Intégrale de $$$- e^{- x}$$$
Calculatrice associée: Calculatrice d’intégrales définies et impropres
Votre saisie
Déterminez $$$\int \left(- e^{- x}\right)\, dx$$$.
Solution
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ avec $$$c=-1$$$ et $$$f{\left(x \right)} = e^{- x}$$$ :
$${\color{red}{\int{\left(- e^{- x}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(- \int{e^{- x} d x}\right)}}$$
Soit $$$u=- x$$$.
Alors $$$du=\left(- x\right)^{\prime }dx = - dx$$$ (les étapes peuvent être vues »), et nous obtenons $$$dx = - du$$$.
Ainsi,
$$- {\color{red}{\int{e^{- x} d x}}} = - {\color{red}{\int{\left(- e^{u}\right)d u}}}$$
Appliquez la règle du facteur constant $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ avec $$$c=-1$$$ et $$$f{\left(u \right)} = e^{u}$$$ :
$$- {\color{red}{\int{\left(- e^{u}\right)d u}}} = - {\color{red}{\left(- \int{e^{u} d u}\right)}}$$
L'intégrale de la fonction exponentielle vaut $$$\int{e^{u} d u} = e^{u}$$$ :
$${\color{red}{\int{e^{u} d u}}} = {\color{red}{e^{u}}}$$
Rappelons que $$$u=- x$$$ :
$$e^{{\color{red}{u}}} = e^{{\color{red}{\left(- x\right)}}}$$
Par conséquent,
$$\int{\left(- e^{- x}\right)d x} = e^{- x}$$
Ajouter la constante d'intégration :
$$\int{\left(- e^{- x}\right)d x} = e^{- x}+C$$
Réponse
$$$\int \left(- e^{- x}\right)\, dx = e^{- x} + C$$$A