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-sin^2(θ)+cos^2(θ)=-sin(θ)+1

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解

−sin2(θ)+cos2(θ)=−sin(θ)+1

解

θ=2πn,θ=π+2πn,θ=6π​+2πn,θ=65π​+2πn
+1
度
θ=0∘+360∘n,θ=180∘+360∘n,θ=30∘+360∘n,θ=150∘+360∘n
解答ステップ
−sin2(θ)+cos2(θ)=−sin(θ)+1
両辺から−sin(θ)+1を引く−sin2(θ)+cos2(θ)+sin(θ)−1=0
三角関数の公式を使用して書き換える
−1+cos2(θ)+sin(θ)−sin2(θ)
ピタゴラスの公式を使用する: 1=cos2(x)+sin2(x)1−cos2(x)=sin2(x)=sin(θ)−sin2(θ)−sin2(θ)
簡素化=sin(θ)−2sin2(θ)
sin(θ)−2sin2(θ)=0
置換で解く
sin(θ)−2sin2(θ)=0
仮定:sin(θ)=uu−2u2=0
u−2u2=0:u=0,u=21​
u−2u2=0
標準的な形式で書く ax2+bx+c=0−2u2+u=0
解くとthe二次式
−2u2+u=0
二次Equationの公式:
次の場合: a=−2,b=1,c=0u1,2​=2(−2)−1±12−4(−2)⋅0​​
u1,2​=2(−2)−1±12−4(−2)⋅0​​
12−4(−2)⋅0​=1
12−4(−2)⋅0​
規則を適用 1a=112=1=1−4(−2)⋅0​
規則を適用 −(−a)=a=1+4⋅2⋅0​
規則を適用 0⋅a=0=1+0​
数を足す:1+0=1=1​
規則を適用 1​=1=1
u1,2​=2(−2)−1±1​
解を分離するu1​=2(−2)−1+1​,u2​=2(−2)−1−1​
u=2(−2)−1+1​:0
2(−2)−1+1​
括弧を削除する: (−a)=−a=−2⋅2−1+1​
数を足す/引く:−1+1=0=−2⋅20​
数を乗じる:2⋅2=4=−40​
分数の規則を適用する: −ba​=−ba​=−40​
規則を適用 a0​=0,a=0=−0
=0
u=2(−2)−1−1​:21​
2(−2)−1−1​
括弧を削除する: (−a)=−a=−2⋅2−1−1​
数を引く:−1−1=−2=−2⋅2−2​
数を乗じる:2⋅2=4=−4−2​
分数の規則を適用する: −b−a​=ba​=42​
共通因数を約分する:2=21​
二次equationの解:u=0,u=21​
代用を戻す u=sin(θ)sin(θ)=0,sin(θ)=21​
sin(θ)=0,sin(θ)=21​
sin(θ)=0:θ=2πn,θ=π+2πn
sin(θ)=0
以下の一般解 sin(θ)=0
sin(x)2πn 循環を含む周期性テーブル:
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​xπ67π​45π​34π​23π​35π​47π​611π​​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
θ=0+2πn,θ=π+2πn
θ=0+2πn,θ=π+2πn
解く θ=0+2πn:θ=2πn
θ=0+2πn
0+2πn=2πnθ=2πn
θ=2πn,θ=π+2πn
sin(θ)=21​:θ=6π​+2πn,θ=65π​+2πn
sin(θ)=21​
以下の一般解 sin(θ)=21​
sin(x)2πn 循環を含む周期性テーブル:
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​xπ67π​45π​34π​23π​35π​47π​611π​​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
θ=6π​+2πn,θ=65π​+2πn
θ=6π​+2πn,θ=65π​+2πn
すべての解を組み合わせるθ=2πn,θ=π+2πn,θ=6π​+2πn,θ=65π​+2πn

グラフ

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人気の例

sin(x)=-2/5sin(x)=−52​3sin(x)=sqrt(3)sin(x)+3cos(x)+3sin(x)3sin(x)=3​sin(x)+3cos(x)+3sin(x)2cos^2(x)+5sin(x)-4=02cos2(x)+5sin(x)−4=02cos^2(x)-3cos(x)=02cos2(x)−3cos(x)=0cos^2(x/2)-sin^2(x/2)=sin(x)cos2(2x​)−sin2(2x​)=sin(x)
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