^{-1} \left( {x + \frac{1}{x}} \right)$
D
$\ln \left( {{\tan }^{ - 1}} \left( {x + \frac{1}{x}} \right) \right)$

Solution

(B) અંશ અને છેદને $x^2$ વડે ભાગતા:
$\int {\frac{{1 - \frac{1}{{{x^2}}}}}{{\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}} + 3} \right){{\tan }^{ - 1}}\left( {x + \frac{1}{x}} \right)}}} dx$
કારણ કે $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x + \frac{1}{x})^2 - 2$,સંકલન આ મુજબ બને છે:
$\int {\frac{{(1 - \frac{1}{x^2}) dx}}{{\left( (x + \frac{1}{x})^2 + 1 \right) \tan^{-1}(x + \frac{1}{x})}}}$
ધારો કે $u = \tan^{-1}(x + \frac{1}{x})$. તો $du = \frac{1}{1 + (x + \frac{1}{x})^2} \cdot (1 - \frac{1}{x^2}) dx$.
સંકલન $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$ માં સરળ બને છે.
કિંમત પાછી મૂકતા,આપણને $\ln|\tan^{-1}(x + \frac{1}{x})| + C$ મળે છે.
આમ,$f(x) = \tan^{-1}(x + \frac{1}{x})$.
162
AdvancedMCQ
સંકલન $\int \frac{\sin(\ln(2 + 2x))}{x + 1} dx$ નું મૂલ્ય શોધો.
A
$- \cos(\ln(2x + 2)) + C$
B
$\ln(\sin(\frac{2}{x + 1})) + C$
C
$\cos(\frac{2}{x + 1}) + C$
D
$\sin(\frac{2}{x + 1}) + C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{\sin(\ln(2 + 2x))}{x + 1} dx$.
આપણે લઘુગણકના પદને $2 + 2x = 2(1 + x)$ તરીકે લખી શકીએ છીએ.
તેથી,$I = \int \frac{\sin(\ln(2(1 + x)))}{x + 1} dx = \int \frac{\sin(\ln 2 + \ln(1 + x))}{x + 1} dx$.
ધારો કે $u = \ln(2 + 2x)$.
તો $du = \frac{1}{2 + 2x} \cdot 2 dx = \frac{1}{1 + x} dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા,આપણને $I = \int \sin(u) du$ મળે છે.
$\sin(u)$ નું સંકલન $-\cos(u) + C$ થાય છે.
$u = \ln(2 + 2x)$ પાછું મૂકતા,આપણને $I = -\cos(\ln(2 + 2x)) + C$ મળે છે.
163
AdvancedMCQ
જો $\int \frac{dx}{5 + 4\cos x} = \lambda \tan^{-1} \left( m \tan \frac{x}{2} \right) + C$ હોય,તો:
A
$\lambda = 2/3$
B
$m = 3$
C
$\lambda = 1/3$
D
$m = 2/3$

Solution

(A) આપણે $\cos x = \frac{1 - \tan^2(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)}$ આદેશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
$\int \frac{dx}{5 + 4\cos x} = \int \frac{dx}{5 + 4\left( \frac{1 - \tan^2(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)} \right)}$
$= \int \frac{(1 + \tan^2(x/2)) dx}{5(1 + \tan^2(x/2)) + 4(1 - \tan^2(x/2))}$
$= \int \frac{\sec^2(x/2) dx}{9 + \tan^2(x/2)}$
ધારો કે $\tan(x/2) = y$,તો $\frac{1}{2} \sec^2(x/2) dx = dy$,તેથી $\sec^2(x/2) dx = 2 dy$.
$= \int \frac{2 dy}{9 + y^2} = 2 \int \frac{dy}{3^2 + y^2} = 2 \cdot \frac{1}{3} \tan^{-1} \left( \frac{y}{3} \right) + C$
$= \frac{2}{3} \tan^{-1} \left( \frac{1}{3} \tan \frac{x}{2} \right) + C$.
$\lambda \tan^{-1} (m \tan(x/2))$ સાથે સરખાવતા,આપણને $\lambda = 2/3$ અને $m = 1/3$ મળે છે.
164
AdvancedMCQ
$\int {\frac{1}{{{x^2} - 1}}} \,\ln \left( {\frac{{x - 1}}{{x + 1}}} \right)dx$ ની કિંમત શોધો :
A
$\frac{1}{2} \ln^2 \left( \frac{{x - 1}}{{x + 1}} \right) + C$
B
$\frac{1}{4} \ln^2 \left( \frac{{x - 1}}{{x + 1}} \right) + C$
C
$\frac{1}{4} \ln^2 \left( \frac{{x + 1}}{{x - 1}} \right) + C$
D
$(B)$ અને $(C)$ બંને

Solution

(D) ધારો કે $I = \int \frac{1}{x^2 - 1} \ln \left( \frac{x - 1}{x + 1} \right) dx$.
આપણે જાણીએ છીએ કે $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$.
ધારો કે $t = \ln \left( \frac{x - 1}{x + 1} \right) = \ln(x-1) - \ln(x+1)$.
$x$ ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરતા:
$dt = \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left( \frac{(x+1) - (x-1)}{(x-1)(x+1)} \right) dx = \frac{2}{x^2 - 1} dx$.
તેથી,$\frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int t \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2} + C = \frac{1}{4} t^2 + C$.
$t$ ની કિંમત પાછી મૂકતા:
$I = \frac{1}{4} \ln^2 \left( \frac{x - 1}{x + 1} \right) + C$.
કારણ કે $\ln \left( \frac{x + 1}{x - 1} \right) = - \ln \left( \frac{x - 1}{x + 1} \right)$,તેનો વર્ગ કરતા સમાન પરિણામ મળે છે:
$\ln^2 \left( \frac{x + 1}{x - 1} \right) = \ln^2 \left( \frac{x - 1}{x + 1} \right)$.
તેથી,$(B)$ અને $(C)$ બંને સાચા છે.
165
AdvancedMCQ
જો $\int {\frac{{\left( {2x + 3} \right)dx}}{{x\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right) + 1}}} = C - \frac{1}{{f(x)}}$ જ્યાં $f(x)$ એ $ax^2 + bx + c$ સ્વરૂપમાં હોય,તો $(a + b + c)$ ની કિંમત શોધો.
A
$4$
B
$5$
C
$6$
D
કોઈ નહીં

Solution

(B) ધારો કે $I = \int \frac{(2x + 3)dx}{x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1}$.
છેદને ફરીથી ગોઠવતા: $[x(x + 3)][(x + 1)(x + 2)] + 1 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) + 1$.
ધારો કે $t = x^2 + 3x$. તેથી $dt = (2x + 3)dx$.
સંકલન આ મુજબ બનશે: $I = \int \frac{dt}{t(t + 2) + 1} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 1} = \int \frac{dt}{(t + 1)^2}$.
સંકલન કરતા,આપણને મળે છે $I = -\frac{1}{t + 1} + C = C - \frac{1}{x^2 + 3x + 1}$.
આને $C - \frac{1}{f(x)}$ સાથે સરખાવતા,આપણને $f(x) = x^2 + 3x + 1$ મળે છે.
આમ,$a = 1, b = 3, c = 1$.
તેથી,$a + b + c = 1 + 3 + 1 = 5$.
166
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{\sec x(1 + \tan x)dx}}{{({e^{ - x}} + \sec x)}}} = f(x) + C$ જ્યાં $f(0) = \ln 2$ હોય,તો $f\left( {\frac{\pi }{4}} \right)$ શું થાય?
A
$\ln \left( {1 + {e^{\frac{\pi }{4}}}\sqrt 2 } \right)$
B
$\ln \left( {\sqrt 2 } \right)$
C
$\ln \left( {2\sqrt 2 } \right)$
D
$\ln \left( {\frac{{{e^{\frac{\pi }{4}}}}}{{\sqrt 2 }} + 1} \right)$

Solution

(A) આપેલ સંકલન $I = \int \frac{\sec x(1 + \tan x)dx}{e^{-x} + \sec x}$ છે.
અંશ અને છેદને $e^x$ વડે ગુણતા:
$I = \int \frac{e^x \sec x(1 + \tan x)dx}{1 + e^x \sec x}$.
ધારો કે $t = 1 + e^x \sec x$. તો $dt = (e^x \sec x + e^x \sec x \tan x) dx = e^x \sec x(1 + \tan x) dx$.
તેથી,$I = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |1 + e^x \sec x| + C$.
આમ,$f(x) = \ln(1 + e^x \sec x) + C$.
આપેલ છે કે $f(0) = \ln 2$,તેથી $\ln(1 + e^0 \sec 0) + C = \ln 2 \Rightarrow \ln(1 + 1) + C = \ln 2 \Rightarrow \ln 2 + C = \ln 2 \Rightarrow C = 0$.
તેથી,$f(x) = \ln(1 + e^x \sec x)$.
હવે,$f\left( \frac{\pi}{4} \right) = \ln(1 + e^{\frac{\pi}{4}} \sec \frac{\pi}{4}) = \ln(1 + e^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2})$.
સાચો વિકલ્પ $A$ છે.
167
DifficultMCQ
$\int {\frac{{\left( {3\sin \phi - 2} \right)\cos \phi }}{{5 - {{\cos }^2}\phi - 4\sin \phi }}\,} d\phi$ ની કિંમત શોધો.
A
$3\log \left( {2 - \sin \phi } \right) + \frac{4}{{\left( {\sin \phi - 2} \right)}} + C$
B
$3\log \left( {\sin \phi - 2} \right) + \frac{4}{{\left( {2 - \sin \phi } \right)}} + C$
C
$\log \left( {2 - \sin \phi } \right) + \frac{4}{{\left( {2 - \sin \phi } \right)}} + C$
D
$3\log \left( {2 - \sin \phi } \right) + \frac{4}{{\left( {2 - \sin \phi } \right)}} + C$

Solution

(D) ધારો કે $\sin \phi = t$,તેથી $\cos \phi \, d\phi = dt$.
સંકલનમાં આ કિંમત મૂકતા:
$I = \int \frac{(3t - 2) dt}{5 - (1 - t^2) - 4t} = \int \frac{3t - 2}{t^2 - 4t + 4} dt = \int \frac{3t - 2}{(t - 2)^2} dt$.
આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતનો ઉપયોગ કરતા:
$\frac{3t - 2}{(t - 2)^2} = \frac{A}{t - 2} + \frac{B}{(t - 2)^2}$.
$3t - 2 = A(t - 2) + B$.
સહગુણકોની સરખામણી કરતા,$A = 3$ અને $B = 4$ મળે છે.
તેથી,$I = \int \frac{3}{t - 2} dt + \int \frac{4}{(t - 2)^2} dt$.
$I = 3 \log |t - 2| - \frac{4}{t - 2} + C$.
$t = \sin \phi$ હોવાથી,$I = 3 \log |\sin \phi - 2| - \frac{4}{\sin \phi - 2} + C$.
જેનું સાદું રૂપ $I = 3 \log (2 - \sin \phi) + \frac{4}{2 - \sin \phi} + C$ થાય છે.
168
AdvancedMCQ
ધારો કે $f(x) = \frac{x}{(1 + x^7)^{1/7}}$ અને $g(x) = (f \circ f \circ f \circ f \circ f \circ f \circ f)(x)$ છે. તો $\int x^5 g(x) dx$ ની કિંમત શોધો (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે):
A
$\frac{1}{42} (1 + 6x^7)^{6/7} + C$
B
$\frac{1}{35} (1 + 7x^7)^{5/7} + C$
C
$\frac{1}{35} (1 + 5x^7)^{5/7} + C$
D
$\frac{1}{42} (1 + 7x^7)^{6/7} + C$

Solution

(D) આપેલ છે કે $f(x) = \frac{x}{(1 + x^7)^{1/7}}$.
$f(f(x)) = \frac{f(x)}{(1 + f(x)^7)^{1/7}} = \frac{x/(1+x^7)^{1/7}}{(1 + x^7/(1+x^7))^{1/7}} = \frac{x}{(1+2x^7)^{1/7}}$.
ગાણિતિક અનુમાન મુજબ,$g(x) = (f \circ f \circ f \circ f \circ f \circ f \circ f)(x) = \frac{x}{(1 + 7x^7)^{1/7}}$.
આપણે $I = \int x^5 g(x) dx = \int \frac{x^6}{(1 + 7x^7)^{1/7}} dx$ શોધવાનું છે.
ધારો કે $u = 1 + 7x^7$,તેથી $du = 49x^6 dx$,એટલે કે $x^6 dx = \frac{du}{49}$.
$I = \int \frac{1}{u^{1/7}} \cdot \frac{du}{49} = \frac{1}{49} \int u^{-1/7} du = \frac{1}{49} \cdot \frac{u^{6/7}}{6/7} + C = \frac{1}{42} (1 + 7x^7)^{6/7} + C$.
169
AdvancedMCQ
જો $m$ એ શૂન્યતર સંખ્યા હોય અને $\int {\frac{{{x^{5m - 1}} + 2{x^{4m - 1}}}}{{{{({x^{2m}} + {x^m} + 1)}^3}}}} \,dx = f(x) + c,$ હોય,તો $f(x)$ શું થાય :-
A
$\frac{{{x^{5m}}}}{{2m{{({x^{2m}} + {x^m} + 1)}^2}}} + c$
B
$\frac{{{x^{4m}}}}{{2m{{({x^{2m}} + {x^m} + 1)}^2}}} + c$
C
$\frac{{2m({x^{5m}} + {x^{4m}})}}{{{{({x^{2m}} + {x^m} + 1)}^2}}} + c$
D
$\frac{{{x^{5m}} - {x^{4m}}}}{{2m{{({x^{2m}} + {x^m} + 1)}^2}}} + c$

Solution

(B) આપેલ સંકલન $I = \int \frac{x^{5m-1} + 2x^{4m-1}}{(x^{2m} + x^m + 1)^3} dx$ છે.
અંશ અને છેદને $x^{6m}$ વડે ભાગતા:
$I = \int \frac{x^{-m-1} + 2x^{-2m-1}}{(1 + x^{-m} + x^{-2m})^3} dx$.
ધારો કે $t = 1 + x^{-m} + x^{-2m}$.
તેથી $dt = (-mx^{-m-1} - 2mx^{-2m-1}) dx = -m(x^{-m-1} + 2x^{-2m-1}) dx$.
તેથી,$(x^{-m-1} + 2x^{-2m-1}) dx = -\frac{1}{m} dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{-1/m}{t^3} dt = -\frac{1}{m} \int t^{-3} dt = -\frac{1}{m} \left( \frac{t^{-2}}{-2} \right) + c = \frac{1}{2mt^2} + c$.
$t = 1 + x^{-m} + x^{-2m} = \frac{x^{2m} + x^m + 1}{x^{2m}}$ મૂકતા:
$f(x) = \frac{1}{2m \left( \frac{x^{2m} + x^m + 1}{x^{2m}} \right)^2} = \frac{x^{4m}}{2m(x^{2m} + x^m + 1)^2} + c$.
170
AdvancedMCQ
$\int \frac{x^{\frac{1}{3}}}{(1 + x^{\frac{2}{3}})^3} dx$ ની કિંમત શોધો (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે).
A
$\frac{1}{4} \left( \frac{1 + x^{\frac{2}{3}}}{x} \right)^3 + C$
B
$\frac{1}{4} \left( \frac{x^{\frac{4}{3}}}{(1 + x^{\frac{2}{3}})^2} \right) + C$
C
$\frac{3}{4} \left( \frac{x^{\frac{4}{3}}}{(1 + x^{\frac{2}{3}})^2} \right) + C$
D
$\frac{1}{4} \left( \frac{(1 + x^{\frac{2}{3}})^3}{x^2} \right) + C$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \frac{x^{1/3}}{(1 + x^{2/3})^3} dx$.
$u = 1 + x^{2/3}$ આદેશ લેતા,$du = \frac{2}{3} x^{-1/3} dx$ મળે,તેથી $dx = \frac{3}{2} x^{1/3} du$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{x^{1/3}}{u^3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/3} du = \frac{3}{2} \int \frac{x^{2/3}}{u^3} du$.
અહીં $x^{2/3} = u - 1$ હોવાથી:
$I = \frac{3}{2} \int \frac{u - 1}{u^3} du = \frac{3}{2} \int (u^{-2} - u^{-3}) du$.
સંકલન કરતા:
$I = \frac{3}{2} \left( \frac{u^{-1}}{-1} - \frac{u^{-2}}{-2} \right) + C = \frac{3}{2} \left( -\frac{1}{u} + \frac{1}{2u^2} \right) + C = \frac{3}{4} \left( \frac{-2u + 1}{u^2} \right) + C$.
$u = 1 + x^{2/3}$ પાછું મૂકતા,આપણને વિકલ્પ $C$ મુજબનો જવાબ મળે છે.
171
AdvancedMCQ
જો $I = \int \frac{\sin^2 x - 1}{2x \sin^2 x + \sin 2x} dx$ હોય,તો. . . . . $( \sin x \neq 0)$ (જ્યાં $c$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$ce^{2I} \sin x = x \sin x + \cos x$
B
$I = \frac{1}{2} \ln(x \sin x + \cos x) + c$
C
$ce^{2I} + \cos x = x \cos x + \sin x$
D
$I = \frac{1}{2} \ln(\cos x + \sin x) + c$

Solution

(A) આપેલ છે $I = \int \frac{\sin^2 x - 1}{2x \sin^2 x + \sin 2x} dx$.
કારણ કે $\sin^2 x - 1 = -\cos^2 x$ અને $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$,તેથી:
$I = \int \frac{-\cos^2 x}{2x \sin^2 x + 2 \sin x \cos x} dx = \int \frac{-\cos^2 x}{2 \sin x (x \sin x + \cos x)} dx$.
અંશ અને છેદને $\sin^2 x$ વડે ભાગતા:
$I = \int \frac{-\cot^2 x}{2(x + \cot x)} dx$.
ધારો કે $u = x + \cot x$,તો $du = (1 - \csc^2 x) dx = (1 - (1 + \cot^2 x)) dx = -\cot^2 x dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| + c = \frac{1}{2} \ln|x + \cot x| + c$.
તેથી,$2I = \ln|x + \cot x| + 2c$.
બંને બાજુ ઘાતાંક લેતા:
$e^{2I} = e^{\ln|x + \cot x| + 2c} = |x + \cot x| e^{2c}$.
ધારો કે $C = e^{2c}$,તો $Ce^{2I} = x + \cot x = x + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{x \sin x + \cos x}{\sin x}$.
તેથી,$Ce^{2I} \sin x = x \sin x + \cos x$.
172
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{xdx}}{{\sqrt {1 + {x^2} + \sqrt {{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^3}} } }}} $ ની કિંમત શોધો (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$\frac{1}{2}\ln \left( {1 + \sqrt {1 + {x^2}} } \right) + C$
B
$\frac{{ - 2}}{{3{{\left( {1 + \sqrt {1 + {x^2}} } \right)}^{3/2}}}} + C$
C
$2\left( {\sqrt {1 + {x^2}} + 1} \right) + C$
D
$2\left( {\sqrt {1 + \sqrt {1 + {x^2}} } } \right) + C$

Solution

(D) ધારો કે $I = \int \frac{xdx}{\sqrt{1 + x^2 + (1 + x^2)^{3/2}}}$.
$1 + x^2 = t^2$ લેતા,$2xdx = 2tdt$,એટલે કે $xdx = tdt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{tdt}{\sqrt{t^2 + (t^2)^{3/2}}} = \int \frac{tdt}{\sqrt{t^2 + t^3}}$.
અહીં $t > 0$ હોવાથી,$\sqrt{t^2 + t^3} = t\sqrt{1 + t}$.
$I = \int \frac{tdt}{t\sqrt{1 + t}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 + t}}$.
$t$ ની સાપેક્ષે સંકલન કરતા:
$I = 2\sqrt{1 + t} + C$.
હવે $t = \sqrt{1 + x^2}$ પાછા મૂકતા:
$I = 2\sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}} + C$.
173
MediumMCQ
ઇન્ટિગ્રલનું મૂલ્ય શોધો: $\int \frac{2x^2}{x^3+1} dx$
A
$\frac{2}{3} \ln |x^3+1| + C$
B
$\frac{1}{3} \ln |x^3+1| + C$
C
$2 \ln |x^3+1| + C$
D
$\ln |x^3+1| + C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{2x^2}{x^3+1} dx$.
$u = x^3+1$ આદેશ લેતા,$du = 3x^2 dx$ મળે,જેનો અર્થ છે કે $x^2 dx = \frac{1}{3} du$.
આ કિંમતોને ઇન્ટિગ્રલમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{2}{u} \cdot \frac{1}{3} du = \frac{2}{3} \int \frac{1}{u} du$.
$I = \frac{2}{3} \ln |u| + C$.
$u = x^3+1$ પાછું મૂકતા,આપણને $I = \frac{2}{3} \ln |x^3+1| + C$ મળે છે.
174
AdvancedMCQ
$\int {\left( {6{x^2} + 5x + 4} \right){{\left( {{x^2} + x + 1} \right)}^6} \cdot {x^{27}}dx} $ ની કિંમત શોધો (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$\frac{{{x^{28}}{{\left( {1 + x + {x^2}} \right)}^7}}}{7} + C$
B
$\frac{{{x^{24}}{{\left( {1 + x + {x^2}} \right)}^7}}}{7} + C$
C
$\frac{{{x^{24}}{{\left( {1 + x + {x^2}} \right)}^6}}}{7} + C$
D
$\frac{{{x^{28}}{{\left( {1 + x + {x^2}} \right)}^8}}}{7} + C$

Solution

(A) આપેલ સંકલન: $I = \int (6x^2 + 5x + 4)(x^2 + x + 1)^6 \cdot x^{27} dx$
આપણે પદાવલિને આ રીતે ફરીથી લખી શકીએ:
$I = \int (x^2 + x + 1)^6 \cdot x^{24} \cdot (6x^2 + 5x + 4)x^3 dx$
$I = \int (x^2 + x + 1)^6 \cdot x^{24} \cdot (6x^5 + 5x^4 + 4x^3) dx$
$I = \int (x^2(x^2 + x + 1))^6 \cdot (6x^5 + 5x^4 + 4x^3) dx$
$I = \int (x^6 + x^5 + x^4)^6 \cdot (6x^5 + 5x^4 + 4x^3) dx$
ધારો કે $t = x^6 + x^5 + x^4$.
તો $dt = (6x^5 + 5x^4 + 4x^3) dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int t^6 dt = \frac{t^7}{7} + C$
$I = \frac{(x^6 + x^5 + x^4)^7}{7} + C$
$I = \frac{(x^4(x^2 + x + 1))^7}{7} + C$
$I = \frac{x^{28}(x^2 + x + 1)^7}{7} + C$
175
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{1 - {x^7}}}{{x(1 + {x^7})}}} \,dx$ ની કિંમત શોધો.
A
$\ln |x| + \frac{2}{7} \ln (1 + {x^7}) + c$
B
$\ln |x| - \frac{2}{7} \ln |1 - {x^7}| + c$
C
$\ln |x| - \frac{2}{7} \ln (1 + {x^7}) + c$
D
$\ln |x| + \frac{2}{7} \ln |1 - {x^7}| + c$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \frac{1 - {x^7}}{x(1 + {x^7})} dx$.
આપણે સંકલ્યને આ રીતે ફરીથી લખી શકીએ:
$\frac{1 - {x^7}}{x(1 + {x^7})} = \frac{(1 + {x^7}) - 2{x^7}}{x(1 + {x^7})} = \frac{1}{x} - \frac{2{x^7}}{x(1 + {x^7})} = \frac{1}{x} - \frac{2{x^6}}{1 + {x^7}}$.
હવે,દરેક પદનું સંકલન કરતા:
$I = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{2{x^6}}{1 + {x^7}} dx$.
બીજા સંકલન માટે,ધારો કે $u = 1 + {x^7}$,તેથી $du = 7{x^6} dx$,જેનો અર્થ છે કે ${x^6} dx = \frac{du}{7}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \ln |x| - 2 \int \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{7} = \ln |x| - \frac{2}{7} \ln |u| + c$.
$u = 1 + {x^7}$ પાછું મૂકતા:
$I = \ln |x| - \frac{2}{7} \ln (1 + {x^7}) + c$.
176
AdvancedMCQ
સંકલન $\int {\frac{{{x^7} + {x^2} + 1}}{{{{\left( {3{x^8} + 8{x^3} + 24x} \right)}^{1/3}}}}dx} $ ની કિંમત શોધો.
A
$\frac{2}{3}{\left( {3{x^8} + 8{x^3} + 24x} \right)^{2/3}} + C$
B
$ - \frac{1}{{16}}{\left( {3{x^8} + 8{x^3} + 24x} \right)^{2/3}} + C$
C
$\frac{2}{3}{\left( {3{x^8} + 8{x^3} + 24x} \right)^{2/3}} + C$
D
$\frac{1}{{16}}{\left( {3{x^8} + 8{x^3} + 24x} \right)^{2/3}} + C$

Solution

(D) ધારો કે $I = \int \frac{x^7 + x^2 + 1}{(3x^8 + 8x^3 + 24x)^{1/3}} dx$.
આદેશ $t = 3x^8 + 8x^3 + 24x$ લેતા.
તેથી,$x$ ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરતા,$dt = (24x^7 + 24x^2 + 24) dx$ મળે.
આને સાદું રૂપ આપતા $dt = 24(x^7 + x^2 + 1) dx$ મળે,જેનો અર્થ છે કે $(x^7 + x^2 + 1) dx = \frac{1}{24} dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા,$I = \int \frac{1}{t^{1/3}} \cdot \frac{1}{24} dt$.
$I = \frac{1}{24} \int t^{-1/3} dt = \frac{1}{24} \cdot \frac{t^{2/3}}{2/3} + C$.
$I = \frac{1}{24} \cdot \frac{3}{2} t^{2/3} + C = \frac{1}{16} t^{2/3} + C$.
$t = 3x^8 + 8x^3 + 24x$ પાછા મૂકતા,$I = \frac{1}{16} (3x^8 + 8x^3 + 24x)^{2/3} + C$ મળે છે.
177
DifficultMCQ
$\int {\frac{{dx}}{{{x^2}{{(1 + {x^4})}^{\frac{3}{4}}}}}} $ ની કિંમત શોધો. (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$ - \frac{{{{(1 + {x^4})}^{\frac{1}{4}}}}}{x} + C$
B
$\frac{{{{(1 + {x^4})}^{\frac{1}{4}}}}}{x} + C$
C
$ - \frac{{{{(1 + {x^4})}^{\frac{3}{4}}}}}{{{x^2}}} + C$
D
$ - \frac{{{{(1 + {x^4})}^{\frac{3}{4}}}}}{{{x^3}}} + C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{dx}{x^2(1+x^4)^{3/4}}$.
આપણે કૌંસમાંથી $x^4$ સામાન્ય લઈને સંકલનને ફરીથી લખી શકીએ છીએ:
$I = \int \frac{dx}{x^2 \cdot (x^4(x^{-4}+1))^{3/4}} = \int \frac{dx}{x^2 \cdot x^3(1+x^{-4})^{3/4}} = \int \frac{dx}{x^5(1+x^{-4})^{3/4}}$.
ધારો કે $t = 1+x^{-4}$.
તેથી $dt = -4x^{-5} dx$,જેનો અર્થ છે કે $x^{-5} dx = -\frac{1}{4} dt$.
આ કિંમતોને સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{-\frac{1}{4} dt}{t^{3/4}} = -\frac{1}{4} \int t^{-3/4} dt$.
$t$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = -\frac{1}{4} \cdot \frac{t^{1/4}}{1/4} + C = -t^{1/4} + C$.
$t = 1+x^{-4}$ પાછું મૂકતા:
$I = -(1+x^{-4})^{1/4} + C = -(\frac{x^4+1}{x^4})^{1/4} + C = -\frac{(1+x^4)^{1/4}}{x} + C$.
178
AdvancedMCQ
$\int \sin^{\frac{-1}{2}}x \cos^{\frac{-7}{2}}x \, dx = $
A
$\tan^{\frac{1}{2}}x + \tan^{\frac{5}{2}}x + C$
B
$2 \tan^{\frac{1}{2}}x + \frac{1}{5} \tan^{\frac{5}{2}}x + C$
C
$2 \tan^{\frac{1}{2}}x + \frac{2}{5} \tan^{\frac{5}{2}}x + C$
D
કોઈ નહીં

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \sin^{\frac{-1}{2}}x \cos^{\frac{-7}{2}}x \, dx$.
આપણે સંકલ્યને આ રીતે ફરીથી લખી શકીએ:
$I = \int \frac{1}{\sin^{\frac{1}{2}}x \cos^{\frac{7}{2}}x} \, dx = \int \frac{1}{\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^{\frac{1}{2}} \cos^4 x} \, dx$.
$I = \int \frac{\sec^4 x}{\tan^{\frac{1}{2}}x} \, dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \sec^2 x}{\tan^{\frac{1}{2}}x} \, dx$.
કારણ કે $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$,તેથી:
$I = \int \frac{(1 + \tan^2 x) \sec^2 x}{\tan^{\frac{1}{2}}x} \, dx$.
ધારો કે $u = \tan x$,તો $du = \sec^2 x \, dx$.
$I = \int \frac{1 + u^2}{u^{\frac{1}{2}}} \, du = \int (u^{-\frac{1}{2}} + u^{\frac{3}{2}}) \, du$.
$u$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + \frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = 2u^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}} + C$.
$u = \tan x$ પાછું મૂકતા:
$I = 2\tan^{\frac{1}{2}}x + \frac{2}{5}\tan^{\frac{5}{2}}x + C$.
179
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{p{x^{p + 2q - 1}} - q{x^{q - 1}}}}{{{x^{2p + 2q}} + 2{x^{p + q}} + 1}}dx} $ ની કિંમત શું થાય?
A
$\frac{{ - {x^p}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
B
$\frac{{{x^q}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
C
$\frac{{ - {x^q}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$
D
$\frac{{{x^p}}}{{{x^{p + q}} + 1}} + C$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \frac{p x^{p+2q-1} - q x^{q-1}}{(x^{p+q} + 1)^2} dx$.
અંશ અને છેદને $x^{2p+2q}$ વડે ભાગતા અથવા પદાવલિનું સાદુંરૂપ આપતા:
$I = \int \frac{p x^{p-1} - q x^{-q-1}}{(x^p + x^{-q})^2} dx$.
ધારો કે $t = x^p + x^{-q}$.
તેથી $dt = (p x^{p-1} - q x^{-q-1}) dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{t^2} dt = -\frac{1}{t} + C$.
$t = x^p + x^{-q} = \frac{x^{p+q} + 1}{x^q}$ પાછું મૂકતા:
$I = -\frac{1}{\frac{x^{p+q} + 1}{x^q}} + C = -\frac{x^q}{x^{p+q} + 1} + C$.
180
AdvancedMCQ
$x^2 + 2$ ની સાપેક્ષમાં $(x^2 + 4)^{-1/2}$ નું વિકલન (primitive) શું થાય?
A
$\frac{2}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$
B
$\sqrt{x^2 + 4} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$
C
$2\sqrt{x^2 + 4} + C$
D
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

Solution

(C) ધારો કે $u = x^2 + 2$. તેથી $du = 2x \, dx$.
આપણે $\int (x^2 + 4)^{-1/2} \, d(x^2 + 2)$ શોધવા માંગીએ છીએ.
$d(x^2 + 2) = 2x \, dx$ હોવાથી,સંકલન $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} \cdot 2x \, dx$ બને છે.
ધારો કે $t = x^2 + 4$. તેથી $dt = 2x \, dx$.
સંકલન $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \, dt = \int t^{-1/2} \, dt$ બને છે.
સંકલનના ઘાત નિયમનો ઉપયોગ કરતા,$\int t^n \, dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$,આપણને મળે છે:
$\frac{t^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{t} + C$.
$t = x^2 + 4$ પાછું મૂકતા,આપણને $2\sqrt{x^2 + 4} + C$ મળે છે.
181
AdvancedMCQ
$\int \frac{dx}{x(x^4 - 1)}$ ની કિંમત શોધો :-
A
$\frac{1}{4}\ln \left| \frac{x^4 - 1}{x^4} \right| + C$
B
$\frac{1}{4}\ln \left| 1 - \frac{1}{x^4} \right| + C$
C
$\ln \left| \frac{x^4}{x^4 - 1} \right| + C$
D
કોઈ નહીં

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{dx}{x(x^4 - 1)}$.
અંશ અને છેદને $x^3$ વડે ગુણતા:
$I = \int \frac{x^3 dx}{x^4(x^4 - 1)}$.
ધારો કે $u = x^4$,તેથી $du = 4x^3 dx$,જેનો અર્થ છે કે $x^3 dx = \frac{du}{4}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u(u - 1)}$.
આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતનો ઉપયોગ કરતા:
$\frac{1}{u(u - 1)} = \frac{1}{u - 1} - \frac{1}{u}$.
તેથી,$I = \frac{1}{4} \int \left( \frac{1}{u - 1} - \frac{1}{u} \right) du$.
$I = \frac{1}{4} (\ln |u - 1| - \ln |u|) + C$.
$I = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{u - 1}{u} \right| + C$.
$u = x^4$ પાછા મૂકતા:
$I = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x^4 - 1}{x^4} \right| + C$.
182
AdvancedMCQ
$\int \frac{\sec^2 x}{\log ((\tan x)^{\tan x})} dx = $
A
$\log |\log ((\tan x)^{\tan x})| + c$
B
$\log (\tan x) + c$
C
$\log |\log (\tan x)| + c$
D
$\log |\frac{\log \tan x}{\tan x}| + c$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \frac{\sec^2 x}{\log ((\tan x)^{\tan x})} dx$.
$\log(a^b) = b \log a$ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરતા,છેદ $\tan x \cdot \log(\tan x)$ બને છે.
તેથી,$I = \int \frac{\sec^2 x}{\tan x \cdot \log(\tan x)} dx$.
ધારો કે $\tan x = t$,તો $\sec^2 x dx = dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા,આપણને $I = \int \frac{dt}{t \log t}$ મળે છે.
હવે,ધારો કે $\log t = z$,તો $\frac{1}{t} dt = dz$.
આ કિંમતો મૂકતા,$I = \int \frac{dz}{z} = \log |z| + c$.
$z$ ની જગ્યાએ $\log t$ મૂકતા,$I = \log |\log t| + c$.
અંતે,$t$ ની જગ્યાએ $\tan x$ મૂકતા,$I = \log |\log(\tan x)| + c$.
183
AdvancedMCQ
$\int {\frac{{{e^{{{\tan }^{ - 1}}\sqrt x }}}}{{\sqrt x + x\sqrt x }}} dx = $
A
$e^{{{\tan }^{ - 1}}\sqrt x } + c$
B
$\frac{1}{2}{e^{{{\tan }^{ - 1}}\sqrt x }} + c$
C
$\log {\tan ^{ - 1}}\sqrt x + c$
D
$2{e^{{{\tan }^{ - 1}}\sqrt x }} + c$

Solution

(D) ધારો કે $t = \tan^{-1} \sqrt{x}$.
બંને બાજુ $x$ ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરતા:
$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{1+x} \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
તેથી,$dt = \frac{dx}{2\sqrt{x}(1+x)} = \frac{dx}{2(\sqrt{x} + x\sqrt{x})}$.
આનો અર્થ એ છે કે $\frac{dx}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}} = 2 dt$.
આ કિંમતોને સંકલનમાં મૂકતા:
$\int e^t (2 dt) = 2 \int e^t dt = 2e^t + c$.
$t$ ની જગ્યાએ $\tan^{-1} \sqrt{x}$ મૂકતા,આપણને મળે છે:
$2e^{\tan^{-1} \sqrt{x}} + c$.
184
AdvancedMCQ
$\int \frac{\cos x + x \sin x}{x(x - \cos x)} dx = $
A
$\log |x(x - \cos x)| + c$
B
$\log \left| 1 - \frac{\cos x}{x} \right| + c$
C
$\log \left| \frac{x}{x - \cos x} \right| + c$
D
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

Solution

(B) ધારો કે $I = \int \frac{\cos x + x \sin x}{x(x - \cos x)} dx$.
છેદને $x^2(1 - \frac{\cos x}{x})$ તરીકે લખી શકાય.
તેથી,$I = \int \frac{\cos x + x \sin x}{x^2(1 - \frac{\cos x}{x})} dx$.
ધારો કે $t = 1 - \frac{\cos x}{x}$.
ભાગાકારના નિયમનો ઉપયોગ કરીને $x$ ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા:
$dt = - \left( \frac{x(-\sin x) - \cos x(1)}{x^2} \right) dx = \frac{x \sin x + \cos x}{x^2} dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + c$.
$t = 1 - \frac{\cos x}{x}$ પાછું મૂકતા:
$I = \ln \left| 1 - \frac{\cos x}{x} \right| + c$.
185
AdvancedMCQ
$\int (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) \, dx$ ની કિંમત શોધો.
A
$\sin^{-1} (\sin x - \cos x) + C$
B
$\sqrt{2} \sin^{-1} (\sin x - \cos x) + C$
C
$\sqrt{2} \cos^{-1} (\sin x - \cos x) + C$
D
આમાંથી કોઈ નહીં

Solution

(B) ધારો કે $I = \int (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) \, dx$.
સંકલિતને ફરીથી લખતા: $\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x} = \sqrt{\frac{\sin x}{\cos x}} + \sqrt{\frac{\cos x}{\sin x}} = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin x \cos x}}$.
અંશ અને છેદને $\sqrt{2}$ વડે ગુણતા: $\frac{\sqrt{2}(\sin x + \cos x)}{\sqrt{2 \sin x \cos x}} = \frac{\sqrt{2}(\sin x + \cos x)}{\sqrt{\sin 2x}}$.
કારણ કે $\sin 2x = 1 - (1 - \sin 2x) = 1 - (\sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x) = 1 - (\sin x - \cos x)^2$,તેથી:
$I = \sqrt{2} \int \frac{(\sin x + \cos x) \, dx}{\sqrt{1 - (\sin x - \cos x)^2}}$.
ધારો કે $u = \sin x - \cos x$,તો $du = (\cos x + \sin x) \, dx$.
આ કિંમત સંકલનમાં મૂકતા: $I = \sqrt{2} \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \sqrt{2} \sin^{-1}(u) + C$.
આમ,$I = \sqrt{2} \sin^{-1}(\sin x - \cos x) + C$.
186
DifficultMCQ
સંકલન $\int {\frac{{dx}}{{{{(x + 1)}^{\frac{3}{4}}}{{(x - 2)}^{\frac{5}{4}}}}}} $ બરાબર શું થાય?
A
$ - \frac{4}{3}{\left( {\frac{{x + 1}}{{x - 2}}} \right)^{\frac{1}{4}}}\, + \,c$
B
$4{\left( {\frac{{x + 1}}{{x - 2}}} \right)^{\frac{1}{4}}}\, + \,c$
C
$4{\left( {\frac{{x - 2}}{{x + 1}}} \right)^{\frac{1}{4}}}\, + \,c$
D
$ - \frac{4}{3}{\left( {\frac{{x - 2}}{{x + 1}}} \right)^{\frac{1}{4}}}\, + \,c$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{dx}{(x+1)^{3/4}(x-2)^{5/4}}$.
આપણે સંકલનને આ રીતે ફરીથી લખી શકીએ:
$I = \int \frac{dx}{\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^{3/4} (x-2)^{3/4} (x-2)^{5/4}} = \int \frac{dx}{\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^{3/4} (x-2)^2}$.
ધારો કે $t = \frac{x+1}{x-2}$.
તેથી,$dt = \frac{(x-2)(1) - (x+1)(1)}{(x-2)^2} dx = \frac{x-2-x-1}{(x-2)^2} dx = \frac{-3}{(x-2)^2} dx$.
તેથી,$\frac{dx}{(x-2)^2} = -\frac{1}{3} dt$.
આ કિંમતોને સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{t^{3/4}} \left(-\frac{1}{3} dt\right) = -\frac{1}{3} \int t^{-3/4} dt$.
$t$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = -\frac{1}{3} \left( \frac{t^{-3/4 + 1}}{-3/4 + 1} \right) + c = -\frac{1}{3} \left( \frac{t^{1/4}}{1/4} \right) + c = -\frac{4}{3} t^{1/4} + c$.
$t = \frac{x+1}{x-2}$ પાછા મૂકતા:
$I = -\frac{4}{3} \left( \frac{x+1}{x-2} \right)^{1/4} + c$.
187
DifficultMCQ
જો $\int {\frac{{\log \left( {t + \sqrt {1 + {t^2}} } \right)}}{{\sqrt {1 + {t^2}} }}dt = \frac{1}{2}{{\left( {g\left( t \right)} \right)}^2} + C} $ હોય,જ્યાં $C$ એક અચળાંક છે,તો $g(2)$ ની કિંમત શોધો.
A
$\frac{1}{{\sqrt 5 }}\log \left( {2 + \sqrt 5 } \right)$
B
$\frac{1}{2}\log \left( {2 + \sqrt 5 } \right)$
C
$2\log \left( {2 + \sqrt 5 } \right)$
D
$\log \left( {2 + \sqrt 5 } \right)$

Solution

(D) ધારો કે $I = \int \frac{\log (t+\sqrt{1+t^{2}})}{\sqrt{1+t^{2}}} dt$.
$u = \log (t+\sqrt{1+t^{2}})$ આદેશ લેતા.
તેથી,$du = \frac{1}{t+\sqrt{1+t^{2}}} \cdot \left( 1 + \frac{2t}{2\sqrt{1+t^{2}}} \right) dt = \frac{1}{t+\sqrt{1+t^{2}}} \cdot \left( \frac{\sqrt{1+t^{2}}+t}{\sqrt{1+t^{2}}} \right) dt = \frac{1}{\sqrt{1+t^{2}}} dt$.
તેથી,$I = \int u du = \frac{u^{2}}{2} + C$.
આપેલ સમીકરણ $I = \frac{1}{2}[g(t)]^{2} + C$ સાથે સરખાવતા,આપણને $g(t) = u = \log (t+\sqrt{1+t^{2}})$ મળે છે.
હવે,$t = 2$ મુકતા:
$g(2) = \log (2+\sqrt{1+2^{2}}) = \log (2+\sqrt{5})$.
188
DifficultMCQ
સંકલન $\int \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{(\sin^3 x + \cos^3 x)^2} dx$ ની કિંમત શોધો.
A
$\frac{1}{3(1 + \cot^3 x)} + c$
B
$-\frac{1}{3(1 + \tan^3 x)} + c$
C
$\frac{\sin^3 x}{3(1 + \cos^3 x)} + c$
D
$-\frac{\cos^3 x}{3(1 + \sin^3 x)} + c$

Solution

(B) ધારો કે $I = \int \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{(\sin^3 x + \cos^3 x)^2} dx$
અંશ અને છેદને $\cos^6 x$ વડે ભાગતા:
$I = \int \frac{\frac{\sin^2 x \cos^2 x}{\cos^6 x}}{(\frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\cos^3 x})^2} dx$
$I = \int \frac{\tan^2 x \sec^2 x}{(1 + \tan^3 x)^2} dx$
ધારો કે $1 + \tan^3 x = t$. તેથી $3 \tan^2 x \sec^2 x dx = dt$,એટલે કે $\tan^2 x \sec^2 x dx = \frac{dt}{3}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{t^2} \cdot \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \int t^{-2} dt$
$I = \frac{1}{3} \left( \frac{t^{-1}}{-1} \right) + c = -\frac{1}{3t} + c$
$t = 1 + \tan^3 x$ પાછું મૂકતા:
$I = -\frac{1}{3(1 + \tan^3 x)} + c$
189
DifficultMCQ
સંકલન $\int {\frac{{xdx}}{{2 - {x^2} + \sqrt {2 - {x^2}} }}} $ ની કિંમત શોધો.
A
$\log \left| {1 + \sqrt {2 + {x^2}} } \right| + c$
B
$-\log \left| {1 + \sqrt {2 - {x^2}} } \right| + c$
C
$-x\log \left| {1 - \sqrt {2 - {x^2}} } \right| + c$
D
$x\log \left| {1 - \sqrt {2 + {x^2}} } \right| + c$

Solution

(B) ધારો કે $I = \int \frac{x dx}{2 - x^2 + \sqrt{2 - x^2}}$.
$t = \sqrt{2 - x^2}$ આદેશ લેતા,$t^2 = 2 - x^2$ મળે,જેનું વિકલન કરતા $2t dt = -2x dx$ અથવા $x dx = -t dt$ મળે.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{-t dt}{t^2 + t}$
સંકલ્યનું સાદું રૂપ આપતા:
$I = \int \frac{-t dt}{t(t + 1)} = -\int \frac{dt}{t + 1}$
$t$ ની સાપેક્ષે સંકલન કરતા:
$I = -\log |t + 1| + c$
$t = \sqrt{2 - x^2}$ પાછા મૂકતા:
$I = -\log |\sqrt{2 - x^2} + 1| + c$.
190
DifficultMCQ
$f(x) = \int \frac{dx}{\sin^6 x}$ એ કેટલા ઘાતની બહુપદી છે?
A
$\cot x$ માં $5$ ઘાત
B
$\tan x$ માં $5$ ઘાત
C
$\tan x$ માં $3$ ઘાત
D
$\cot x$ માં $3$ ઘાત

Solution

(A) આપણી પાસે $f(x) = \int \csc^6 x \, dx$ છે.
નિત્યસમ $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$ નો ઉપયોગ કરતા:
$f(x) = \int \csc^4 x \cdot \csc^2 x \, dx = \int (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx$.
ધારો કે $u = \cot x$,તેથી $du = -\csc^2 x \, dx$,જેનો અર્થ છે કે $\csc^2 x \, dx = -du$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$f(x) = \int (1 + u^2)^2 (-du) = -\int (1 + 2u^2 + u^4) \, du$.
$u$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$f(x) = -(u + \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}) + C$.
$u = \cot x$ પાછું મૂકતા:
$f(x) = -\cot x - \frac{2}{3} \cot^3 x - \frac{1}{5} \cot^5 x + C$.
આ $\cot x$ માં $5$ ઘાત ધરાવતી બહુપદી છે.
191
DifficultMCQ
${x^2} \ne n\pi + 1, n \in N$ (પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ) માટે,સંકલન $\int {x\sqrt {\frac{{2\sin \left( {{x^2} - 1} \right) - \sin 2\left( {{x^2} - 1} \right)}}{{2\sin \left( {{x^2} - 1} \right) + \sin 2\left( {{x^2} - 1} \right)}}} } dx$ શું છે?
A
${\log _e}\left| {\frac{1}{2}{{\sec }^2}\left( {{x^2} - 1} \right)} \right| + c$
B
$\frac{1}{2}{\log _e}\left| {\sec \left( {{x^2} - 1} \right)} \right| + c$
C
$\frac{1}{2}{\log _e}\left| {{{\sec }^2}\left( {\frac{{{x^2} - 1}}{2}} \right)} \right| + c$
D
${\log _e}\left| {\sec \left( {\frac{{{x^2} - 1}}{2}} \right)} \right| + c$

Solution

(D) ધારો કે $I = \int x \sqrt{\frac{2 \sin(x^2-1) - 2 \sin(x^2-1) \cos(x^2-1)}{2 \sin(x^2-1) + 2 \sin(x^2-1) \cos(x^2-1)}} dx$
$I = \int x \sqrt{\frac{2 \sin(x^2-1) [1 - \cos(x^2-1)]}{2 \sin(x^2-1) [1 + \cos(x^2-1)]}} dx$
$I = \int x \sqrt{\frac{2 \sin^2(\frac{x^2-1}{2})}{2 \cos^2(\frac{x^2-1}{2})}} dx$
$I = \int x \tan(\frac{x^2-1}{2}) dx$
ધારો કે $t = \frac{x^2-1}{2}$,તો $dt = x dx$
$I = \int \tan(t) dt = \ln|\sec(t)| + c$
$I = \ln|\sec(\frac{x^2-1}{2})| + c$
192
DifficultMCQ
ધારો કે $n \ge 2$ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ છે. તો $\int \frac{(\sin^n \theta - \sin \theta)^{\frac{1}{n}} \cos \theta}{\sin^{n+1} \theta} d\theta$ ની કિંમત શોધો.
A
$\frac{n}{n^2 - 1} \left( 1 - \frac{1}{\sin^{n-1} \theta} \right)^{\frac{n+1}{n}} + C$
B
$\frac{n}{n^2 + 1} \left( 1 - \frac{1}{\sin^{n-1} \theta} \right)^{\frac{n+1}{n}} + C$
C
$\frac{n}{n^2 - 1} \left( 1 + \frac{1}{\sin^{n-1} \theta} \right)^{\frac{n+1}{n}} + C$
D
$\frac{n}{n^2 - 1} \left( 1 - \frac{1}{\sin^{n+1} \theta} \right)^{\frac{n+1}{n}} + C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{(\sin^n \theta - \sin \theta)^{\frac{1}{n}} \cos \theta}{\sin^{n+1} \theta} d\theta$.
$\sin \theta = t$ લેતા,$\cos \theta d\theta = dt$ મળે.
સંકલન $I = \int \frac{(t^n - t)^{\frac{1}{n}}}{t^{n+1}} dt$ બને છે.
અંશમાંથી $t^n$ સામાન્ય લેતા: $I = \int \frac{(t^n(1 - t^{1-n}))^{\frac{1}{n}}}{t^{n+1}} dt = \int \frac{t(1 - t^{1-n})^{\frac{1}{n}}}{t^{n+1}} dt = \int \frac{(1 - t^{1-n})^{\frac{1}{n}}}{t^n} dt$.
ધારો કે $z = 1 - t^{1-n}$. તો $dz = -(1-n)t^{-n} dt = (n-1)t^{-n} dt$.
આથી,$t^{-n} dt = \frac{dz}{n-1}$.
સંકલનમાં કિંમત મૂકતા: $I = \frac{1}{n-1} \int z^{\frac{1}{n}} dz$.
$z$ ની સાપેક્ષે સંકલન કરતા: $I = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{z^{\frac{1}{n} + 1}}{\frac{1}{n} + 1} + C = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{z^{\frac{n+1}{n}}}{\frac{n+1}{n}} + C = \frac{n}{(n-1)(n+1)} z^{\frac{n+1}{n}} + C$.
$I = \frac{n}{n^2 - 1} (1 - t^{1-n})^{\frac{n+1}{n}} + C$.
$t = \sin \theta$ પાછું મૂકતા: $I = \frac{n}{n^2 - 1} (1 - \frac{1}{\sin^{n-1} \theta})^{\frac{n+1}{n}} + C$.
193
DifficultMCQ
જો $\int {\frac{{x + 1}}{{\sqrt {2x - 1} }}} dx = f(x) \sqrt {2x - 1} + C$ હોય,જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે,તો $f(x)$ ની કિંમત શોધો.
A
$\frac{1}{3}(x + 1)$
B
$\frac{2}{3}(x + 2)$
C
$\frac{2}{3}(x - 4)$
D
$\frac{1}{3}(x + 4)$

Solution

(D) ધારો કે $2x - 1 = t^2$. તેથી $2 dx = 2t dt$,એટલે કે $dx = t dt$.
વળી,$x = \frac{t^2 + 1}{2}$,જેનો અર્થ થાય છે કે $x + 1 = \frac{t^2 + 1}{2} + 1 = \frac{t^2 + 3}{2}$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$\int \frac{x + 1}{\sqrt{2x - 1}} dx = \int \frac{(\frac{t^2 + 3}{2})}{t} (t dt) = \int \frac{t^2 + 3}{2} dt$
$= \frac{1}{2} (\frac{t^3}{3} + 3t) + C = \frac{t^3}{6} + \frac{3t}{2} + C$
$= t (\frac{t^2}{6} + \frac{3}{2}) + C = t (\frac{t^2 + 9}{6}) + C$
અહીં $t = \sqrt{2x - 1}$ હોવાથી $t^2 = 2x - 1$ થાય.
$t^2$ ની કિંમત પાછી મૂકતા:
$= \sqrt{2x - 1} (\frac{2x - 1 + 9}{6}) + C = \sqrt{2x - 1} (\frac{2x + 8}{6}) + C$
$= \sqrt{2x - 1} (\frac{x + 4}{3}) + C$.
આને $f(x) \sqrt{2x - 1} + C$ સાથે સરખાવતા,આપણને $f(x) = \frac{1}{3}(x + 4)$ મળે છે.
194
DifficultMCQ
સંકલન $\int \sec^{2/3} x \csc^{4/3} x \, dx$ ની કિંમત શોધો: (અહીં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$3 \tan^{-1/3} x + C$
B
$-\frac{3}{4} \tan^{-4/3} x + C$
C
$-3 \cot^{-1/3} x + C$
D
$-3 \tan^{-1/3} x + C$

Solution

(D) ધારો કે $I = \int \sec^{2/3} x \csc^{4/3} x \, dx$.
આપણે સંકલ્યને આ રીતે લખી શકીએ:
$I = \int \frac{1}{(\cos x)^{2/3} (\sin x)^{4/3}} \, dx$.
અંશ અને છેદને $\cos^{4/3} x$ વડે ભાગતા:
$I = \int \frac{1}{\frac{(\sin x)^{4/3}}{(\cos x)^{4/3}} \cdot (\cos x)^{2/3} \cdot (\cos x)^{4/3}} \, dx$.
$I = \int \frac{1}{(\tan x)^{4/3} \cdot \cos^2 x} \, dx$.
$I = \int \frac{\sec^2 x}{(\tan x)^{4/3}} \, dx$.
ધારો કે $t = \tan x$,તેથી $dt = \sec^2 x \, dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int t^{-4/3} \, dt$.
$t$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = \frac{t^{-4/3 + 1}}{-4/3 + 1} + C = \frac{t^{-1/3}}{-1/3} + C = -3 t^{-1/3} + C$.
$t = \tan x$ પાછા મૂકતા:
$I = -3 \tan^{-1/3} x + C$.
195
DifficultMCQ
સંકલન $\int \frac{2x^3 - 1}{x^4 + x} \,dx$ ની કિંમત શું થાય? (અહીં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે)
A
$\frac{1}{2} \log_e \frac{|x^3 + 1|}{x^2} + C$
B
$\frac{1}{2} \log_e \frac{|x^3 + 1|^2}{|x^3|} + C$
C
$\log_e \left| \frac{x^3 + 1}{x} \right| + C$
D
$\log_e \frac{|x^3 + 1|}{x^2} + C$

Solution

(C) ધારો કે $I = \int \frac{2x^3 - 1}{x^4 + x} \,dx$.
અંશ અને છેદને $x^2$ વડે ભાગતા:
$I = \int \frac{2x - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x}} \,dx$.
ધારો કે $t = x^2 + \frac{1}{x}$.
તેથી $dt = (2x - \frac{1}{x^2}) \,dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$I = \int \frac{1}{t} \,dt = \log_e |t| + C$.
$t = x^2 + \frac{1}{x} = \frac{x^3 + 1}{x}$ પાછા મૂકતા:
$I = \log_e \left| \frac{x^3 + 1}{x} \right| + C$.
196
DifficultMCQ
સંકલન $\int \frac{dx}{(x+4)^{\frac{8}{7}}(x-3)^{\frac{6}{7}}}$ ની કિંમત શોધો (જ્યાં $C$ એ સંકલનનો અચળાંક છે).
A
$\left(\frac{x-3}{x+4}\right)^{\frac{1}{7}}+C$
B
$-\left(\frac{x-3}{x+4}\right)^{-\frac{1}{7}}+C$
C
$\frac{1}{2}\left(\frac{x-3}{x+4}\right)^{\frac{3}{7}}+C$
D
$-\frac{1}{13}\left(\frac{x-3}{x+4}\right)^{-\frac{13}{7}}+C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{dx}{(x+4)^{\frac{8}{7}}(x-3)^{\frac{6}{7}}}$.
આપણે સંકલ્યને આ રીતે લખી શકીએ: $I = \int \frac{dx}{\left(\frac{x+4}{x-3}\right)^{\frac{8}{7}}(x-3)^{2}}$.
ધારો કે $t = \frac{x+4}{x-3}$. તો $dt = \frac{(x-3)(1) - (x+4)(1)}{(x-3)^2} dx = \frac{-7}{(x-3)^2} dx$,જેનો અર્થ છે કે $\frac{dx}{(x-3)^2} = -\frac{1}{7} dt$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા,આપણને મળે $I = \int \frac{1}{t^{\frac{8}{7}}} \left(-\frac{1}{7} dt\right) = -\frac{1}{7} \int t^{-\frac{8}{7}} dt$.
સંકલન કરતા,$I = -\frac{1}{7} \left( \frac{t^{-\frac{8}{7} + 1}}{-\frac{8}{7} + 1} \right) + C = -\frac{1}{7} \left( \frac{t^{-\frac{1}{7}}}{-\frac{1}{7}} \right) + C = t^{-\frac{1}{7}} + C$.
$t = \frac{x+4}{x-3}$ પાછા મૂકતા,આપણને મળે $I = \left(\frac{x+4}{x-3}\right)^{-\frac{1}{7}} + C = \left(\frac{x-3}{x+4}\right)^{\frac{1}{7}} + C$.
197
MediumMCQ
નીચેના વિધેયનું $x$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરો:
$2 x \sin \left(x^{2}+1\right)$
A
$-\cos \left(x^{2}+1\right)+C$
B
$\cos \left(x^{2}+1\right)+C$
C
$\sin \left(x^{2}+1\right)+C$
D
$-\sin \left(x^{2}+1\right)+C$

Solution

(A) $\int 2 x \sin \left(x^{2}+1\right) d x$ નું સંકલન કરવા માટે,આપણે આદેશની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
ધારો કે $t = x^{2}+1$.
હવે,બંને બાજુ $x$ ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરતા,આપણને $\frac{dt}{dx} = 2x$ મળે છે,જેનો અર્થ છે કે $dt = 2x \, dx$.
આ કિંમતોને સંકલનમાં મૂકતા,આપણને મળે છે:
$\int \sin(t) \, dt = -\cos(t) + C$.
અંતે,$t = x^{2}+1$ પાછું મૂકતા,આપણને મળે છે:
$-\cos \left(x^{2}+1\right) + C$.
198
Medium
$x$ ની સાપેક્ષમાં નીચેના વિધેયનું સંકલન કરો:
$\frac{\tan ^{4} \sqrt{x} \sec ^{2} \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

Solution

(N/A) ધારો કે $I = \int \frac{\tan ^{4} \sqrt{x} \sec ^{2} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.
પગલું $1$: આદેશ $\sqrt{x} = t$ લો. તેથી $\frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$,જેનો અર્થ છે કે $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 dt$.
પગલું $2$: સંકલનમાં આદેશ મૂકતા:
$I = \int \tan^4 t \cdot \sec^2 t \cdot (2 dt) = 2 \int \tan^4 t \sec^2 t dt$.
પગલું $3$: બીજો આદેશ $\tan t = u$ લો. તેથી $\sec^2 t dt = du$.
પગલું $4$: $u$ ની સાપેક્ષમાં સંકલન કરતા:
$I = 2 \int u^4 du = 2 \cdot \frac{u^5}{5} + C = \frac{2}{5} u^5 + C$.
પગલું $5$: $u = \tan t$ અને $t = \sqrt{x}$ પાછા મૂકતા:
$I = \frac{2}{5} \tan^5 \sqrt{x} + C$.
199
MediumMCQ
$x$ ની સાપેક્ષમાં નીચેના વિધેયનું સંકલન કરો: $\frac{\sin(\tan^{-1} x)}{1+x^2}$
A
$-\cos(\tan^{-1} x) + C$
B
$\cos(\tan^{-1} x) + C$
C
$\sin(\tan^{-1} x) + C$
D
$-\sin(\tan^{-1} x) + C$

Solution

(A) ધારો કે $I = \int \frac{\sin(\tan^{-1} x)}{1+x^2} dx$.
આપણે જાણીએ છીએ કે $\tan^{-1} x$ નું વિકલન $\frac{1}{1+x^2}$ થાય છે.
ધારો કે $t = \tan^{-1} x$.
તેથી,$dt = \frac{1}{1+x^2} dx$.
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા,આપણને મળે છે:
$I = \int \sin(t) dt$.
$t$ ની સાપેક્ષમાં $\sin(t)$ નું સંકલન કરતા,આપણને મળે છે:
$I = -\cos(t) + C$.
$t = \tan^{-1} x$ પાછું મૂકતા,આપણને મળે છે:
$I = -\cos(\tan^{-1} x) + C$.
200
MediumMCQ
નીચેના સંકલિત શોધો:
$\int \sin ^{3} x \cos ^{2} x \, dx$
A
$-\frac{1}{3} \cos ^{3} x + \frac{1}{5} \cos ^{5} x + C$
B
$\frac{1}{3} \cos ^{3} x - \frac{1}{5} \cos ^{5} x + C$
C
$-\frac{1}{5} \cos ^{3} x + \frac{1}{3} \cos ^{5} x + C$
D
$\frac{1}{5} \cos ^{3} x - \frac{1}{3} \cos ^{5} x + C$

Solution

(A) આપણી પાસે $\int \sin ^{3} x \cos ^{2} x \, dx = \int \sin ^{2} x \cos ^{2} x (\sin x) \, dx$ છે.
$= \int (1 - \cos ^{2} x) \cos ^{2} x (\sin x) \, dx$
ધારો કે $t = \cos x$,તેથી $dt = -\sin x \, dx$,જેનો અર્થ છે કે $\sin x \, dx = -dt$
આ કિંમતો સંકલનમાં મૂકતા:
$= -\int (1 - t^{2}) t^{2} \, dt$
$= -\int (t^{2} - t^{4}) \, dt$
$= -(\frac{t^{3}}{3} - \frac{t^{5}}{5}) + C$
$= -\frac{1}{3} t^{3} + \frac{1}{5} t^{5} + C$
$t = \cos x$ પાછું મૂકતા,આપણને મળે છે:
$= -\frac{1}{3} \cos ^{3} x + \frac{1}{5} \cos ^{5} x + C$

7-1.Indefinite Integral — Integration by substitution · Frequently Asked Questions

1Are these 7-1.Indefinite Integral questions useful for JEE and NEET?

Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.

2Can I switch to Hindi or Gujarati for these questions?

Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.

3How do I generate a question paper from this subtopic?

Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo
For Teachers & Institutes

Generate a 7-1.Indefinite Integral Exam Paper in 2 Minutes

Select subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.

First 3 chapters of every subject are free — no payment required.