Integralen av $$$x e^{3 x}$$$

Kalkylatorn beräknar integralen/stamfunktionen för $$$x e^{3 x}$$$, med visade steg.

Relaterad kalkylator: Kalkylator för bestämda och oegentliga integraler

Vänligen skriv utan några differentialer såsom $$$dx$$$, $$$dy$$$ osv.
Lämna tomt för automatisk identifiering.

Om räknaren inte beräknade något, om du har identifierat ett fel eller om du har ett förslag/feedback, vänligen kontakta oss.

Din inmatning

Bestäm $$$\int x e^{3 x}\, dx$$$.

Lösning

För integralen $$$\int{x e^{3 x} d x}$$$, använd partiell integration $$$\int \operatorname{u} \operatorname{dv} = \operatorname{u}\operatorname{v} - \int \operatorname{v} \operatorname{du}$$$.

Låt $$$\operatorname{u}=x$$$ och $$$\operatorname{dv}=e^{3 x} dx$$$.

Då gäller $$$\operatorname{du}=\left(x\right)^{\prime }dx=1 dx$$$ (stegen kan ses ») och $$$\operatorname{v}=\int{e^{3 x} d x}=\frac{e^{3 x}}{3}$$$ (stegen kan ses »).

Alltså,

$${\color{red}{\int{x e^{3 x} d x}}}={\color{red}{\left(x \cdot \frac{e^{3 x}}{3}-\int{\frac{e^{3 x}}{3} \cdot 1 d x}\right)}}={\color{red}{\left(\frac{x e^{3 x}}{3} - \int{\frac{e^{3 x}}{3} d x}\right)}}$$

Tillämpa konstantfaktorregeln $$$\int c f{\left(x \right)}\, dx = c \int f{\left(x \right)}\, dx$$$ med $$$c=\frac{1}{3}$$$ och $$$f{\left(x \right)} = e^{3 x}$$$:

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

Låt $$$u=3 x$$$ vara.

$$$du=\left(3 x\right)^{\prime }dx = 3 dx$$$ (stegen kan ses »), och vi har att $$$dx = \frac{du}{3}$$$.

Integralen blir

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

Tillämpa konstantfaktorregeln $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ med $$$c=\frac{1}{3}$$$ och $$$f{\left(u \right)} = e^{u}$$$:

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

Integralen av den exponentiella funktionen är $$$\int{e^{u} d u} = e^{u}$$$:

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

Kom ihåg att $$$u=3 x$$$:

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

Alltså,

$$\int{x e^{3 x} d x} = \frac{x e^{3 x}}{3} - \frac{e^{3 x}}{9}$$

Förenkla:

$$\int{x e^{3 x} d x} = \frac{\left(3 x - 1\right) e^{3 x}}{9}$$

Lägg till integrationskonstanten:

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

Svar

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


Please try a new game Rotatly