Másodfokú egyenlet

Bevitt példa megoldása

10·x² – 40·x + 39 = 0

Tehát láthatjuk, hogy:
a = 10;    b = (– 40);    c = 39

x1;2 = – b ± √ b² – 4·a·c 
2·a

x1;2 = – (– 40) ± √ (– 40)² – 4·10·39 
2·10

x1;2 = 40 ± √ (– 40)² – 4·10·39 
20

x1;2 = 40 ± √ 1600 – 1560  
20

x1;2 = 40 ± √ 40 
20

Mint látjuk a diszkriminánsunk:
D = 40

x1;2 = 40 ± 6.325
20

x1 = 40 + 6.325 = 46.325
20 20

x1 = 2.316

x2 = 40 – 6.325 = 33.675
20 20

x2 = 1.684

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