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2sin(x)cos^2(x)-1+2cos^2(x)-sin(x)=0

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Solution

2sin(x)cos2(x)−1+2cos2(x)−sin(x)=0

Solution

x=23π​+2πn,x=45π​+2πn,x=47π​+2πn,x=4π​+2πn,x=43π​+2πn
+1
Degrés
x=270∘+360∘n,x=225∘+360∘n,x=315∘+360∘n,x=45∘+360∘n,x=135∘+360∘n
étapes des solutions
2sin(x)cos2(x)−1+2cos2(x)−sin(x)=0
Récrire en utilisant des identités trigonométriques
−1−sin(x)+2cos2(x)+2cos2(x)sin(x)
Utiliser l'identité hyperbolique: cos2(x)+sin2(x)=1cos2(x)=1−sin2(x)=−1−sin(x)+2(1−sin2(x))+2(1−sin2(x))sin(x)
Simplifier −1−sin(x)+2(1−sin2(x))+2(1−sin2(x))sin(x):sin(x)−2sin3(x)−2sin2(x)+1
−1−sin(x)+2(1−sin2(x))+2(1−sin2(x))sin(x)
=−1−sin(x)+2(1−sin2(x))+2sin(x)(1−sin2(x))
Développer 2(1−sin2(x)):2−2sin2(x)
2(1−sin2(x))
Appliquer la loi de la distribution: a(b−c)=ab−aca=2,b=1,c=sin2(x)=2⋅1−2sin2(x)
Multiplier les nombres : 2⋅1=2=2−2sin2(x)
=−1−sin(x)+2−2sin2(x)+2(1−sin2(x))sin(x)
Développer 2sin(x)(1−sin2(x)):2sin(x)−2sin3(x)
2sin(x)(1−sin2(x))
Appliquer la loi de la distribution: a(b−c)=ab−aca=2sin(x),b=1,c=sin2(x)=2sin(x)⋅1−2sin(x)sin2(x)
=2⋅1⋅sin(x)−2sin2(x)sin(x)
Simplifier 2⋅1⋅sin(x)−2sin2(x)sin(x):2sin(x)−2sin3(x)
2⋅1⋅sin(x)−2sin2(x)sin(x)
2⋅1⋅sin(x)=2sin(x)
2⋅1⋅sin(x)
Multiplier les nombres : 2⋅1=2=2sin(x)
2sin2(x)sin(x)=2sin3(x)
2sin2(x)sin(x)
Appliquer la règle de l'exposant: ab⋅ac=ab+csin2(x)sin(x)=sin2+1(x)=2sin2+1(x)
Additionner les nombres : 2+1=3=2sin3(x)
=2sin(x)−2sin3(x)
=2sin(x)−2sin3(x)
=−1−sin(x)+2−2sin2(x)+2sin(x)−2sin3(x)
Simplifier −1−sin(x)+2−2sin2(x)+2sin(x)−2sin3(x):sin(x)−2sin3(x)−2sin2(x)+1
−1−sin(x)+2−2sin2(x)+2sin(x)−2sin3(x)
Grouper comme termes=−sin(x)−2sin2(x)+2sin(x)−2sin3(x)−1+2
Additionner les éléments similaires : −sin(x)+2sin(x)=sin(x)=sin(x)−2sin2(x)−2sin3(x)−1+2
Additionner/Soustraire les nombres : −1+2=1=sin(x)−2sin3(x)−2sin2(x)+1
=sin(x)−2sin3(x)−2sin2(x)+1
=sin(x)−2sin3(x)−2sin2(x)+1
1+sin(x)−2sin2(x)−2sin3(x)=0
Résoudre par substitution
1+sin(x)−2sin2(x)−2sin3(x)=0
Soit : sin(x)=u1+u−2u2−2u3=0
1+u−2u2−2u3=0:u=−1,u=−22​​,u=22​​
1+u−2u2−2u3=0
Ecrire sous la forme standard an​xn+…+a1​x+a0​=0−2u3−2u2+u+1=0
Factoriser −2u3−2u2+u+1:−(u+1)(2​u+1)(2​u−1)
−2u3−2u2+u+1
Factoriser le terme commun −1=−(2u3+2u2−u−1)
Factoriser 2u3+2u2−u−1:(u+1)(2​u+1)(2​u−1)
2u3+2u2−u−1
=(2u3+2u2)+(−u−1)
Factoriser −1depuis −u−1:−(u+1)
−u−1
Factoriser le terme commun −1=−(u+1)
Factoriser 2u2depuis 2u3+2u2:2u2(u+1)
2u3+2u2
Appliquer la règle de l'exposant: ab+c=abacu3=uu2=2uu2+2u2
Factoriser le terme commun 2u2=2u2(u+1)
=−(u+1)+2u2(u+1)
Factoriser le terme commun u+1=(u+1)(2u2−1)
Factoriser 2u2−1:(2​u+1)(2​u−1)
2u2−1
Récrire 2u2−1 comme (2​u)2−12
2u2−1
Appliquer la règle des radicaux: a=(a​)22=(2​)2=(2​)2u2−1
Récrire 1 comme 12=(2​)2u2−12
Appliquer la règle de l'exposant: ambm=(ab)m(2​)2u2=(2​u)2=(2​u)2−12
=(2​u)2−12
Appliquer la formule de différence de deux carrés : x2−y2=(x+y)(x−y)(2​u)2−12=(2​u+1)(2​u−1)=(2​u+1)(2​u−1)
=(u+1)(2​u+1)(2​u−1)
=−(u+1)(2​u+1)(2​u−1)
−(u+1)(2​u+1)(2​u−1)=0
En utilisant le principe du facteur zéro : Si ab=0alors a=0ou b=0u+1=0or2​u+1=0or2​u−1=0
Résoudre u+1=0:u=−1
u+1=0
Déplacer 1vers la droite
u+1=0
Soustraire 1 des deux côtésu+1−1=0−1
Simplifieru=−1
u=−1
Résoudre 2​u+1=0:u=−22​​
2​u+1=0
Déplacer 1vers la droite
2​u+1=0
Soustraire 1 des deux côtés2​u+1−1=0−1
Simplifier2​u=−1
2​u=−1
Diviser les deux côtés par 2​
2​u=−1
Diviser les deux côtés par 2​2​2​u​=2​−1​
Simplifier
2​2​u​=2​−1​
Simplifier 2​2​u​:u
2​2​u​
Annuler le facteur commun : 2​=u
Simplifier 2​−1​:−22​​
2​−1​
Appliquer la règle des fractions: b−a​=−ba​=−2​1​
Simplifier −2​1​:−22​​
−2​1​
Multiplier par le conjugué 2​2​​=−2​2​1⋅2​​
1⋅2​=2​
2​2​=2
2​2​
Appliquer la règle des radicaux: a​a​=a2​2​=2=2
=−22​​
=−22​​
u=−22​​
u=−22​​
u=−22​​
Résoudre 2​u−1=0:u=22​​
2​u−1=0
Déplacer 1vers la droite
2​u−1=0
Ajouter 1 aux deux côtés2​u−1+1=0+1
Simplifier2​u=1
2​u=1
Diviser les deux côtés par 2​
2​u=1
Diviser les deux côtés par 2​2​2​u​=2​1​
Simplifier
2​2​u​=2​1​
Simplifier 2​2​u​:u
2​2​u​
Annuler le facteur commun : 2​=u
Simplifier 2​1​:22​​
2​1​
Multiplier par le conjugué 2​2​​=2​2​1⋅2​​
1⋅2​=2​
2​2​=2
2​2​
Appliquer la règle des radicaux: a​a​=a2​2​=2=2
=22​​
u=22​​
u=22​​
u=22​​
Les solutions sontu=−1,u=−22​​,u=22​​
Remplacer u=sin(x)sin(x)=−1,sin(x)=−22​​,sin(x)=22​​
sin(x)=−1,sin(x)=−22​​,sin(x)=22​​
sin(x)=−1:x=23π​+2πn
sin(x)=−1
Solutions générales pour sin(x)=−1
Tableau de périodicité sin(x) avec un cycle 2πn :
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​xπ67π​45π​34π​23π​35π​47π​611π​​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
x=23π​+2πn
x=23π​+2πn
sin(x)=−22​​:x=45π​+2πn,x=47π​+2πn
sin(x)=−22​​
Solutions générales pour sin(x)=−22​​
Tableau de périodicité sin(x) avec un cycle 2πn :
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​xπ67π​45π​34π​23π​35π​47π​611π​​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
x=45π​+2πn,x=47π​+2πn
x=45π​+2πn,x=47π​+2πn
sin(x)=22​​:x=4π​+2πn,x=43π​+2πn
sin(x)=22​​
Solutions générales pour sin(x)=22​​
Tableau de périodicité sin(x) avec un cycle 2πn :
x06π​4π​3π​2π​32π​43π​65π​​sin(x)021​22​​23​​123​​22​​21​​xπ67π​45π​34π​23π​35π​47π​611π​​sin(x)0−21​−22​​−23​​−1−23​​−22​​−21​​​
x=4π​+2πn,x=43π​+2πn
x=4π​+2πn,x=43π​+2πn
Combiner toutes les solutionsx=23π​+2πn,x=45π​+2πn,x=47π​+2πn,x=4π​+2πn,x=43π​+2πn

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