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선형 대수 예제
단계 1
단계 1.1
분배 법칙을 적용합니다.
단계 1.2
분배 법칙을 적용합니다.
단계 1.3
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 1.3.1
를 옮깁니다.
단계 1.3.2
에 을 곱합니다.
단계 1.3.2.1
를 승 합니다.
단계 1.3.2.2
지수 법칙 을 이용하여 지수를 합칩니다.
단계 1.3.3
를 에 더합니다.
단계 2
방정식의 양변에서 를 뺍니다.
단계 3
근의 공식을 이용해 방정식의 해를 구합니다.
단계 4
이차함수의 근의 공식에 , , 을 대입하여 를 구합니다.
단계 5
단계 5.1
분자를 간단히 합니다.
단계 5.1.1
에 곱의 미분 법칙을 적용합니다.
단계 5.1.2
를 승 합니다.
단계 5.1.3
에 을 곱합니다.
단계 5.1.4
분배 법칙을 적용합니다.
단계 5.1.5
곱셈의 교환법칙을 사용하여 다시 씁니다.
단계 5.1.6
에 을 곱합니다.
단계 5.1.7
각 항을 간단히 합니다.
단계 5.1.7.1
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 5.1.7.1.1
를 옮깁니다.
단계 5.1.7.1.2
에 을 곱합니다.
단계 5.1.7.1.2.1
를 승 합니다.
단계 5.1.7.1.2.2
지수 법칙 을 이용하여 지수를 합칩니다.
단계 5.1.7.1.3
를 에 더합니다.
단계 5.1.7.2
에 을 곱합니다.
단계 5.1.8
항을 다시 정렬합니다.
단계 5.1.9
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.1.9.1
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.1.9.2
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.1.9.3
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.1.9.4
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.1.9.5
에서 를 인수분해합니다.
단계 5.2
에 을 곱합니다.
단계 6
단계 6.1
분자를 간단히 합니다.
단계 6.1.1
에 곱의 미분 법칙을 적용합니다.
단계 6.1.2
를 승 합니다.
단계 6.1.3
에 을 곱합니다.
단계 6.1.4
분배 법칙을 적용합니다.
단계 6.1.5
곱셈의 교환법칙을 사용하여 다시 씁니다.
단계 6.1.6
에 을 곱합니다.
단계 6.1.7
각 항을 간단히 합니다.
단계 6.1.7.1
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 6.1.7.1.1
를 옮깁니다.
단계 6.1.7.1.2
에 을 곱합니다.
단계 6.1.7.1.2.1
를 승 합니다.
단계 6.1.7.1.2.2
지수 법칙 을 이용하여 지수를 합칩니다.
단계 6.1.7.1.3
를 에 더합니다.
단계 6.1.7.2
에 을 곱합니다.
단계 6.1.8
항을 다시 정렬합니다.
단계 6.1.9
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.1.9.1
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.1.9.2
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.1.9.3
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.1.9.4
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.1.9.5
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.2
에 을 곱합니다.
단계 6.3
을 로 바꿉니다.
단계 6.4
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.5
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.6
에서 를 인수분해합니다.
단계 6.7
을 로 바꿔 씁니다.
단계 6.8
마이너스 부호를 분수 앞으로 보냅니다.
단계 7
단계 7.1
분자를 간단히 합니다.
단계 7.1.1
에 곱의 미분 법칙을 적용합니다.
단계 7.1.2
를 승 합니다.
단계 7.1.3
에 을 곱합니다.
단계 7.1.4
분배 법칙을 적용합니다.
단계 7.1.5
곱셈의 교환법칙을 사용하여 다시 씁니다.
단계 7.1.6
에 을 곱합니다.
단계 7.1.7
각 항을 간단히 합니다.
단계 7.1.7.1
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 7.1.7.1.1
를 옮깁니다.
단계 7.1.7.1.2
에 을 곱합니다.
단계 7.1.7.1.2.1
를 승 합니다.
단계 7.1.7.1.2.2
지수 법칙 을 이용하여 지수를 합칩니다.
단계 7.1.7.1.3
를 에 더합니다.
단계 7.1.7.2
에 을 곱합니다.
단계 7.1.8
항을 다시 정렬합니다.
단계 7.1.9
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.1.9.1
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.1.9.2
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.1.9.3
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.1.9.4
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.1.9.5
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.2
에 을 곱합니다.
단계 7.3
을 로 바꿉니다.
단계 7.4
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.5
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.6
에서 를 인수분해합니다.
단계 7.7
을 로 바꿔 씁니다.
단계 7.8
마이너스 부호를 분수 앞으로 보냅니다.
단계 8
두 해를 모두 조합하면 최종 답이 됩니다.
단계 9
식이 정의된 지점을 알아내려면 의 피개법수를 보다 크거나 같게 설정해야 합니다.
단계 10
단계 10.1
을 간단히 합니다.
단계 10.1.1
분배 법칙을 적용합니다.
단계 10.1.2
간단히 합니다.
단계 10.1.2.1
곱셈의 교환법칙을 사용하여 다시 씁니다.
단계 10.1.2.2
곱셈의 교환법칙을 사용하여 다시 씁니다.
단계 10.1.2.3
의 왼쪽으로 이동하기
단계 10.1.3
각 항을 간단히 합니다.
단계 10.1.3.1
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 10.1.3.1.1
를 옮깁니다.
단계 10.1.3.1.2
에 을 곱합니다.
단계 10.1.3.1.2.1
를 승 합니다.
단계 10.1.3.1.2.2
지수 법칙 을 이용하여 지수를 합칩니다.
단계 10.1.3.1.3
를 에 더합니다.
단계 10.1.3.2
지수를 더하여 에 을 곱합니다.
단계 10.1.3.2.1
를 옮깁니다.
단계 10.1.3.2.2
에 을 곱합니다.
단계 10.2
방정식의 각 변을 그립니다. 해는 교점의 x값입니다.
단계 10.3
각 근을 사용하여 시험 구간을 만듭니다.
단계 10.4
각 구간에서 실험값을 선택하고 이를 원래의 부등식에 대입하여 어느 구간이 부등식을 만족하는지 확인합니다.
단계 10.4.1
구간에서 하나의 값을 시험하여 이 값이 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.1.1
구간에서 하나의 값을 선택하고 이 값이 원래의 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.1.2
원래 부등식에서 를 로 치환합니다.
단계 10.4.1.3
좌변 이 우변 보다 작으므로 주어진 명제는 거짓입니다.
False
False
단계 10.4.2
구간에서 하나의 값을 시험하여 이 값이 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.2.1
구간에서 하나의 값을 선택하고 이 값이 원래의 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.2.2
원래 부등식에서 를 로 치환합니다.
단계 10.4.2.3
좌변 가 우변 보다 크므로 주어진 명제는 항상 참입니다.
True
True
단계 10.4.3
구간에서 하나의 값을 시험하여 이 값이 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.3.1
구간에서 하나의 값을 선택하고 이 값이 원래의 부등식을 참이 되게 하는지 확인합니다.
단계 10.4.3.2
원래 부등식에서 를 로 치환합니다.
단계 10.4.3.3
좌변 이 우변 보다 작으므로 주어진 명제는 거짓입니다.
False
False
단계 10.4.4
구간을 비교하여 원래의 부등식을 만족하는 구간을 찾습니다.
거짓
참
거짓
거짓
참
거짓
단계 10.5
해는 모두 참인 구간으로 이루어져 있습니다.
단계 11
식이 정의되지 않은 지점을 알아내려면 의 분모를 와 같게 설정해야 합니다.
단계 12
단계 12.1
의 각 항을 로 나눕니다.
단계 12.2
좌변을 간단히 합니다.
단계 12.2.1
의 공약수로 약분합니다.
단계 12.2.1.1
공약수로 약분합니다.
단계 12.2.1.2
을 로 나눕니다.
단계 12.3
우변을 간단히 합니다.
단계 12.3.1
을 로 나눕니다.
단계 13
정의역은 수식을 정의하는 모든 유효한 값입니다.
구간 표기:
조건제시법:
단계 14