Przejdź do głównej zawartości
Rozwiąż względem x (complex solution)
Tick mark Image
Wykres

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

13x^{2}-5x+4=0
Wszystkie równania w postaci ax^{2}+bx+c=0 można rozwiązywać za pomocą formuły kwadratowej: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formuła kwadratowa daje dwa rozwiązania — jedno, w którym operator ± jest dodawaniem, i drugie, w którym jest on odejmowaniem.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\times 13\times 4}}{2\times 13}
To równanie ma postać standardową: ax^{2}+bx+c=0. Podstaw 13 do a, -5 do b i 4 do c w formule kwadratowej \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{25-4\times 13\times 4}}{2\times 13}
Podnieś do kwadratu -5.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{25-52\times 4}}{2\times 13}
Pomnóż -4 przez 13.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{25-208}}{2\times 13}
Pomnóż -52 przez 4.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{-183}}{2\times 13}
Dodaj 25 do -208.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{183}i}{2\times 13}
Oblicz pierwiastek kwadratowy wartości -183.
x=\frac{5±\sqrt{183}i}{2\times 13}
Liczba przeciwna do -5 to 5.
x=\frac{5±\sqrt{183}i}{26}
Pomnóż 2 przez 13.
x=\frac{5+\sqrt{183}i}{26}
Teraz rozwiąż równanie x=\frac{5±\sqrt{183}i}{26} dla operatora ± będącego plusem. Dodaj 5 do i\sqrt{183}.
x=\frac{-\sqrt{183}i+5}{26}
Teraz rozwiąż równanie x=\frac{5±\sqrt{183}i}{26} dla operatora ± będącego minusem. Odejmij i\sqrt{183} od 5.
x=\frac{5+\sqrt{183}i}{26} x=\frac{-\sqrt{183}i+5}{26}
Równanie jest teraz rozwiązane.
13x^{2}-5x+4=0
Równania kwadratowe takie jak to można rozwiązywać przez dopełnianie do kwadratu. Aby można było dopełnić do kwadratu, równanie musi mieć postać x^{2}+bx=c.
13x^{2}-5x+4-4=-4
Odejmij 4 od obu stron równania.
13x^{2}-5x=-4
Odjęcie 4 od tej samej wartości pozostawia wartość 0.
\frac{13x^{2}-5x}{13}=-\frac{4}{13}
Podziel obie strony przez 13.
x^{2}-\frac{5}{13}x=-\frac{4}{13}
Dzielenie przez 13 cofa mnożenie przez 13.
x^{2}-\frac{5}{13}x+\left(-\frac{5}{26}\right)^{2}=-\frac{4}{13}+\left(-\frac{5}{26}\right)^{2}
Podziel -\frac{5}{13}, współczynnik x terminu, 2, aby uzyskać -\frac{5}{26}. Następnie Dodaj kwadrat -\frac{5}{26} do obu stron równania. Ten krok powoduje, że lewa strona równania jest doskonałym kwadratem.
x^{2}-\frac{5}{13}x+\frac{25}{676}=-\frac{4}{13}+\frac{25}{676}
Podnieś do kwadratu -\frac{5}{26}, podnosząc do kwadratu licznik i mianownik ułamka.
x^{2}-\frac{5}{13}x+\frac{25}{676}=-\frac{183}{676}
Dodaj -\frac{4}{13} do \frac{25}{676}, znajdując wspólny mianownik i dodając liczniki. Następnie zredukuj ułamek do najmniejszych czynników, jeśli to możliwe.
\left(x-\frac{5}{26}\right)^{2}=-\frac{183}{676}
Współczynnik x^{2}-\frac{5}{13}x+\frac{25}{676}. Ogólnie rzecz biorąc, gdy x^{2}+bx+c jest idealny kwadrat, zawsze może być uwzględniany jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{5}{26}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{183}{676}}
Oblicz pierwiastek kwadratowy obu stron równania.
x-\frac{5}{26}=\frac{\sqrt{183}i}{26} x-\frac{5}{26}=-\frac{\sqrt{183}i}{26}
Uprość.
x=\frac{5+\sqrt{183}i}{26} x=\frac{-\sqrt{183}i+5}{26}
Dodaj \frac{5}{26} do obu stron równania.