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tan^2(x)+3tan(x)+1=0

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Lösung

tan2(x)+3tan(x)+1=0

Lösung

x=−0.36486…+πn,x=−1.20593…+πn
+1
Grad
x=−20.90515…∘+180∘n,x=−69.09484…∘+180∘n
Schritte zur Lösung
tan2(x)+3tan(x)+1=0
Löse mit Substitution
tan2(x)+3tan(x)+1=0
Angenommen: tan(x)=uu2+3u+1=0
u2+3u+1=0:u=2−3+5​​,u=2−3−5​​
u2+3u+1=0
Löse mit der quadratischen Formel
u2+3u+1=0
Quadratische Formel für Gliechungen:
Für a=1,b=3,c=1u1,2​=2⋅1−3±32−4⋅1⋅1​​
u1,2​=2⋅1−3±32−4⋅1⋅1​​
32−4⋅1⋅1​=5​
32−4⋅1⋅1​
Multipliziere die Zahlen: 4⋅1⋅1=4=32−4​
32=9=9−4​
Subtrahiere die Zahlen: 9−4=5=5​
u1,2​=2⋅1−3±5​​
Trenne die Lösungenu1​=2⋅1−3+5​​,u2​=2⋅1−3−5​​
u=2⋅1−3+5​​:2−3+5​​
2⋅1−3+5​​
Multipliziere die Zahlen: 2⋅1=2=2−3+5​​
u=2⋅1−3−5​​:2−3−5​​
2⋅1−3−5​​
Multipliziere die Zahlen: 2⋅1=2=2−3−5​​
Die Lösungen für die quadratische Gleichung sind: u=2−3+5​​,u=2−3−5​​
Setze in u=tan(x)eintan(x)=2−3+5​​,tan(x)=2−3−5​​
tan(x)=2−3+5​​,tan(x)=2−3−5​​
tan(x)=2−3+5​​:x=arctan(2−3+5​​)+πn
tan(x)=2−3+5​​
Wende die Eigenschaften der Trigonometrie an
tan(x)=2−3+5​​
Allgemeine Lösung für tan(x)=2−3+5​​tan(x)=−a⇒x=arctan(−a)+πnx=arctan(2−3+5​​)+πn
x=arctan(2−3+5​​)+πn
tan(x)=2−3−5​​:x=arctan(2−3−5​​)+πn
tan(x)=2−3−5​​
Wende die Eigenschaften der Trigonometrie an
tan(x)=2−3−5​​
Allgemeine Lösung für tan(x)=2−3−5​​tan(x)=−a⇒x=arctan(−a)+πnx=arctan(2−3−5​​)+πn
x=arctan(2−3−5​​)+πn
Kombiniere alle Lösungenx=arctan(2−3+5​​)+πn,x=arctan(2−3−5​​)+πn
Zeige Lösungen in Dezimalform x=−0.36486…+πn,x=−1.20593…+πn

Graph

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Beliebte Beispiele

csc(2x)=2,0<= x<2picsc(2x)=2,0≤x<2πsin(x)+cos(x)=1.2sin(x)+cos(x)=1.230cos(30x)+14=-1630cos(30x)+14=−16solvefor x,cot(-x)cos(-x)+sin(-x)=-1/fsolveforx,cot(−x)cos(−x)+sin(−x)=−f1​cos(x)=-2/3cos(x)=−32​
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