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Resolva para x (complex solution)
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3x^{2}+2x+15=9
Todas as equações com o formato ax^{2}+bx+c=0 podem ser resolvidas com a fórmula quadrática: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. A fórmula quadrática fornece duas soluções, uma quando ± corresponde à adição e outra quando corresponde à subtração.
3x^{2}+2x+15-9=9-9
Subtraia 9 de ambos os lados da equação.
3x^{2}+2x+15-9=0
Subtrair 9 do próprio valor devolve o resultado 0.
3x^{2}+2x+6=0
Subtraia 9 de 15.
x=\frac{-2±\sqrt{2^{2}-4\times 3\times 6}}{2\times 3}
Esta equação está no formato padrão: ax^{2}+bx+c=0. Substitua 3 por a, 2 por b e 6 por c na fórmula quadrática, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-2±\sqrt{4-4\times 3\times 6}}{2\times 3}
Calcule o quadrado de 2.
x=\frac{-2±\sqrt{4-12\times 6}}{2\times 3}
Multiplique -4 vezes 3.
x=\frac{-2±\sqrt{4-72}}{2\times 3}
Multiplique -12 vezes 6.
x=\frac{-2±\sqrt{-68}}{2\times 3}
Some 4 com -72.
x=\frac{-2±2\sqrt{17}i}{2\times 3}
Calcule a raiz quadrada de -68.
x=\frac{-2±2\sqrt{17}i}{6}
Multiplique 2 vezes 3.
x=\frac{-2+2\sqrt{17}i}{6}
Agora, resolva a equação x=\frac{-2±2\sqrt{17}i}{6} quando ± for uma adição. Some -2 com 2i\sqrt{17}.
x=\frac{-1+\sqrt{17}i}{3}
Divida -2+2i\sqrt{17} por 6.
x=\frac{-2\sqrt{17}i-2}{6}
Agora, resolva a equação x=\frac{-2±2\sqrt{17}i}{6} quando ± for uma subtração. Subtraia 2i\sqrt{17} de -2.
x=\frac{-\sqrt{17}i-1}{3}
Divida -2-2i\sqrt{17} por 6.
x=\frac{-1+\sqrt{17}i}{3} x=\frac{-\sqrt{17}i-1}{3}
A equação está resolvida.
3x^{2}+2x+15=9
As equações quadráticas tal como esta podem ser resolvidas através da conclusão do quadrado. Para concluir o quadrado, primeiro a equação tem de estar no formato x^{2}+bx=c.
3x^{2}+2x+15-15=9-15
Subtraia 15 de ambos os lados da equação.
3x^{2}+2x=9-15
Subtrair 15 do próprio valor devolve o resultado 0.
3x^{2}+2x=-6
Subtraia 15 de 9.
\frac{3x^{2}+2x}{3}=-\frac{6}{3}
Divida ambos os lados por 3.
x^{2}+\frac{2}{3}x=-\frac{6}{3}
Dividir por 3 anula a multiplicação por 3.
x^{2}+\frac{2}{3}x=-2
Divida -6 por 3.
x^{2}+\frac{2}{3}x+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}=-2+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}
Divida \frac{2}{3}, o coeficiente do termo x, 2 para obter \frac{1}{3}. Em seguida, adicione o quadrado de \frac{1}{3} para ambos os lados da equação. Este passo faz do lado esquerdo da equação um quadrado perfeito.
x^{2}+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=-2+\frac{1}{9}
Calcule o quadrado de \frac{1}{3}, ao elevar ao quadrado o numerador e o denominador da fração.
x^{2}+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=-\frac{17}{9}
Some -2 com \frac{1}{9}.
\left(x+\frac{1}{3}\right)^{2}=-\frac{17}{9}
Fatorize x^{2}+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}. Em geral, quando x^{2}+bx+c é um quadrado perfeito, pode sempre ser fatorizado como \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{1}{3}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{17}{9}}
Calcule a raiz quadrada de ambos os lados da equação.
x+\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{17}i}{3} x+\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{17}i}{3}
Simplifique.
x=\frac{-1+\sqrt{17}i}{3} x=\frac{-\sqrt{17}i-1}{3}
Subtraia \frac{1}{3} de ambos os lados da equação.