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tanh(pi/2)

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Lösung

tanh(2π​)

Lösung

eπ+1eπ−1​
+1
Dezimale
0.91715…
Schritte zur Lösung
tanh(2π​)
Hyperbolische Identität anwenden: tanh(x)=ex+e−xex−e−x​=e2π​+e−2π​e2π​−e−2π​​
e2π​+e−2π​e2π​−e−2π​​=eπ+1eπ−1​
e2π​+e−2π​e2π​−e−2π​​
Wende Exponentenregel an: a−b=ab1​e−2π​=e2π​1​=e2π​+e2π​1​e2π​−e2π​1​​
Füge e2π​+e2π​1​zusammen:e2π​eπ+1​
e2π​+e2π​1​
Wandle das Element in einen Bruch um: e2π​=e2π​e2π​e2π​​=e2π​e2π​e2π​​+e2π​1​
Da die Nenner gleich sind, fasse die Brüche zusammen.: ca​±cb​=ca±b​=e2π​e2π​e2π​+1​
e2π​e2π​+1=e2⋅2π​+1
e2π​e2π​+1
e2π​e2π​=e2⋅2π​
e2π​e2π​
Wende Exponentenregel an: ab⋅ac=ab+ce2π​e2π​=e2π​+2π​=e2π​+2π​
Addiere gleiche Elemente: 2π​+2π​=2⋅2π​=e2⋅2π​
=e2⋅2π​+1
=e2π​e2⋅2π​+1​
Multipliziere 2⋅2π​:π
2⋅2π​
Multipliziere Brüche: a⋅cb​=ca⋅b​=2π2​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: 2=π
=e2π​eπ+1​
=e2π​eπ+1​e2π​−e2π​1​​
Füge e2π​−e2π​1​zusammen:e2π​eπ−1​
e2π​−e2π​1​
Wandle das Element in einen Bruch um: e2π​=e2π​e2π​e2π​​=e2π​e2π​e2π​​−e2π​1​
Da die Nenner gleich sind, fasse die Brüche zusammen.: ca​±cb​=ca±b​=e2π​e2π​e2π​−1​
e2π​e2π​−1=e2⋅2π​−1
e2π​e2π​−1
e2π​e2π​=e2⋅2π​
e2π​e2π​
Wende Exponentenregel an: ab⋅ac=ab+ce2π​e2π​=e2π​+2π​=e2π​+2π​
Addiere gleiche Elemente: 2π​+2π​=2⋅2π​=e2⋅2π​
=e2⋅2π​−1
=e2π​e2⋅2π​−1​
Multipliziere 2⋅2π​:π
2⋅2π​
Multipliziere Brüche: a⋅cb​=ca⋅b​=2π2​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: 2=π
=e2π​eπ−1​
=e2π​eπ+1​e2π​eπ−1​​
Teile Brüche: dc​ba​​=b⋅ca⋅d​=e2π​(eπ+1)(eπ−1)e2π​​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: e2π​=eπ+1eπ−1​
=eπ+1eπ−1​

Beliebte Beispiele

sin(60)cos(45)-sin(45)cos(60)sin(60∘)cos(45∘)−sin(45∘)cos(60∘)sin(sin(2))sin(sin(2))sin(41.1)sin(41.1∘)0.291sin(40.49)0.291sin(40.49∘)sin(172)sin(172∘)
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