Answer:
0.05555555555
Step-by-step explanation:
usless you flip it around then it would be 2 cause 1/6 / 3 = .0555555555555 because the 1/6 butif they want u to flip it then it would be 6/3=2
Answer:191/94 i hope this helps!!(✿◠‿◠)
Answer:
<em>Given </em><em>points </em><em>are </em><em>(</em><em> </em><em>-</em><em>2</em><em> </em><em>,</em><em> </em><em>-</em><em>5</em><em> </em><em>)</em><em> </em><em>and </em><em>slope </em><em>(</em><em> </em><em>m</em><em>) </em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>-</em><em>4</em>
Step-by-step explanation:
<em>y </em><em>-</em><em> </em><em>y1</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>m </em><em>(</em><em> </em><em>x </em><em>-</em><em> </em><em>x1</em><em>)</em>
<em>y </em><em>+</em><em> </em><em>5</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>-</em><em>4</em><em> </em><em>(</em><em> </em><em>x </em><em>+</em><em> </em><em>2</em><em> </em><em>)</em>
<em>y </em><em>+</em><em> </em><em>5</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>-</em><em>4</em><em>x</em><em> </em><em>-</em><em> </em><em>8</em>
<em>4x </em><em>+</em><em> </em><em>y </em><em>+</em><em>5</em><em> </em><em>+</em><em> </em><em>8</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>0</em>
<em>4x </em><em>+</em><em> </em><em>y </em><em>+</em><em>1</em><em>3</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>0</em><em> </em>
<em>y </em><em>=</em><em> </em><em>-</em><em>4</em><em>x</em><em> </em><em>-</em><em> </em><em>1</em><em>3</em>
<em>which </em><em>is </em><em>the </em><em>required </em><em>equation </em>

now, if the denominator turns to 0, the fraction becomes undefined, and you get a "vertical asymptote" when that happens, so let's check when is that
![\bf sin\left(x-\frac{2\pi }{3} \right)=0\implies sin^{-1}\left[ sin\left(x-\frac{2\pi }{3} \right) \right]=sin^{-1}(0) \\\\\\ x-\frac{2\pi }{3}= \begin{cases} 0\\ \pi \end{cases}\implies \measuredangle x= \begin{cases} \frac{2\pi }{3}\\ \frac{5\pi }{3} \end{cases}](https://tex.z-dn.net/?f=%5Cbf%20sin%5Cleft%28x-%5Cfrac%7B2%5Cpi%20%7D%7B3%7D%20%20%5Cright%29%3D0%5Cimplies%20sin%5E%7B-1%7D%5Cleft%5B%20sin%5Cleft%28x-%5Cfrac%7B2%5Cpi%20%7D%7B3%7D%20%20%5Cright%29%20%5Cright%5D%3Dsin%5E%7B-1%7D%280%29%0A%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0Ax-%5Cfrac%7B2%5Cpi%20%7D%7B3%7D%3D%0A%5Cbegin%7Bcases%7D%0A0%5C%5C%0A%5Cpi%20%0A%5Cend%7Bcases%7D%5Cimplies%20%5Cmeasuredangle%20x%3D%0A%5Cbegin%7Bcases%7D%0A%5Cfrac%7B2%5Cpi%20%7D%7B3%7D%5C%5C%0A%5Cfrac%7B5%5Cpi%20%7D%7B3%7D%0A%5Cend%7Bcases%7D)
now, at those angles, the function is asymptotic, check the picture below
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