लीनियर एलजेब्रा उदाहरण

-4-4i
चरण 1
सूत्र r=a2+b2 का उपयोग करके (a,b) से मूल बिंदु तक की दूरी की गणना करें.
r=(-4)2+(-4)2
चरण 2
(-4)2+(-4)2 को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 2.1
-4 को 2 के घात तक बढ़ाएं.
r=16+(-4)2
चरण 2.2
-4 को 2 के घात तक बढ़ाएं.
r=16+16
चरण 2.3
16 और 16 जोड़ें.
r=32
चरण 2.4
32 को 422 के रूप में फिर से लिखें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 2.4.1
32 में से 16 का गुणनखंड करें.
r=16(2)
चरण 2.4.2
16 को 42 के रूप में फिर से लिखें.
r=422
r=422
चरण 2.5
करणी से पदों को बाहर निकालें.
r=42
r=42
चरण 3
संदर्भ कोण की गणना करें θ̂=arctan(|ba|).
θ̂=arctan(|-4-4|)
चरण 4
arctan(|-4-4|) को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 4.1
-4 को -4 से विभाजित करें.
θ̂=arctan(|1|)
चरण 4.2
निरपेक्ष मान किसी संख्या और शून्य के बीच की दूरी है. 0 और 1 के बीच की दूरी 1 है.
θ̂=arctan(1)
चरण 4.3
arctan(1) का सटीक मान π4 है.
θ̂=π4
θ̂=π4
चरण 5
बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि x और y दोनों ऋणात्मक हैं. चतुर्थांशों को ऊपरी-दाएं से शुरू करते हुए, वामावर्त क्रम में लेबल किया जाता है.
चतुर्थांश 3
चरण 6
(a,b) तीसरे चतुर्थांश में है. θ=π+θ̂
θ=π+π4
चरण 7
θ को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 7.1
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
π44+π4
चरण 7.2
न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 7.2.1
π और 44 को मिलाएं.
π44+π4
चरण 7.2.2
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
π4+π4
π4+π4
चरण 7.3
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 7.3.1
4 को π के बाईं ओर ले जाएं.
4π+π4
चरण 7.3.2
4π और π जोड़ें.
5π4
5π4
5π4
चरण 8
सम्मिश्र संख्या के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करें.
(a+bi)1n=r1ncis(θ+2πkn), k=0,1,,n-1
चरण 9
सूत्र में r, n और θ को प्रतिस्थापित करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 9.1
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
(42)14cisπ44+π4+2πk4
चरण 9.2
π और 44 को मिलाएं.
(42)14cisπ44+π4+2πk4
चरण 9.3
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
(42)14cisπ4+π4+2πk4
चरण 9.4
π4 और π जोड़ें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 9.4.1
π और 4 को पुन: क्रमित करें.
(42)14cis4π+π4+2πk4
चरण 9.4.2
4π और π जोड़ें.
(42)14cis5π4+2πk4
(42)14cis5π4+2πk4
चरण 9.5
(42)14 और 5π4+2πk4 को मिलाएं.
cis(42)14(5π4+2πk)4
चरण 9.6
c और (42)14(5π4+2πk)4 को मिलाएं.
isc((42)14(5π4+2πk))4
चरण 9.7
i और c((42)14(5π4+2πk))4 को मिलाएं.
si(c((42)14(5π4+2πk)))4
चरण 9.8
s और i(c((42)14(5π4+2πk)))4 को मिलाएं.
s(i(c((42)14(5π4+2πk))))4
चरण 9.9
कोष्ठक हटा दें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 9.9.1
कोष्ठक हटा दें.
s(i(c(42)14(5π4+2πk)))4
चरण 9.9.2
कोष्ठक हटा दें.
s(i(c(42)14)(5π4+2πk))4
चरण 9.9.3
कोष्ठक हटा दें.
s(ic(42)14(5π4+2πk))4
चरण 9.9.4
कोष्ठक हटा दें.
s(ic(42)14)(5π4+2πk)4
चरण 9.9.5
कोष्ठक हटा दें.
s(ic)(42)14(5π4+2πk)4
चरण 9.9.6
कोष्ठक हटा दें.
sic(42)14(5π4+2πk)4
sic(42)14(5π4+2πk)4
sic(42)14(5π4+2πk)4
चरण 10
सूत्र में k=0 प्रतिस्थापित करें और सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 10.1
उत्पाद नियम को 42 पर लागू करें.
k=0:414214cis((π+π4)+2π(0)4)
चरण 10.2
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=0:414214cis(π44+π4+2π(0)4)
चरण 10.3
π और 44 को मिलाएं.
k=0:414214cis(π44+π4+2π(0)4)
चरण 10.4
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=0:414214cis(π4+π4+2π(0)4)
चरण 10.5
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 10.5.1
4 को π के बाईं ओर ले जाएं.
k=0:414214cis(4π+π4+2π(0)4)
चरण 10.5.2
4π और π जोड़ें.
k=0:414214cis(5π4+2π(0)4)
k=0:414214cis(5π4+2π(0)4)
चरण 10.6
2π(0) गुणा करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 10.6.1
0 को 2 से गुणा करें.
k=0:414214cis(5π4+0π4)
चरण 10.6.2
0 को π से गुणा करें.
k=0:414214cis(5π4+04)
k=0:414214cis(5π4+04)
चरण 10.7
5π4 और 0 जोड़ें.
k=0:414214cis(5π44)
चरण 10.8
भाजक के प्रतिलोम से न्यूमेरेटर को गुणा करें.
k=0:414214cis(5π414)
चरण 10.9
5π414 गुणा करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 10.9.1
5π4 को 14 से गुणा करें.
k=0:414214cis(5π44)
चरण 10.9.2
4 को 4 से गुणा करें.
k=0:414214cis(5π16)
k=0:414214cis(5π16)
k=0:414214cis(5π16)
चरण 11
सूत्र में k=1 प्रतिस्थापित करें और सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 11.1
उत्पाद नियम को 42 पर लागू करें.
k=1:414214cis((π+π4)+2π(1)4)
चरण 11.2
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=1:414214cis(π44+π4+2π(1)4)
चरण 11.3
π और 44 को मिलाएं.
k=1:414214cis(π44+π4+2π(1)4)
चरण 11.4
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=1:414214cis(π4+π4+2π(1)4)
चरण 11.5
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 11.5.1
4 को π के बाईं ओर ले जाएं.
k=1:414214cis(4π+π4+2π(1)4)
चरण 11.5.2
4π और π जोड़ें.
k=1:414214cis(5π4+2π(1)4)
k=1:414214cis(5π4+2π(1)4)
चरण 11.6
2 को 1 से गुणा करें.
k=1:414214cis(5π4+2π4)
चरण 11.7
2π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=1:414214cis(5π4+2π444)
चरण 11.8
2π और 44 को मिलाएं.
k=1:414214cis(5π4+2π444)
चरण 11.9
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=1:414214cis(5π+2π444)
चरण 11.10
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 11.10.1
4 को 2 से गुणा करें.
k=1:414214cis(5π+8π44)
चरण 11.10.2
5π और 8π जोड़ें.
k=1:414214cis(13π44)
k=1:414214cis(13π44)
चरण 11.11
भाजक के प्रतिलोम से न्यूमेरेटर को गुणा करें.
k=1:414214cis(13π414)
चरण 11.12
13π414 गुणा करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 11.12.1
13π4 को 14 से गुणा करें.
k=1:414214cis(13π44)
चरण 11.12.2
4 को 4 से गुणा करें.
k=1:414214cis(13π16)
k=1:414214cis(13π16)
k=1:414214cis(13π16)
चरण 12
सूत्र में k=2 प्रतिस्थापित करें और सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 12.1
उत्पाद नियम को 42 पर लागू करें.
k=2:414214cis((π+π4)+2π(2)4)
चरण 12.2
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=2:414214cis(π44+π4+2π(2)4)
चरण 12.3
π और 44 को मिलाएं.
k=2:414214cis(π44+π4+2π(2)4)
चरण 12.4
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=2:414214cis(π4+π4+2π(2)4)
चरण 12.5
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 12.5.1
4 को π के बाईं ओर ले जाएं.
k=2:414214cis(4π+π4+2π(2)4)
चरण 12.5.2
4π और π जोड़ें.
k=2:414214cis(5π4+2π(2)4)
k=2:414214cis(5π4+2π(2)4)
चरण 12.6
2 को 2 से गुणा करें.
k=2:414214cis(5π4+4π4)
चरण 12.7
4π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=2:414214cis(5π4+4π444)
चरण 12.8
4π और 44 को मिलाएं.
k=2:414214cis(5π4+4π444)
चरण 12.9
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=2:414214cis(5π+4π444)
चरण 12.10
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 12.10.1
4 को 4 से गुणा करें.
k=2:414214cis(5π+16π44)
चरण 12.10.2
5π और 16π जोड़ें.
k=2:414214cis(21π44)
k=2:414214cis(21π44)
चरण 12.11
भाजक के प्रतिलोम से न्यूमेरेटर को गुणा करें.
k=2:414214cis(21π414)
चरण 12.12
21π414 गुणा करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 12.12.1
21π4 को 14 से गुणा करें.
k=2:414214cis(21π44)
चरण 12.12.2
4 को 4 से गुणा करें.
k=2:414214cis(21π16)
k=2:414214cis(21π16)
k=2:414214cis(21π16)
चरण 13
सूत्र में k=3 प्रतिस्थापित करें और सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 13.1
उत्पाद नियम को 42 पर लागू करें.
k=3:414214cis((π+π4)+2π(3)4)
चरण 13.2
π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=3:414214cis(π44+π4+2π(3)4)
चरण 13.3
π और 44 को मिलाएं.
k=3:414214cis(π44+π4+2π(3)4)
चरण 13.4
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=3:414214cis(π4+π4+2π(3)4)
चरण 13.5
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 13.5.1
4 को π के बाईं ओर ले जाएं.
k=3:414214cis(4π+π4+2π(3)4)
चरण 13.5.2
4π और π जोड़ें.
k=3:414214cis(5π4+2π(3)4)
k=3:414214cis(5π4+2π(3)4)
चरण 13.6
3 को 2 से गुणा करें.
k=3:414214cis(5π4+6π4)
चरण 13.7
6π को एक सामान्य भाजक वाली भिन्न के रूप में लिखने के लिए, 44 से गुणा करें.
k=3:414214cis(5π4+6π444)
चरण 13.8
6π और 44 को मिलाएं.
k=3:414214cis(5π4+6π444)
चरण 13.9
सामान्य भाजक पर न्यूमेरेटरों को जोड़ें.
k=3:414214cis(5π+6π444)
चरण 13.10
न्यूमेरेटर को सरल करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 13.10.1
4 को 6 से गुणा करें.
k=3:414214cis(5π+24π44)
चरण 13.10.2
5π और 24π जोड़ें.
k=3:414214cis(29π44)
k=3:414214cis(29π44)
चरण 13.11
भाजक के प्रतिलोम से न्यूमेरेटर को गुणा करें.
k=3:414214cis(29π414)
चरण 13.12
29π414 गुणा करें.
और स्टेप्स के लिए टैप करें…
चरण 13.12.1
29π4 को 14 से गुणा करें.
k=3:414214cis(29π44)
चरण 13.12.2
4 को 4 से गुणा करें.
k=3:414214cis(29π16)
k=3:414214cis(29π16)
k=3:414214cis(29π16)
चरण 14
हलों को सूचीबद्ध करें.
k=0:414214cis(5π16)
k=1:414214cis(13π16)
k=2:414214cis(21π16)
k=3:414214cis(29π16)
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