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tan^2(2x)-1=0

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Lösung

tan2(2x)−1=0

Lösung

x=8π​+2πn​,x=83π​+2πn​
+1
Grad
x=22.5∘+90∘n,x=67.5∘+90∘n
Schritte zur Lösung
tan2(2x)−1=0
Löse mit Substitution
tan2(2x)−1=0
Angenommen: tan(2x)=uu2−1=0
u2−1=0:u=1,u=−1
u2−1=0
Verschiebe 1auf die rechte Seite
u2−1=0
Füge 1 zu beiden Seiten hinzuu2−1+1=0+1
Vereinfacheu2=1
u2=1
Für x2=f(a) sind die Lösungen x=f(a)​,−f(a)​
u=1​,u=−1​
1​=1
1​
Wende Regel an 1​=1=1
−1​=−1
−1​
Wende Regel an 1​=1=−1
u=1,u=−1
Setze in u=tan(2x)eintan(2x)=1,tan(2x)=−1
tan(2x)=1,tan(2x)=−1
tan(2x)=1:x=8π​+2πn​
tan(2x)=1
Allgemeine Lösung für tan(2x)=1
tan(x) Periodizitätstabelle mit πn Zyklus:
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​tan(x)033​​13​±∞−3​−1−33​​​​
2x=4π​+πn
2x=4π​+πn
Löse 2x=4π​+πn:x=8π​+2πn​
2x=4π​+πn
Teile beide Seiten durch 2
2x=4π​+πn
Teile beide Seiten durch 222x​=24π​​+2πn​
Vereinfache
22x​=24π​​+2πn​
Vereinfache 22x​:x
22x​
Teile die Zahlen: 22​=1=x
Vereinfache 24π​​+2πn​:8π​+2πn​
24π​​+2πn​
24π​​=8π​
24π​​
Wende Bruchregel an: acb​​=c⋅ab​=4⋅2π​
Multipliziere die Zahlen: 4⋅2=8=8π​
=8π​+2πn​
x=8π​+2πn​
x=8π​+2πn​
x=8π​+2πn​
x=8π​+2πn​
tan(2x)=−1:x=83π​+2πn​
tan(2x)=−1
Allgemeine Lösung für tan(2x)=−1
tan(x) Periodizitätstabelle mit πn Zyklus:
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​tan(x)033​​13​±∞−3​−1−33​​​​
2x=43π​+πn
2x=43π​+πn
Löse 2x=43π​+πn:x=83π​+2πn​
2x=43π​+πn
Teile beide Seiten durch 2
2x=43π​+πn
Teile beide Seiten durch 222x​=243π​​+2πn​
Vereinfache
22x​=243π​​+2πn​
Vereinfache 22x​:x
22x​
Teile die Zahlen: 22​=1=x
Vereinfache 243π​​+2πn​:83π​+2πn​
243π​​+2πn​
243π​​=83π​
243π​​
Wende Bruchregel an: acb​​=c⋅ab​=4⋅23π​
Multipliziere die Zahlen: 4⋅2=8=83π​
=83π​+2πn​
x=83π​+2πn​
x=83π​+2πn​
x=83π​+2πn​
x=83π​+2πn​
Kombiniere alle Lösungenx=8π​+2πn​,x=83π​+2πn​

Graph

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Beliebte Beispiele

3sin(4x)=-6sin(2x)3sin(4x)=−6sin(2x)2sin(2θ)-sqrt(3)=02sin(2θ)−3​=02sin^2(x)-sin(x)-1=0,0<= x<= 2pi2sin2(x)−sin(x)−1=0,0≤x≤2π4cos(2θ)+12=-2cos(θ)+94cos(2θ)+12=−2cos(θ)+9sin^2(2θ)=1sin2(2θ)=1
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