Skillnad mellan versioner av "1.3 Lösning 8c"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m (Created page with "För att faktorisera polynomet <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math> beräknar vi dess nollställen: <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 = 0 </math> För att kunna använda Vietas formler må...")
 
m
Rad 1: Rad 1:
För att faktorisera polynomet <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math> beräknar vi dess nollställen:  
+
För att faktorisera polynomet <math> 49\,z^2 + 14\,z + 1 </math> beräknar vi dess nollställen:  
  
<math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 = 0 </math>
+
<math> 49\,z^2 + 14\,z + 1 = 0 </math>
  
 
För att kunna använda Vietas formler måste ekvationen skrivas om till normalform:
 
För att kunna använda Vietas formler måste ekvationen skrivas om till normalform:
  
<math>\begin{align} 9\,x^2 - 6\,x + 1               & = 0  \qquad  & | \;  / \, 9 \\
+
<math>\begin{align} 49\,z^2 + 14\,z + 1                 & = 0  \qquad  & | \;  / \, 49 \\
                      x^2-{6\over 9}\,x+{1\over 9} & = 0                         \\
+
                        z^2+{14\over 49}\,z+{1\over 49} & = 0                           \\
                      x^2-{2\over 3}\,x+{1\over 9} & = 0                         \\
+
                        z^2+{2\over 7}\,z+{1\over 49} & = 0                             \\
 
       \end{align}</math>
 
       \end{align}</math>
  
 
Normalformen ger Vietas formler:
 
Normalformen ger Vietas formler:
  
<math> \begin{align} x_1   +  x_2 & = {2\over 3}  \\
+
<math> \begin{align} z_1   +  z_2 & = - {2\over 7}  \\
                     x_1 \cdot x_2 & = {1\over 9}
+
                     z_1 \cdot z_2 & = {1\over 49}
 
       \end{align}</math>
 
       \end{align}</math>
  
Man hittar lösningarna <math> x_1 = {1\over 3}\,</math> och <math> x_2 = {1\over 3}\,</math> eftersom
+
Man hittar lösningarna <math> z_1 = - {1\over 7}\,</math> och <math> z_2 = - {1\over 7}\,</math> eftersom
  
<math> \begin{align} {1\over 3}   + {1\over 3} & = {2\over 3}  \\
+
<math> \begin{align} - {1\over 7} - {1\over 7}   & = {2\over 7}  \\
                    {1\over 3}\cdot {1\over 3} & = {1\over 9}
+
                    (-{1\over 7})\cdot(-{1\over 7}) & = {1\over 49}
 
       \end{align}</math>
 
       \end{align}</math>
 
+
+++
 
Därför har normalformen <math> x^2-{2\over 3}\,x+{1\over 9} </math> faktoriseringen <math> \left(x-{1\over 3}\right) \cdot \left(x-{1\over 3}\right) </math> och därmed det ursprungliga polynomet <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math> följande faktorisering:
 
Därför har normalformen <math> x^2-{2\over 3}\,x+{1\over 9} </math> faktoriseringen <math> \left(x-{1\over 3}\right) \cdot \left(x-{1\over 3}\right) </math> och därmed det ursprungliga polynomet <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math> följande faktorisering:
  

Versionen från 13 oktober 2011 kl. 13.17

För att faktorisera polynomet \( 49\,z^2 + 14\,z + 1 \) beräknar vi dess nollställen\[ 49\,z^2 + 14\,z + 1 = 0 \]

För att kunna använda Vietas formler måste ekvationen skrivas om till normalform\[\begin{align} 49\,z^2 + 14\,z + 1 & = 0 \qquad & | \; / \, 49 \\ z^2+{14\over 49}\,z+{1\over 49} & = 0 \\ z^2+{2\over 7}\,z+{1\over 49} & = 0 \\ \end{align}\]

Normalformen ger Vietas formler\[ \begin{align} z_1 + z_2 & = - {2\over 7} \\ z_1 \cdot z_2 & = {1\over 49} \end{align}\]

Man hittar lösningarna \( z_1 = - {1\over 7}\,\) och \( z_2 = - {1\over 7}\,\) eftersom

\( \begin{align} - {1\over 7} - {1\over 7} & = {2\over 7} \\ (-{1\over 7})\cdot(-{1\over 7}) & = {1\over 49} \end{align}\) +++ Därför har normalformen \( x^2-{2\over 3}\,x+{1\over 9} \) faktoriseringen \( \left(x-{1\over 3}\right) \cdot \left(x-{1\over 3}\right) \) och därmed det ursprungliga polynomet \( 9\,x^2 - 6\,x + 1 \) följande faktorisering\[ 9 \cdot \left(x-{1\over 3}\right) \cdot \left(x-{1\over 3}\right) = 3\cdot \left(x-{1\over 3}\right) \cdot 3 \cdot \left(x-{1\over 3}\right) = \]

\[ = (3\,x-1)\cdot (3\,x-1) = (3\,x-1)^2 \]

Kontroll\[ (3\,x-1)^2 = 9\,x^2 - 6\,x + 1 \] enligt kvadreringsregeln.