Integral de $$$- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2$$$
Calculadora relacionada: Calculadora de integrales definidas e impropias
Tu entrada
Halla $$$\int \left(- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2\right)\, dx$$$.
Solución
Integra término a término:
$${\color{red}{\int{\left(- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\int{2 d x} - \int{\frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} d x}\right)}}$$
Aplica la regla de la constante $$$\int c\, dx = c x$$$ con $$$c=2$$$:
$$- \int{\frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} d x} + {\color{red}{\int{2 d x}}} = - \int{\frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} d x} + {\color{red}{\left(2 x\right)}}$$
Aplica la regla del factor constante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{3 \sqrt{13}}{13}$$$ y $$$f{\left(x \right)} = \sqrt{x}$$$:
$$2 x - {\color{red}{\int{\frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} d x}}} = 2 x - {\color{red}{\left(\frac{3 \sqrt{13} \int{\sqrt{x} d x}}{13}\right)}}$$
Aplica la regla de la potencia $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=\frac{1}{2}$$$:
$$2 x - \frac{3 \sqrt{13} {\color{red}{\int{\sqrt{x} d x}}}}{13}=2 x - \frac{3 \sqrt{13} {\color{red}{\int{x^{\frac{1}{2}} d x}}}}{13}=2 x - \frac{3 \sqrt{13} {\color{red}{\frac{x^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1}}}}{13}=2 x - \frac{3 \sqrt{13} {\color{red}{\left(\frac{2 x^{\frac{3}{2}}}{3}\right)}}}{13}$$
Por lo tanto,
$$\int{\left(- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2\right)d x} = - \frac{2 \sqrt{13} x^{\frac{3}{2}}}{13} + 2 x$$
Añade la constante de integración:
$$\int{\left(- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2\right)d x} = - \frac{2 \sqrt{13} x^{\frac{3}{2}}}{13} + 2 x+C$$
Respuesta
$$$\int \left(- \frac{3 \sqrt{13} \sqrt{x}}{13} + 2\right)\, dx = \left(- \frac{2 \sqrt{13} x^{\frac{3}{2}}}{13} + 2 x\right) + C$$$A