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-a^2c_{1}cos(ax)-a^2c_{2}sin(ax)=0

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Lösung

−a2c1​cos(ax)−a2c2​sin(ax)=0

Lösung

x=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​
Schritte zur Lösung
−a2c1​cos(ax)−a2c2​sin(ax)=0
Umschreiben mit Hilfe von Trigonometrie-Identitäten
−a2c1​cos(ax)−a2c2​sin(ax)=0
Teile beide Seiten durch cos(ax),cos(ax)=0cos(ax)−a2c1​cos(ax)−a2c2​sin(ax)​=cos(ax)0​
Vereinfache−a2c1​−cos(ax)a2c2​sin(ax)​=0
Verwende die grundlegende trigonometrische Identität: cos(x)sin(x)​=tan(x)−a2c1​−a2c2​tan(ax)=0
−a2c1​−a2c2​tan(ax)=0
Verschiebe a2c1​auf die rechte Seite
−a2c1​−a2c2​tan(ax)=0
Füge a2c1​ zu beiden Seiten hinzu−a2c1​−a2c2​tan(ax)+a2c1​=0+a2c1​
Vereinfache−a2c2​tan(ax)=a2c1​
−a2c2​tan(ax)=a2c1​
Teile beide Seiten durch −a2c2​;a=0
−a2c2​tan(ax)=a2c1​
Teile beide Seiten durch −a2c2​;a=0−a2c2​−a2c2​tan(ax)​=−a2c2​a2c1​​;a=0
Vereinfache
−a2c2​−a2c2​tan(ax)​=−a2c2​a2c1​​
Vereinfache −a2c2​−a2c2​tan(ax)​:tan(ax)
−a2c2​−a2c2​tan(ax)​
Wende Bruchregel an: −b−a​=ba​=a2c2​a2c2​tan(ax)​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: a2=c2​c2​tan(ax)​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: c2​=tan(ax)
Vereinfache −a2c2​a2c1​​:−c2​c1​​
−a2c2​a2c1​​
Wende Bruchregel an: −ba​=−ba​=−a2c2​a2c1​​
Streiche die gemeinsamen Faktoren: a2=−c2​c1​​
tan(ax)=−c2​c1​​;a=0
tan(ax)=−c2​c1​​;a=0
tan(ax)=−c2​c1​​;a=0
Wende die Eigenschaften der Trigonometrie an
tan(ax)=−c2​c1​​
Allgemeine Lösung für tan(ax)=−c2​c1​​tan(x)=a⇒x=arctan(a)+πnax=arctan(−c2​c1​​)+πn
ax=arctan(−c2​c1​​)+πn
Löse ax=arctan(−c2​c1​​)+πn:x=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​;a=0
ax=arctan(−c2​c1​​)+πn
Teile beide Seiten durch a;a=0
ax=arctan(−c2​c1​​)+πn
Teile beide Seiten durch a;a=0aax​=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​;a=0
Vereinfachex=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​;a=0
x=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​;a=0
x=aarctan(−c2​c1​​)​+aπn​

Graph

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10=-12sin(x)+1.8cos(x)10=−12sin(x)+1.8cos(x)-2+sin(2θ)=-3/2−2+sin(2θ)=−23​tan(c)= 24/7tan(c)=724​sin(t)=(-1)/2sin(t)=2−1​sin(x+pi/6)+cos(x+pi/3)=cos(2x)sin(x+6π​)+cos(x+3π​)=cos(2x)
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