Integral de $$$x e^{3 x}$$$

La calculadora encontrará la integral/antiderivada de $$$x e^{3 x}$$$, mostrando los pasos.

Calculadora relacionada: Calculadora de integrales definidas e impropias

Por favor, escriba sin diferenciales como $$$dx$$$, $$$dy$$$, etc.
Deje en blanco para la detección automática.

Si la calculadora no pudo calcular algo, ha identificado un error o tiene una sugerencia o comentario, por favor contáctenos.

Tu entrada

Halla $$$\int x e^{3 x}\, dx$$$.

Solución

Para la integral $$$\int{x e^{3 x} d x}$$$, utiliza la integración por partes $$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$.

Sean $$$\operatorname{u}=x$$$ y $$$\operatorname{dv}=e^{3 x} dx$$$.

Entonces $$$\operatorname{du}=\left(x\right)^{\prime }dx=1 dx$$$ (los pasos pueden verse ») y $$$\operatorname{v}=\int{e^{3 x} d x}=\frac{e^{3 x}}{3}$$$ (los pasos pueden verse »).

Por lo tanto,

$${\color{red}{\int{x e^{3 x} d x}}}={\color{red}{\left(x \cdot \frac{e^{3 x}}{3}-\int{\frac{e^{3 x}}{3} \cdot 1 d x}\right)}}={\color{red}{\left(\frac{x e^{3 x}}{3} - \int{\frac{e^{3 x}}{3} d x}\right)}}$$

Aplica la regla del factor constante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=\frac{1}{3}$$$ y $$$f{\left(x \right)} = e^{3 x}$$$:

$$\frac{x e^{3 x}}{3} - {\color{red}{\int{\frac{e^{3 x}}{3} d x}}} = \frac{x e^{3 x}}{3} - {\color{red}{\left(\frac{\int{e^{3 x} d x}}{3}\right)}}$$

Sea $$$u=3 x$$$.

Entonces $$$du=\left(3 x\right)^{\prime }dx = 3 dx$$$ (los pasos pueden verse »), y obtenemos que $$$dx = \frac{du}{3}$$$.

Por lo tanto,

$$\frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{\int{e^{3 x} d x}}}}{3} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{\int{\frac{e^{u}}{3} d u}}}}{3}$$

Aplica la regla del factor constante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{1}{3}$$$ y $$$f{\left(u \right)} = e^{u}$$$:

$$\frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{\int{\frac{e^{u}}{3} d u}}}}{3} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{\left(\frac{\int{e^{u} d u}}{3}\right)}}}{3}$$

La integral de la función exponencial es $$$\int{e^{u} d u} = e^{u}$$$:

$$\frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{\int{e^{u} d u}}}}{9} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{{\color{red}{e^{u}}}}{9}$$

Recordemos que $$$u=3 x$$$:

$$\frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{e^{{\color{red}{u}}}}{9} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{e^{{\color{red}{\left(3 x\right)}}}}{9}$$

Por lo tanto,

$$\int{x e^{3 x} d x} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{e^{3 x}}{9}$$

Simplificar:

$$\int{x e^{3 x} d x} = \frac{\left(3 x - 1\right) e^{3 x}}{9}$$

Añade la constante de integración:

$$\int{x e^{3 x} d x} = \frac{\left(3 x - 1\right) e^{3 x}}{9}+C$$

Respuesta

$$$\int x e^{3 x}\, dx = \frac{\left(3 x - 1\right) e^{3 x}}{9} + C$$$A


Please try a new game Rotatly