Direct la conținutul principal
Rezolvați pentru x (complex solution)
Tick mark Image
Grafic

Probleme similare din căutarea web

Partajați

2x^{2}+3x+273=0
Toate ecuațiile de forma ax^{2}+bx+c=0 pot fi rezolvate utilizând formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea oferă două soluții, una atunci când operația ± este de adunare și una atunci când este de scădere.
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}-4\times 2\times 273}}{2\times 2}
Această ecuație este în formă standard: ax^{2}+bx+c=0. Înlocuiți a cu 2, b cu 3 și c cu 273 în formula rădăcinilor ecuațiilor de gradul al doilea, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-3±\sqrt{9-4\times 2\times 273}}{2\times 2}
Ridicați 3 la pătrat.
x=\frac{-3±\sqrt{9-8\times 273}}{2\times 2}
Înmulțiți -4 cu 2.
x=\frac{-3±\sqrt{9-2184}}{2\times 2}
Înmulțiți -8 cu 273.
x=\frac{-3±\sqrt{-2175}}{2\times 2}
Adunați 9 cu -2184.
x=\frac{-3±5\sqrt{87}i}{2\times 2}
Aflați rădăcina pătrată pentru -2175.
x=\frac{-3±5\sqrt{87}i}{4}
Înmulțiți 2 cu 2.
x=\frac{-3+5\sqrt{87}i}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{-3±5\sqrt{87}i}{4} atunci când ± este plus. Adunați -3 cu 5i\sqrt{87}.
x=\frac{-5\sqrt{87}i-3}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{-3±5\sqrt{87}i}{4} atunci când ± este minus. Scădeți 5i\sqrt{87} din -3.
x=\frac{-3+5\sqrt{87}i}{4} x=\frac{-5\sqrt{87}i-3}{4}
Ecuația este rezolvată acum.
2x^{2}+3x+273=0
Ecuațiile de gradul doi ca aceasta pot fi rezolvate prin completarea pătratului. Pentru a completa pătratul, ecuația trebuie mai întâi să fie sub forma x^{2}+bx=c.
2x^{2}+3x+273-273=-273
Scădeți 273 din ambele părți ale ecuației.
2x^{2}+3x=-273
Scăderea 273 din el însuși are ca rezultat 0.
\frac{2x^{2}+3x}{2}=-\frac{273}{2}
Se împart ambele părți la 2.
x^{2}+\frac{3}{2}x=-\frac{273}{2}
Împărțirea la 2 anulează înmulțirea cu 2.
x^{2}+\frac{3}{2}x+\left(\frac{3}{4}\right)^{2}=-\frac{273}{2}+\left(\frac{3}{4}\right)^{2}
Împărțiți \frac{3}{2}, coeficientul termenului x, la 2 pentru a obține \frac{3}{4}. Apoi, adunați pătratul lui \frac{3}{4} la ambele părți ale ecuației. Acest pas face din partea stângă a ecuației un pătrat perfect.
x^{2}+\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}=-\frac{273}{2}+\frac{9}{16}
Ridicați \frac{3}{4} la pătrat, calculând pătratul pentru numărătorul și numitorul fracției.
x^{2}+\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}=-\frac{2175}{16}
Adunați -\frac{273}{2} cu \frac{9}{16} găsind un numitor comun și adunând numărătorii. Apoi simplificați fracția până devine ireductibilă, dacă este posibil.
\left(x+\frac{3}{4}\right)^{2}=-\frac{2175}{16}
Factor x^{2}+\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}. În general, atunci când x^{2}+bx+c este un pătrat perfect, el poate fi descompus în factori oricând ca \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{3}{4}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{2175}{16}}
Aflați rădăcina pătrată pentru ambele părți ale ecuației.
x+\frac{3}{4}=\frac{5\sqrt{87}i}{4} x+\frac{3}{4}=-\frac{5\sqrt{87}i}{4}
Simplificați.
x=\frac{-3+5\sqrt{87}i}{4} x=\frac{-5\sqrt{87}i-3}{4}
Scădeți \frac{3}{4} din ambele părți ale ecuației.