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a+b=48 ab=64\times 9=576
Faktorisieren Sie den Ausdruck durch Gruppieren. Zuerst muss der Ausdruck als 64v^{2}+av+bv+9 umgeschrieben werden. Um a und b zu finden, stellen Sie ein zu lösendes System auf.
1,576 2,288 3,192 4,144 6,96 8,72 9,64 12,48 16,36 18,32 24,24
Weil ab positiv ist, haben a und b dasselbe Vorzeichen. Weil a+b positiv ist, sind a und b beide positiv. Alle ganzzahligen Paare auflisten, die das Produkt 576 ergeben.
1+576=577 2+288=290 3+192=195 4+144=148 6+96=102 8+72=80 9+64=73 12+48=60 16+36=52 18+32=50 24+24=48
Die Summe für jedes Paar berechnen.
a=24 b=24
Die Lösung ist das Paar, das die Summe 48 ergibt.
\left(64v^{2}+24v\right)+\left(24v+9\right)
64v^{2}+48v+9 als \left(64v^{2}+24v\right)+\left(24v+9\right) umschreiben.
8v\left(8v+3\right)+3\left(8v+3\right)
Klammern Sie 8v in der ersten und 3 in der zweiten Gruppe aus.
\left(8v+3\right)\left(8v+3\right)
Klammern Sie den gemeinsamen Term 8v+3 aus, indem Sie die distributive Eigenschaft verwenden.
\left(8v+3\right)^{2}
Umschreiben als binomisches Quadrat.
factor(64v^{2}+48v+9)
Dieses Trinom hat die Form eines trinomischen Quadrats, möglicherweise mit einem gemeinsamen Faktor multipliziert. Trinomische Quadrate können durch Finden der Quadratwurzeln des führenden und des schließenden Terms in Faktoren zerlegt werden.
gcf(64,48,9)=1
Suchen Sie den größten gemeinsamen Faktor der Koeffizienten.
\sqrt{64v^{2}}=8v
Suchen Sie die Quadratwurzel des führenden Terms 64v^{2}.
\sqrt{9}=3
Suchen Sie die Quadratwurzel des schließenden Terms 9.
\left(8v+3\right)^{2}
Das trinomische Quadrat ist das Quadrat des Binoms, das die Summe oder Differenz der Quadratwurzeln des führenden und des schließenden Terms ist, wodurch das Vorzeichen durch das Vorzeichen des mittleren Terms des trinomischen Quadrats bestimmt wird.
64v^{2}+48v+9=0
Ein quadratisches Polynom kann mithilfe der Transformation ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) faktorisiert werden, wobei x_{1} und x_{2} die Lösungen der quadratischen Gleichung ax^{2}+bx+c=0 sind.
v=\frac{-48±\sqrt{48^{2}-4\times 64\times 9}}{2\times 64}
Alle Gleichungen der Form ax^{2}+bx+c=0 können mithilfe dieser quadratischen Gleichung gelöst werden: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Die quadratische Gleichung ergibt zwei Lösungen, eine für ± bei Addition und eine bei Subtraktion.
v=\frac{-48±\sqrt{2304-4\times 64\times 9}}{2\times 64}
48 zum Quadrat.
v=\frac{-48±\sqrt{2304-256\times 9}}{2\times 64}
Multiplizieren Sie -4 mit 64.
v=\frac{-48±\sqrt{2304-2304}}{2\times 64}
Multiplizieren Sie -256 mit 9.
v=\frac{-48±\sqrt{0}}{2\times 64}
Addieren Sie 2304 zu -2304.
v=\frac{-48±0}{2\times 64}
Ziehen Sie die Quadratwurzel aus 0.
v=\frac{-48±0}{128}
Multiplizieren Sie 2 mit 64.
64v^{2}+48v+9=64\left(v-\left(-\frac{3}{8}\right)\right)\left(v-\left(-\frac{3}{8}\right)\right)
Den ursprünglichen Ausdruck mithilfe von ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) faktorisieren. Setzen Sie für x_{1} -\frac{3}{8} und für x_{2} -\frac{3}{8} ein.
64v^{2}+48v+9=64\left(v+\frac{3}{8}\right)\left(v+\frac{3}{8}\right)
Alle Ausdrücke der Form p-\left(-q\right) zu p+q vereinfachen.
64v^{2}+48v+9=64\times \frac{8v+3}{8}\left(v+\frac{3}{8}\right)
Addieren Sie \frac{3}{8} zu v, indem Sie einen gemeinsamen Nenner suchen und die Zähler addieren. Kürzen Sie anschließend den Bruch auf die kleinsten möglichen Terme.
64v^{2}+48v+9=64\times \frac{8v+3}{8}\times \frac{8v+3}{8}
Addieren Sie \frac{3}{8} zu v, indem Sie einen gemeinsamen Nenner suchen und die Zähler addieren. Kürzen Sie anschließend den Bruch auf die kleinsten möglichen Terme.
64v^{2}+48v+9=64\times \frac{\left(8v+3\right)\left(8v+3\right)}{8\times 8}
Multiplizieren Sie \frac{8v+3}{8} mit \frac{8v+3}{8}, indem Sie den Zähler mit dem Zähler und den Nenner mit dem Nenner multiplizieren. Kürzen Sie anschließend den Bruch bis auf die kleinsten möglichen Terme.
64v^{2}+48v+9=64\times \frac{\left(8v+3\right)\left(8v+3\right)}{64}
Multiplizieren Sie 8 mit 8.
64v^{2}+48v+9=\left(8v+3\right)\left(8v+3\right)
Den größten gemeinsamen Faktor 64 in 64 und 64 aufheben.