Resolver x (complex solution)
x=\frac{3+\sqrt{151}i}{8}\approx 0.375+1.536025716i
x=\frac{-\sqrt{151}i+3}{8}\approx 0.375-1.536025716i
Gráfico
Compartir
Copiado a portapapeis
4x^{2}-3x+10=0
Todas as ecuacións na forma ax^{2}+bx+c=0 pódense resolver coa fórmula cadrática: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. A fórmula cadrática fornece dúas solucións, unha cando ± é suma e outra cando é resta.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{\left(-3\right)^{2}-4\times 4\times 10}}{2\times 4}
Esta ecuación ten unha forma estándar: ax^{2}+bx+c=0. Substitúe a por 4, b por -3 e c por 10 na fórmula cadrática, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-4\times 4\times 10}}{2\times 4}
Eleva -3 ao cadrado.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-16\times 10}}{2\times 4}
Multiplica -4 por 4.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-160}}{2\times 4}
Multiplica -16 por 10.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{-151}}{2\times 4}
Suma 9 a -160.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{151}i}{2\times 4}
Obtén a raíz cadrada de -151.
x=\frac{3±\sqrt{151}i}{2\times 4}
O contrario de -3 é 3.
x=\frac{3±\sqrt{151}i}{8}
Multiplica 2 por 4.
x=\frac{3+\sqrt{151}i}{8}
Agora resolve a ecuación x=\frac{3±\sqrt{151}i}{8} se ± é máis. Suma 3 a i\sqrt{151}.
x=\frac{-\sqrt{151}i+3}{8}
Agora resolve a ecuación x=\frac{3±\sqrt{151}i}{8} se ± é menos. Resta i\sqrt{151} de 3.
x=\frac{3+\sqrt{151}i}{8} x=\frac{-\sqrt{151}i+3}{8}
A ecuación está resolta.
4x^{2}-3x+10=0
As ecuacións cadráticas coma esta pódense resolver completando o cadrado. Para completar o cadrado, a ecuación debe estar na forma x^{2}+bx=c.
4x^{2}-3x+10-10=-10
Resta 10 en ambos lados da ecuación.
4x^{2}-3x=-10
Se restas 10 a si mesmo, quédache 0.
\frac{4x^{2}-3x}{4}=-\frac{10}{4}
Divide ambos lados entre 4.
x^{2}-\frac{3}{4}x=-\frac{10}{4}
A división entre 4 desfai a multiplicación por 4.
x^{2}-\frac{3}{4}x=-\frac{5}{2}
Reduce a fracción \frac{-10}{4} a termos máis baixos extraendo e cancelando 2.
x^{2}-\frac{3}{4}x+\left(-\frac{3}{8}\right)^{2}=-\frac{5}{2}+\left(-\frac{3}{8}\right)^{2}
Divide -\frac{3}{4}, o coeficiente do termo x, entre 2 para obter -\frac{3}{8}. Despois, suma o cadrado de -\frac{3}{8} en ambos lados da ecuación. Este paso converte o lado esquerdo da ecuación nun cadrado perfecto.
x^{2}-\frac{3}{4}x+\frac{9}{64}=-\frac{5}{2}+\frac{9}{64}
Eleva -\frac{3}{8} ao cadrado mediante a elevación ao cadrado do numerador e do denominador da fracción.
x^{2}-\frac{3}{4}x+\frac{9}{64}=-\frac{151}{64}
Suma -\frac{5}{2} a \frac{9}{64} mediante a busca dun denominador común e a suma dos numeradores. Despois, se é posible, reduce a fracción aos termos máis baixos.
\left(x-\frac{3}{8}\right)^{2}=-\frac{151}{64}
Factoriza x^{2}-\frac{3}{4}x+\frac{9}{64}. En xeral, cando x^{2}+bx+c é un cadrado perfecto, sempre se pode factorizar como \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{3}{8}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{151}{64}}
Obtén a raíz cadrada de ambos lados da ecuación.
x-\frac{3}{8}=\frac{\sqrt{151}i}{8} x-\frac{3}{8}=-\frac{\sqrt{151}i}{8}
Simplifica.
x=\frac{3+\sqrt{151}i}{8} x=\frac{-\sqrt{151}i+3}{8}
Suma \frac{3}{8} en ambos lados da ecuación.
Exemplos
Ecuación cuadrática
{ x } ^ { 2 } - 4 x - 5 = 0
Trigonometría
4 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta
Ecuación linear
y = 3x + 4
Aritmética
699 * 533
Matriz
\left[ \begin{array} { l l } { 2 } & { 3 } \\ { 5 } & { 4 } \end{array} \right] \left[ \begin{array} { l l l } { 2 } & { 0 } & { 3 } \\ { -1 } & { 1 } & { 5 } \end{array} \right]
Ecuación simultánea
\left. \begin{cases} { 8x+2y = 46 } \\ { 7x+3y = 47 } \end{cases} \right.
Diferenciación
\frac { d } { d x } \frac { ( 3 x ^ { 2 } - 2 ) } { ( x - 5 ) }
Integración
\int _ { 0 } ^ { 1 } x e ^ { - x ^ { 2 } } d x
Límites
\lim _{x \rightarrow-3} \frac{x^{2}-9}{x^{2}+2 x-3}