Integrale di $$$- x e^{2} + e^{x}$$$

La calcolatrice troverà l'integrale/primitiva di $$$- x e^{2} + e^{x}$$$, mostrando i passaggi.

Calcolatore correlato: Calcolatore di integrali definiti e impropri

Scrivi senza usare differenziali come $$$dx$$$, $$$dy$$$, ecc.
Lascia vuoto per il rilevamento automatico.

Se il calcolatore non è riuscito a calcolare qualcosa, oppure hai riscontrato un errore, o hai un suggerimento o un feedback, ti preghiamo di contattarci.

Il tuo input

Trova $$$\int \left(- x e^{2} + e^{x}\right)\, dx$$$.

Soluzione

Integra termine per termine:

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

Applica la regola del fattore costante $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ con $$$c=e^{2}$$$ e $$$f{\left(x \right)} = x$$$:

$$\int{e^{x} d x} - {\color{red}{\int{x e^{2} d x}}} = \int{e^{x} d x} - {\color{red}{e^{2} \int{x d x}}}$$

Applica la regola della potenza $$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$ con $$$n=1$$$:

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

L'integrale della funzione esponenziale è $$$\int{e^{x} d x} = e^{x}$$$:

$$- \frac{x^{2} e^{2}}{2} + {\color{red}{\int{e^{x} d x}}} = - \frac{x^{2} e^{2}}{2} + {\color{red}{e^{x}}}$$

Pertanto,

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

Aggiungi la costante di integrazione:

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

Risposta

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


Please try a new game Rotatly