Integrale di $$$x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7}$$$
Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri
Il tuo input
Trova $$$\int x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7}\, dx$$$.
Soluzione
Sia $$$u=x^{3} - 5$$$.
Quindi $$$du=\left(x^{3} - 5\right)^{\prime }dx = 3 x^{2} dx$$$ (i passaggi si possono vedere »), e si ha che $$$x^{2} dx = \frac{du}{3}$$$.
L'integrale può essere riscritto come
$${\color{red}{\int{x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{u^{7}}{3} d u}}}$$
Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ con $$$c=\frac{1}{3}$$$ e $$$f{\left(u \right)} = u^{7}$$$:
$${\color{red}{\int{\frac{u^{7}}{3} d u}}} = {\color{red}{\left(\frac{\int{u^{7} d u}}{3}\right)}}$$
Applica la regola della potenza $$$\int u^{n}\, du = \frac{u^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=7$$$:
$$\frac{{\color{red}{\int{u^{7} d u}}}}{3}=\frac{{\color{red}{\frac{u^{1 + 7}}{1 + 7}}}}{3}=\frac{{\color{red}{\left(\frac{u^{8}}{8}\right)}}}{3}$$
Ricordiamo che $$$u=x^{3} - 5$$$:
$$\frac{{\color{red}{u}}^{8}}{24} = \frac{{\color{red}{\left(x^{3} - 5\right)}}^{8}}{24}$$
Pertanto,
$$\int{x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7} d x} = \frac{\left(x^{3} - 5\right)^{8}}{24}$$
Aggiungi la costante di integrazione:
$$\int{x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7} d x} = \frac{\left(x^{3} - 5\right)^{8}}{24}+C$$
Risposta
$$$\int x^{2} \left(x^{3} - 5\right)^{7}\, dx = \frac{\left(x^{3} - 5\right)^{8}}{24} + C$$$A