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解答 - 使用二次公式解决二次不等式

区间记号 - 没有实数根: x(,)
x∈(-∞,∞)
解决方案: x1=-4i·19,x2=4i·19
x_{1}=-4i\cdot\sqrt{19} , x_{2}=4i\cdot\sqrt{19}

逐步解答

1. 确定二次不等式的系数 abc

我们的不等式系数,即4x2+0x1216<0,是:

a = -4

b = 0

c = -1216

2. 将这些系数插入到二次公式中

要找到二次方程的根,将其 系数(abc)插入到二次公式中:

x=(-b±sqrt(b2-4ac))/(2a)

a=4
b=0
c=1216

x=(-0±sqrt(02-4*-4*-1216))/(2*-4)

简化指数和平方根

x=(-0±sqrt(0-4*-4*-1216))/(2*-4)

从左到右进行任何乘法或除法操作:

x=(-0±sqrt(0--16*-1216))/(2*-4)

x=(-0±sqrt(0-19456))/(2*-4)

按照从左到右的顺序,计算任何加法或者减法。

x=(-0±sqrt(-19456))/(2*-4)

从左到右进行任何乘法或除法操作:

x=(-0±sqrt(-19456))/(-8)

得到结果:

x=(-0±sqrt(-19456))/(-8)

3. 简化根号下的 (19456)

通过找出其质因数来简化19456

-19456的质因数分解是32i·19

负数的平方根在实数集中不存在。我们引入了虚数"i",它是负一的平方根。(1)=i

-19456=(-1)·19456

(-1)·19456=i19456

写出素因数:

i19456=i2·2·2·2·2·2·2·2·2·2·19

将素因数分成对并以指数形式重写它们:

i2·2·2·2·2·2·2·2·2·2·19=i22·22·22·22·22·19

使用规则(x2)=x进一步简化:

i22·22·22·22·22·19=2·2·2·2·2i·19

从左到右进行任何乘法或除法操作:

2·2·2·2·2i·19=4·2·2·2i·19

4·2·2·2i·19=8·2·2i·19

8·2·2i·19=16·2i·19

16·2i·19=32i·19

4. 解出 x的方程

x=(-0±32i*sqrt(19))/(-8)

±表示有两个可能的根。

分离这两个方程:
x1=(-0+32i*sqrt(19))/(-8)x2=(-0-32i*sqrt(19))/(-8)

2 个额外 步骤

x1=(0+32i·19)-8

简化运算:

x1=32i·19-8

将负号从分母移至分子:

x1=-32i·198

简化分数:

x1=-4i·19

2 个额外 步骤

x2=(0-32i·19)-8

简化运算:

x2=-32i·19-8

消除负号:

x2=32i·198

简化分数:

x2=4i·19

5. 求得区间

二次公式的判别式部分:

b24ac<0 没有实数根。
b24ac=0 有一个实数根。
b24ac>0 有两个实数根。

不等式函数没有实数根,抛物线不与x轴交叉。取二次公式的平方根,而负数的平方根在实数线上未定义。

区间是 (,)

为什么学习这个

二次方程表达了弧线的路径以及沿线的点,而二次不等式表达了这些弧线内外的区域和覆盖的范围。换句话说,如果二次方程告诉我们边界在哪里,那么二次不等式则帮助我们理解相对于该边界,我们应该关注哪些内容。更实际地说,二次不等式被用来创建强大软件的复杂算法,并追踪随时间变化的情况,例如杂货店的价格。

术语和主题