Ολοκλήρωμα του $$$x e^{37} \ln\left(x\right)$$$

Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το ολοκλήρωμα/την αντιπαράγωγο της $$$x e^{37} \ln\left(x\right)$$$, με εμφάνιση των βημάτων.

Σχετικός υπολογιστής: Υπολογιστής Ορισμένου και Ακατάλληλου Ολοκληρώματος

Παρακαλώ γράψτε χωρίς διαφορικά, όπως $$$dx$$$, $$$dy$$$, κ.λπ.
Αφήστε κενό για αυτόματη ανίχνευση.

Εάν η αριθμομηχανή δεν υπολόγισε κάτι ή έχετε εντοπίσει κάποιο σφάλμα, ή έχετε κάποια πρόταση/σχόλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η είσοδός σας

Βρείτε $$$\int x e^{37} \ln\left(x\right)\, dx$$$.

Λύση

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ με $$$c=e^{37}$$$ και $$$f{\left(x \right)} = x \ln{\left(x \right)}$$$:

$${\color{red}{\int{x e^{37} \ln{\left(x \right)} d x}}} = {\color{red}{e^{37} \int{x \ln{\left(x \right)} d x}}}$$

Για το ολοκλήρωμα $$$\int{x \ln{\left(x \right)} d x}$$$, χρησιμοποιήστε την ολοκλήρωση κατά μέρη $$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$.

Έστω $$$\operatorname{u}=\ln{\left(x \right)}$$$ και $$$\operatorname{dv}=x dx$$$.

Τότε $$$\operatorname{du}=\left(\ln{\left(x \right)}\right)^{\prime }dx=\frac{dx}{x}$$$ (τα βήματα φαίνονται ») και $$$\operatorname{v}=\int{x d x}=\frac{x^{2}}{2}$$$ (τα βήματα φαίνονται »).

Επομένως,

$$e^{37} {\color{red}{\int{x \ln{\left(x \right)} d x}}}=e^{37} {\color{red}{\left(\ln{\left(x \right)} \cdot \frac{x^{2}}{2}-\int{\frac{x^{2}}{2} \cdot \frac{1}{x} d x}\right)}}=e^{37} {\color{red}{\left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - \int{\frac{x}{2} d x}\right)}}$$

Εφαρμόστε τον κανόνα του σταθερού πολλαπλασίου $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ με $$$c=\frac{1}{2}$$$ και $$$f{\left(x \right)} = x$$$:

$$e^{37} \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - {\color{red}{\int{\frac{x}{2} d x}}}\right) = e^{37} \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - {\color{red}{\left(\frac{\int{x d x}}{2}\right)}}\right)$$

Εφαρμόστε τον κανόνα δύναμης $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ με $$$n=1$$$:

$$e^{37} \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - \frac{{\color{red}{\int{x d x}}}}{2}\right)=e^{37} \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - \frac{{\color{red}{\frac{x^{1 + 1}}{1 + 1}}}}{2}\right)=e^{37} \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - \frac{{\color{red}{\left(\frac{x^{2}}{2}\right)}}}{2}\right)$$

Επομένως,

$$\int{x e^{37} \ln{\left(x \right)} d x} = \left(\frac{x^{2} \ln{\left(x \right)}}{2} - \frac{x^{2}}{4}\right) e^{37}$$

Απλοποιήστε:

$$\int{x e^{37} \ln{\left(x \right)} d x} = \frac{x^{2} \left(2 \ln{\left(x \right)} - 1\right) e^{37}}{4}$$

Προσθέστε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$\int{x e^{37} \ln{\left(x \right)} d x} = \frac{x^{2} \left(2 \ln{\left(x \right)} - 1\right) e^{37}}{4}+C$$

Απάντηση

$$$\int x e^{37} \ln\left(x\right)\, dx = \frac{x^{2} \left(2 \ln\left(x\right) - 1\right) e^{37}}{4} + C$$$A


Please try a new game Rotatly