Másodfokú egyenlet

Bevitt példa megoldása

– 1·x² – 4·x – 1 = 0

Tehát láthatjuk, hogy:
a = (– 1);    b = (– 4);    c = (– 1)

x1;2 = – b ± √ b² – 4·a·c 
2·a

x1;2 = – (– 4) ± √ (– 4)² – 4·(– 1)·(– 1) 
2·(– 1)

x1;2 = 4 ± √ (– 4)² – 4·(– 1)·(– 1) 
– 2

x1;2 = 4 ± √ 16 – 4  
– 2

x1;2 = 4 ± √ 12 
– 2

Mint látjuk a diszkriminánsunk:
D = 12

x1;2 = 4 ± 3.464
– 2

x1 = 4 + 3.464 = 7.464
– 2 – 2

x1 = – 3.732

x2 = 4 – 3.464 = 0.536
– 2 – 2

x2 = – 0.268

Feladat bevitele

 x² +   x +   = 0
Mintafeladatok »
Egyszerű mintafeladatok »
Nyomtatás

Megoldóképlet és diszkrimináns

A másodfokú egyenlet rendezése és 0-ra redukálása után az egyenlet alakja:

a·x² + b·x + c = 0

Az a a másodfokú tag együtthatója, a b az elsőfokúé, míg a c a konstans. A másodfokú egyenlet megoldóképlete:

x1;2 = – b ± √ b² – 4·a·c 
2·a

Az egyenlet diszkriminánsa a megoldóképletben a gyök alatt álló kifejezés, tehát:

D = b² – 4·a·c

A diszkriminánsból tudunk következtetni a gyökök (megoldások) számára. Ha D < 0, akkor nincs megoldás, ha D = 0, akkor egy megoldás van (azaz két egyforma), illetve ha D > 0, akkor két különböző valós gyököt fogunk kapni.

Viète formulák és gyöktényezős alak

A Viète-formulák egy polinom (itt a másodfokú egyenlet) gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket határozzák meg.

x1 + x2 = – b
a
x1·x2 = c
a

A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja, ha az a a másodfokú tag együtthatója, a gyökök pedig x1 és x2:

a·(x – x1)·(x – x2) = 0