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prouver sec^4(θ)=sec^2(θ)tan^2(θ)+sec^2(θ)

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Solution

prouver sec4(θ)=sec2(θ)tan2(θ)+sec2(θ)

Solution

vrai
étapes des solutions
sec4(θ)=sec2(θ)tan2(θ)+sec2(θ)
En manipulant le côté droitsec2(θ)tan2(θ)+sec2(θ)
Récrire en utilisant des identités trigonométriques
sec2(θ)tan2(θ)+sec2(θ)
Utiliser l'identité hyperbolique: tan2(x)+1=sec2(x)tan2(x)=sec2(x)−1=sec2(θ)(sec2(θ)−1)+sec2(θ)
Simplifier sec2(θ)(sec2(θ)−1)+sec2(θ):sec4(θ)
sec2(θ)(sec2(θ)−1)+sec2(θ)
Développer sec2(θ)(sec2(θ)−1):sec4(θ)−sec2(θ)
sec2(θ)(sec2(θ)−1)
Appliquer la loi de la distribution: a(b−c)=ab−aca=sec2(θ),b=sec2(θ),c=1=sec2(θ)sec2(θ)−sec2(θ)⋅1
=sec2(θ)sec2(θ)−1⋅sec2(θ)
Simplifier sec2(θ)sec2(θ)−1⋅sec2(θ):sec4(θ)−sec2(θ)
sec2(θ)sec2(θ)−1⋅sec2(θ)
sec2(θ)sec2(θ)=sec4(θ)
sec2(θ)sec2(θ)
Appliquer la règle de l'exposant: ab⋅ac=ab+csec2(θ)sec2(θ)=sec2+2(θ)=sec2+2(θ)
Additionner les nombres : 2+2=4=sec4(θ)
1⋅sec2(θ)=sec2(θ)
1⋅sec2(θ)
Multiplier: 1⋅sec2(θ)=sec2(θ)=sec2(θ)
=sec4(θ)−sec2(θ)
=sec4(θ)−sec2(θ)
=sec4(θ)−sec2(θ)+sec2(θ)
Additionner les éléments similaires : −sec2(θ)+sec2(θ)=0=sec4(θ)
=sec4(θ)
=sec4(θ)
Nous avons démontré que les deux côtés pourraient avoir la même forme⇒vrai

Exemples populaires

prouver sin^2(θ)=1-1/(sec^2(θ))provesin2(θ)=1−sec2(θ)1​prouver tan(θ)sec(θ)csc(θ)=1+tan^2(θ)provetan(θ)sec(θ)csc(θ)=1+tan2(θ)prouver (1-cos(x))/(1/(cos(x))-1)=cos(x)provecos(x)1​−11−cos(x)​=cos(x)prouver sin(pi-0)=sin(0)provesin(π−0)=sin(0)prouver csc^2(x)+1=cot^2(x)+2provecsc2(x)+1=cot2(x)+2
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