$$$- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}$$$의 적분

이 계산기는 단계별 풀이와 함께 $$$- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}$$$의 적분/원시함수를 구합니다.

관련 계산기: 정적분 및 가적분 계산기

$$$dx$$$, $$$dy$$$ 등과 같은 미분요소 없이 작성해 주세요.
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사용자 입력

$$$\int \left(- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}\right)\, dx$$$을(를) 구하시오.

풀이

각 항별로 적분하십시오:

$${\color{red}{\int{\left(- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}\right)d x}}} = {\color{red}{\left(\int{1 d x} - \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{x^{2} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x}\right)}}$$

상수 법칙 $$$\int c\, dx = c x$$$$$$c=1$$$에 적용하십시오:

$$- \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{x^{2} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x} + {\color{red}{\int{1 d x}}} = - \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{x^{2} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x} + {\color{red}{x}}$$

멱법칙($$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$)을 $$$n=2$$$에 적용합니다:

$$x - \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x} - {\color{red}{\int{x^{2} d x}}}=x - \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x} - {\color{red}{\frac{x^{1 + 2}}{1 + 2}}}=x - \int{12 \sqrt{x} d x} - \int{2 e^{- 9 x} d x} - {\color{red}{\left(\frac{x^{3}}{3}\right)}}$$

상수배 법칙 $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$$$$c=12$$$$$$f{\left(x \right)} = \sqrt{x}$$$에 적용하세요:

$$- \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - {\color{red}{\int{12 \sqrt{x} d x}}} = - \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - {\color{red}{\left(12 \int{\sqrt{x} d x}\right)}}$$

멱법칙($$$\int x^{n}\, dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$)을 $$$n=\frac{1}{2}$$$에 적용합니다:

$$- \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - 12 {\color{red}{\int{\sqrt{x} d x}}}=- \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - 12 {\color{red}{\int{x^{\frac{1}{2}} d x}}}=- \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - 12 {\color{red}{\frac{x^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1}}}=- \frac{x^{3}}{3} + x - \int{2 e^{- 9 x} d x} - 12 {\color{red}{\left(\frac{2 x^{\frac{3}{2}}}{3}\right)}}$$

상수배 법칙 $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$$$$c=2$$$$$$f{\left(x \right)} = e^{- 9 x}$$$에 적용하세요:

$$- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - {\color{red}{\int{2 e^{- 9 x} d x}}} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - {\color{red}{\left(2 \int{e^{- 9 x} d x}\right)}}$$

$$$u=- 9 x$$$라 하자.

그러면 $$$du=\left(- 9 x\right)^{\prime }dx = - 9 dx$$$ (단계는 »에서 볼 수 있습니다), 그리고 $$$dx = - \frac{du}{9}$$$임을 얻습니다.

따라서,

$$- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - 2 {\color{red}{\int{e^{- 9 x} d x}}} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - 2 {\color{red}{\int{\left(- \frac{e^{u}}{9}\right)d u}}}$$

상수배 법칙 $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$$$$c=- \frac{1}{9}$$$$$$f{\left(u \right)} = e^{u}$$$에 적용하세요:

$$- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - 2 {\color{red}{\int{\left(- \frac{e^{u}}{9}\right)d u}}} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x - 2 {\color{red}{\left(- \frac{\int{e^{u} d u}}{9}\right)}}$$

지수 함수의 적분은 $$$\int{e^{u} d u} = e^{u}$$$입니다:

$$- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 {\color{red}{\int{e^{u} d u}}}}{9} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 {\color{red}{e^{u}}}}{9}$$

다음 $$$u=- 9 x$$$을 기억하라:

$$- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 e^{{\color{red}{u}}}}{9} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 e^{{\color{red}{\left(- 9 x\right)}}}}{9}$$

따라서,

$$\int{\left(- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}\right)d x} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 e^{- 9 x}}{9}$$

적분 상수를 추가하세요:

$$\int{\left(- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}\right)d x} = - 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 e^{- 9 x}}{9}+C$$

정답

$$$\int \left(- 12 \sqrt{x} - x^{2} + 1 - 2 e^{- 9 x}\right)\, dx = \left(- 8 x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{3}}{3} + x + \frac{2 e^{- 9 x}}{9}\right) + C$$$A


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