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1/(cos(2x))+tan(2x)=3cos(2x),0<x<90

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Soluzione

cos(2x)1​+tan(2x)=3cos(2x),0∘<x<90∘

Soluzione

x=20.72972…​,x=2180∘−0.72972…​
+1
Radianti
x=20.72972…​,x=2π−0.72972…​
Fasi della soluzione
cos(2x)1​+tan(2x)=3cos(2x),0∘<x<90∘
Sottrarre 3cos(2x) da entrambi i laticos(2x)1​+tan(2x)−3cos(2x)=0
Semplifica cos(2x)1​+tan(2x)−3cos(2x):cos(2x)1+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)​
cos(2x)1​+tan(2x)−3cos(2x)
Converti l'elemento in frazione: tan(2x)=cos(2x)tan(2x)cos(2x)​,3cos(2x)=cos(2x)3cos(2x)cos(2x)​=cos(2x)1​+cos(2x)tan(2x)cos(2x)​−cos(2x)3cos(2x)cos(2x)​
Poiché i denominatori sono uguali, combinare le frazioni: ca​±cb​=ca±b​=cos(2x)1+tan(2x)cos(2x)−3cos(2x)cos(2x)​
1+tan(2x)cos(2x)−3cos(2x)cos(2x)=1+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)
1+tan(2x)cos(2x)−3cos(2x)cos(2x)
3cos(2x)cos(2x)=3cos2(2x)
3cos(2x)cos(2x)
Applica la regola degli esponenti: ab⋅ac=ab+ccos(2x)cos(2x)=cos1+1(2x)=3cos1+1(2x)
Aggiungi i numeri: 1+1=2=3cos2(2x)
=1+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)
=cos(2x)1+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)​
cos(2x)1+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)​=0
g(x)f(x)​=0⇒f(x)=01+tan(2x)cos(2x)−3cos2(2x)=0
Esprimere con sen e cos1+cos(2x)sin(2x)​cos(2x)−3cos2(2x)=0
Semplifica 1+cos(2x)sin(2x)​cos(2x)−3cos2(2x):1+sin(2x)−3cos2(2x)
1+cos(2x)sin(2x)​cos(2x)−3cos2(2x)
cos(2x)sin(2x)​cos(2x)=sin(2x)
cos(2x)sin(2x)​cos(2x)
Moltiplica le frazioni: a⋅cb​=ca⋅b​=cos(2x)sin(2x)cos(2x)​
Cancella il fattore comune: cos(2x)=sin(2x)
=1+sin(2x)−3cos2(2x)
1+sin(2x)−3cos2(2x)=0
Aggiungi 3cos2(2x) ad entrambi i lati1+sin(2x)=3cos2(2x)
Eleva entrambi i lati al quadrato(1+sin(2x))2=(3cos2(2x))2
Sottrarre (3cos2(2x))2 da entrambi i lati(1+sin(2x))2−9cos4(2x)=0
Fattorizza (1+sin(2x))2−9cos4(2x):(1+sin(2x)+3cos2(2x))(1+sin(2x)−3cos2(2x))
(1+sin(2x))2−9cos4(2x)
Riscrivi (1+sin(2x))2−9cos4(2x) come (1+sin(2x))2−(3cos2(2x))2
(1+sin(2x))2−9cos4(2x)
Riscrivi 9 come 32=(1+sin(2x))2−32cos4(2x)
Applica la regola degli esponenti: abc=(ab)ccos4(2x)=(cos2(2x))2=(1+sin(2x))2−32(cos2(2x))2
Applica la regola degli esponenti: ambm=(ab)m32(cos2(2x))2=(3cos2(2x))2=(1+sin(2x))2−(3cos2(2x))2
=(1+sin(2x))2−(3cos2(2x))2
Applicare la formula differenza di due quadrati: x2−y2=(x+y)(x−y)(1+sin(2x))2−(3cos2(2x))2=((1+sin(2x))+3cos2(2x))((1+sin(2x))−3cos2(2x))=((1+sin(2x))+3cos2(2x))((1+sin(2x))−3cos2(2x))
Affinare=(3cos2(2x)+sin(2x)+1)(sin(2x)−3cos2(2x)+1)
(1+sin(2x)+3cos2(2x))(1+sin(2x)−3cos2(2x))=0
Risolvere ogni parte separatamente1+sin(2x)+3cos2(2x)=0or1+sin(2x)−3cos2(2x)=0
1+sin(2x)+3cos2(2x)=0,0<x<90∘:Nessuna soluzione
1+sin(2x)+3cos2(2x)=0,0<x<90∘
Riscrivere utilizzando identità trigonometriche
1+sin(2x)+3cos2(2x)
Usa l'identità pitagorica: cos2(x)+sin2(x)=1cos2(x)=1−sin2(x)=1+sin(2x)+3(1−sin2(2x))
Semplificare 1+sin(2x)+3(1−sin2(2x)):sin(2x)−3sin2(2x)+4
1+sin(2x)+3(1−sin2(2x))
Espandi 3(1−sin2(2x)):3−3sin2(2x)
3(1−sin2(2x))
Applicare la legge della distribuzione: a(b−c)=ab−aca=3,b=1,c=sin2(2x)=3⋅1−3sin2(2x)
Moltiplica i numeri: 3⋅1=3=3−3sin2(2x)
=1+sin(2x)+3−3sin2(2x)
Semplifica 1+sin(2x)+3−3sin2(2x):sin(2x)−3sin2(2x)+4
1+sin(2x)+3−3sin2(2x)
Raggruppa termini simili=sin(2x)−3sin2(2x)+1+3
Aggiungi i numeri: 1+3=4=sin(2x)−3sin2(2x)+4
=sin(2x)−3sin2(2x)+4
=sin(2x)−3sin2(2x)+4
4+sin(2x)−3sin2(2x)=0
Risolvi per sostituzione
4+sin(2x)−3sin2(2x)=0
Sia: sin(2x)=u4+u−3u2=0
4+u−3u2=0:u=−1,u=34​
4+u−3u2=0
Scrivi in forma standard ax2+bx+c=0−3u2+u+4=0
Risolvi con la formula quadratica
−3u2+u+4=0
Formula dell'equazione quadratica:
Per a=−3,b=1,c=4u1,2​=2(−3)−1±12−4(−3)⋅4​​
u1,2​=2(−3)−1±12−4(−3)⋅4​​
12−4(−3)⋅4​=7
12−4(−3)⋅4​
Applicare la regola 1a=112=1=1−4(−3)⋅4​
Applicare la regola −(−a)=a=1+4⋅3⋅4​
Moltiplica i numeri: 4⋅3⋅4=48=1+48​
Aggiungi i numeri: 1+48=49=49​
Fattorizzare il numero: 49=72=72​
Applicare la regola della radice: nan​=a72​=7=7
u1,2​=2(−3)−1±7​
Separare le soluzioniu1​=2(−3)−1+7​,u2​=2(−3)−1−7​
u=2(−3)−1+7​:−1
2(−3)−1+7​
Rimuovi le parentesi: (−a)=−a=−2⋅3−1+7​
Aggiungi/Sottrai i numeri: −1+7=6=−2⋅36​
Moltiplica i numeri: 2⋅3=6=−66​
Applica la regola delle frazioni: −ba​=−ba​=−66​
Applicare la regola aa​=1=−1
u=2(−3)−1−7​:34​
2(−3)−1−7​
Rimuovi le parentesi: (−a)=−a=−2⋅3−1−7​
Sottrai i numeri: −1−7=−8=−2⋅3−8​
Moltiplica i numeri: 2⋅3=6=−6−8​
Applica la regola delle frazioni: −b−a​=ba​=68​
Cancella il fattore comune: 2=34​
Le soluzioni dell'equazione quadratica sono:u=−1,u=34​
Sostituire indietro u=sin(2x)sin(2x)=−1,sin(2x)=34​
sin(2x)=−1,sin(2x)=34​
sin(2x)=−1,0<x<90∘:Nessuna soluzione
sin(2x)=−1,0<x<90∘
Soluzioni generali per sin(2x)=−1
sin(x) periodicità tabella con 360∘n cicli:
x030∘45∘60∘90∘120∘135∘150∘​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​x180∘210∘225∘240∘270∘300∘315∘330∘​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
2x=270∘+360∘n
2x=270∘+360∘n
Risolvi 2x=270∘+360∘n:x=135∘+180∘n
2x=270∘+360∘n
Dividere entrambi i lati per 2
2x=270∘+360∘n
Dividere entrambi i lati per 222x​=2270∘​+2360∘n​
Semplificare
22x​=2270∘​+2360∘n​
Semplificare 22x​:x
22x​
Dividi i numeri: 22​=1=x
Semplificare 2270∘​+2360∘n​:135∘+180∘n
2270∘​+2360∘n​
2270∘​=135∘
2270∘​
Applica la regola delle frazioni: acb​​=c⋅ab​=2⋅2540∘​
Moltiplica i numeri: 2⋅2=4=135∘
2360∘n​=180∘n
2360∘n​
Dividi i numeri: 22​=1=180∘n
=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
Soluzioni per l'intervallo 0<x<90∘Nessunasoluzione
sin(2x)=34​,0<x<90∘:Nessuna soluzione
sin(2x)=34​,0<x<90∘
−1≤sin(x)≤1Nessunasoluzione
Combinare tutte le soluzioniNessunasoluzione
1+sin(2x)−3cos2(2x)=0,0<x<90∘:x=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
1+sin(2x)−3cos2(2x)=0,0<x<90∘
Riscrivere utilizzando identità trigonometriche
1+sin(2x)−3cos2(2x)
Usa l'identità pitagorica: cos2(x)+sin2(x)=1cos2(x)=1−sin2(x)=1+sin(2x)−3(1−sin2(2x))
Semplificare 1+sin(2x)−3(1−sin2(2x)):3sin2(2x)+sin(2x)−2
1+sin(2x)−3(1−sin2(2x))
Espandi −3(1−sin2(2x)):−3+3sin2(2x)
−3(1−sin2(2x))
Applicare la legge della distribuzione: a(b−c)=ab−aca=−3,b=1,c=sin2(2x)=−3⋅1−(−3)sin2(2x)
Applicare le regole di sottrazione-addizione−(−a)=a=−3⋅1+3sin2(2x)
Moltiplica i numeri: 3⋅1=3=−3+3sin2(2x)
=1+sin(2x)−3+3sin2(2x)
Semplifica 1+sin(2x)−3+3sin2(2x):3sin2(2x)+sin(2x)−2
1+sin(2x)−3+3sin2(2x)
Raggruppa termini simili=sin(2x)+3sin2(2x)+1−3
Aggiungi/Sottrai i numeri: 1−3=−2=3sin2(2x)+sin(2x)−2
=3sin2(2x)+sin(2x)−2
=3sin2(2x)+sin(2x)−2
−2+sin(2x)+3sin2(2x)=0
Risolvi per sostituzione
−2+sin(2x)+3sin2(2x)=0
Sia: sin(2x)=u−2+u+3u2=0
−2+u+3u2=0:u=32​,u=−1
−2+u+3u2=0
Scrivi in forma standard ax2+bx+c=03u2+u−2=0
Risolvi con la formula quadratica
3u2+u−2=0
Formula dell'equazione quadratica:
Per a=3,b=1,c=−2u1,2​=2⋅3−1±12−4⋅3(−2)​​
u1,2​=2⋅3−1±12−4⋅3(−2)​​
12−4⋅3(−2)​=5
12−4⋅3(−2)​
Applicare la regola 1a=112=1=1−4⋅3(−2)​
Applicare la regola −(−a)=a=1+4⋅3⋅2​
Moltiplica i numeri: 4⋅3⋅2=24=1+24​
Aggiungi i numeri: 1+24=25=25​
Fattorizzare il numero: 25=52=52​
Applicare la regola della radice: nan​=a52​=5=5
u1,2​=2⋅3−1±5​
Separare le soluzioniu1​=2⋅3−1+5​,u2​=2⋅3−1−5​
u=2⋅3−1+5​:32​
2⋅3−1+5​
Aggiungi/Sottrai i numeri: −1+5=4=2⋅34​
Moltiplica i numeri: 2⋅3=6=64​
Cancella il fattore comune: 2=32​
u=2⋅3−1−5​:−1
2⋅3−1−5​
Sottrai i numeri: −1−5=−6=2⋅3−6​
Moltiplica i numeri: 2⋅3=6=6−6​
Applica la regola delle frazioni: b−a​=−ba​=−66​
Applicare la regola aa​=1=−1
Le soluzioni dell'equazione quadratica sono:u=32​,u=−1
Sostituire indietro u=sin(2x)sin(2x)=32​,sin(2x)=−1
sin(2x)=32​,sin(2x)=−1
sin(2x)=32​,0<x<90∘:x=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
sin(2x)=32​,0<x<90∘
Applica le proprietà inverse delle funzioni trigonometriche
sin(2x)=32​
Soluzioni generali per sin(2x)=32​sin(x)=a⇒x=arcsin(a)+360∘n,x=180∘−arcsin(a)+360∘n2x=arcsin(32​)+360∘n,2x=180∘−arcsin(32​)+360∘n
2x=arcsin(32​)+360∘n,2x=180∘−arcsin(32​)+360∘n
Risolvi 2x=arcsin(32​)+360∘n:x=2arcsin(32​)​+180∘n
2x=arcsin(32​)+360∘n
Dividere entrambi i lati per 2
2x=arcsin(32​)+360∘n
Dividere entrambi i lati per 222x​=2arcsin(32​)​+2360∘n​
Semplificarex=2arcsin(32​)​+180∘n
x=2arcsin(32​)​+180∘n
Risolvi 2x=180∘−arcsin(32​)+360∘n:x=90∘−2arcsin(32​)​+180∘n
2x=180∘−arcsin(32​)+360∘n
Dividere entrambi i lati per 2
2x=180∘−arcsin(32​)+360∘n
Dividere entrambi i lati per 222x​=90∘−2arcsin(32​)​+2360∘n​
Semplificarex=90∘−2arcsin(32​)​+180∘n
x=90∘−2arcsin(32​)​+180∘n
x=2arcsin(32​)​+180∘n,x=90∘−2arcsin(32​)​+180∘n
Soluzioni per l'intervallo 0<x<90∘x=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
sin(2x)=−1,0<x<90∘:Nessuna soluzione
sin(2x)=−1,0<x<90∘
Soluzioni generali per sin(2x)=−1
sin(x) periodicità tabella con 360∘n cicli:
x030∘45∘60∘90∘120∘135∘150∘​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​x180∘210∘225∘240∘270∘300∘315∘330∘​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
2x=270∘+360∘n
2x=270∘+360∘n
Risolvi 2x=270∘+360∘n:x=135∘+180∘n
2x=270∘+360∘n
Dividere entrambi i lati per 2
2x=270∘+360∘n
Dividere entrambi i lati per 222x​=2270∘​+2360∘n​
Semplificare
22x​=2270∘​+2360∘n​
Semplificare 22x​:x
22x​
Dividi i numeri: 22​=1=x
Semplificare 2270∘​+2360∘n​:135∘+180∘n
2270∘​+2360∘n​
2270∘​=135∘
2270∘​
Applica la regola delle frazioni: acb​​=c⋅ab​=2⋅2540∘​
Moltiplica i numeri: 2⋅2=4=135∘
2360∘n​=180∘n
2360∘n​
Dividi i numeri: 22​=1=180∘n
=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
x=135∘+180∘n
Soluzioni per l'intervallo 0<x<90∘Nessunasoluzione
Combinare tutte le soluzionix=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
Combinare tutte le soluzionix=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
Verifica le soluzioni inserendole nell' equazione originale
Verifica le soluzioni sostituendole in cos(2x)1​+tan(2x)=3cos(2x)
Rimuovi quelle che non si concordano con l'equazione.
Verificare la soluzione 2arcsin(32​)​:Vero
2arcsin(32​)​
Inserire in n=12arcsin(32​)​
Per cos(2x)1​+tan(2x)=3cos(2x)inserisci lax=2arcsin(32​)​cos(2⋅2arcsin(32​)​)1​+tan(2⋅2arcsin(32​)​)=3cos(2⋅2arcsin(32​)​)
Affinare2.23606…=2.23606…
⇒Vero
Verificare la soluzione 2180∘−arcsin(32​)​:Vero
2180∘−arcsin(32​)​
Inserire in n=12180∘−arcsin(32​)​
Per cos(2x)1​+tan(2x)=3cos(2x)inserisci lax=2180∘−arcsin(32​)​cos(2⋅2180∘−arcsin(32​)​)1​+tan(2⋅2180∘−arcsin(32​)​)=3cos(2⋅2180∘−arcsin(32​)​)
Affinare−2.23606…=−2.23606…
⇒Vero
x=2arcsin(32​)​,x=2180∘−arcsin(32​)​
Mostra le soluzioni in forma decimalex=20.72972…​,x=2180∘−0.72972…​

Grafico

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Grafico interattivo

Esempi popolari

sin(x)= 4/5 ,0<= x<2pisin(x)=54​,0≤x<2π7sin^2(θ)-5sin(θ)=27sin2(θ)−5sin(θ)=2sec(2x)=-(2/(sqrt(3)))sec(2x)=−(3​2​)(e^{-ln(-(sin(θ))/(cos(θ)))})/2*sin(θ)=02e−ln(−cos(θ)sin(θ)​)​⋅sin(θ)=07sin(2x)+12sin(x)=07sin(2x)+12sin(x)=0
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