g を解く (複素数の解)
\left\{\begin{matrix}g=-\frac{2\left(tv_{0}-s\right)}{t^{2}}\text{, }&t\neq 0\\g\in \mathrm{C}\text{, }&s=0\text{ and }t=0\end{matrix}\right.
g を解く
\left\{\begin{matrix}g=-\frac{2\left(tv_{0}-s\right)}{t^{2}}\text{, }&t\neq 0\\g\in \mathrm{R}\text{, }&s=0\text{ and }t=0\end{matrix}\right.
s を解く
s=\frac{t\left(gt+2v_{0}\right)}{2}
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\frac{1}{2}gt^{2}+v_{0}t=s
すべての変数項が左辺にくるように辺を入れ替えます。
\frac{1}{2}gt^{2}=s-v_{0}t
両辺から v_{0}t を減算します。
\frac{t^{2}}{2}g=s-tv_{0}
方程式は標準形です。
\frac{2\times \frac{t^{2}}{2}g}{t^{2}}=\frac{2\left(s-tv_{0}\right)}{t^{2}}
両辺を \frac{1}{2}t^{2} で除算します。
g=\frac{2\left(s-tv_{0}\right)}{t^{2}}
\frac{1}{2}t^{2} で除算すると、\frac{1}{2}t^{2} での乗算を元に戻します。
\frac{1}{2}gt^{2}+v_{0}t=s
すべての変数項が左辺にくるように辺を入れ替えます。
\frac{1}{2}gt^{2}=s-v_{0}t
両辺から v_{0}t を減算します。
\frac{t^{2}}{2}g=s-tv_{0}
方程式は標準形です。
\frac{2\times \frac{t^{2}}{2}g}{t^{2}}=\frac{2\left(s-tv_{0}\right)}{t^{2}}
両辺を \frac{1}{2}t^{2} で除算します。
g=\frac{2\left(s-tv_{0}\right)}{t^{2}}
\frac{1}{2}t^{2} で除算すると、\frac{1}{2}t^{2} での乗算を元に戻します。
例
二次方程式の公式
{ x } ^ { 2 } - 4 x - 5 = 0
三角法
4 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta
一次方程式
y = 3x + 4
算術
699 * 533
マトリックス
\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]
連立方程式
\left. \begin{cases} { 8x+2y = 46 } \\ { 7x+3y = 47 } \end{cases} \right.
微分法
\frac { d } { d x } \frac { ( 3 x ^ { 2 } - 2 ) } { ( x - 5 ) }
積分法
\int _ { 0 } ^ { 1 } x e ^ { - x ^ { 2 } } d x
限界
\lim _{x \rightarrow-3} \frac{x^{2}-9}{x^{2}+2 x-3}