$$$t e^{2} - 3 e^{t}$$$의 적분
사용자 입력
$$$\int \left(t e^{2} - 3 e^{t}\right)\, dt$$$을(를) 구하시오.
풀이
각 항별로 적분하십시오:
$${\color{red}{\int{\left(t e^{2} - 3 e^{t}\right)d t}}} = {\color{red}{\left(\int{t e^{2} d t} - \int{3 e^{t} d t}\right)}}$$
상수배 법칙 $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$을 $$$c=3$$$와 $$$f{\left(t \right)} = e^{t}$$$에 적용하세요:
$$\int{t e^{2} d t} - {\color{red}{\int{3 e^{t} d t}}} = \int{t e^{2} d t} - {\color{red}{\left(3 \int{e^{t} d t}\right)}}$$
지수 함수의 적분은 $$$\int{e^{t} d t} = e^{t}$$$입니다:
$$\int{t e^{2} d t} - 3 {\color{red}{\int{e^{t} d t}}} = \int{t e^{2} d t} - 3 {\color{red}{e^{t}}}$$
상수배 법칙 $$$\int c f{\left(t \right)}\, dt = c \int f{\left(t \right)}\, dt$$$을 $$$c=e^{2}$$$와 $$$f{\left(t \right)} = t$$$에 적용하세요:
$$- 3 e^{t} + {\color{red}{\int{t e^{2} d t}}} = - 3 e^{t} + {\color{red}{e^{2} \int{t d t}}}$$
멱법칙($$$\int t^{n}\, dt = \frac{t^{n + 1}}{n + 1}$$$ $$$\left(n \neq -1 \right)$$$)을 $$$n=1$$$에 적용합니다:
$$- 3 e^{t} + e^{2} {\color{red}{\int{t d t}}}=- 3 e^{t} + e^{2} {\color{red}{\frac{t^{1 + 1}}{1 + 1}}}=- 3 e^{t} + e^{2} {\color{red}{\left(\frac{t^{2}}{2}\right)}}$$
따라서,
$$\int{\left(t e^{2} - 3 e^{t}\right)d t} = \frac{t^{2} e^{2}}{2} - 3 e^{t}$$
적분 상수를 추가하세요:
$$\int{\left(t e^{2} - 3 e^{t}\right)d t} = \frac{t^{2} e^{2}}{2} - 3 e^{t}+C$$
정답
$$$\int \left(t e^{2} - 3 e^{t}\right)\, dt = \left(\frac{t^{2} e^{2}}{2} - 3 e^{t}\right) + C$$$A