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lesya [120]
2 years ago
15

How do I know if the point will be above the line

Mathematics
1 answer:
Zinaida [17]2 years ago
4 0

Answer: Para demostrar cómo calcular esto, digamos que tenemos una línea que pasa por un punto p con dirección v, es decir, parametrizada como \ gamma (t) = \ mathbf {p} + t \ mathbf {v}.

Sea L una rotación de 90 grados hacia la izquierda. Entonces, un punto x está a la izquierda de su línea si \ langle \ mathbf {x} - \ mathbf {p}, L \ mathbf {v} \ rangle es positivo, a la derecha si es negativo, y en la misma línea si es cero.

Respuesta 2:

Una línea en un plano no tiene un lado preferido, por lo que sin algo que distinga los lados de una línea, no puede haber una cuestión de qué lado de una línea se encuentra un punto.

Sin embargo, puede preguntar si dos puntos en ese plano, no en la línea, se encuentran en el mismo lado de la línea. Si el segmento de línea entre esos dos puntos se cruza con la línea, entonces se encuentran en lados opuestos de la línea; de lo contrario, se encuentran en el mismo lado de la línea.

Respuesta 3:

Trace la línea en una gráfica, digamos x = y. Cualquier coordenada de un punto donde xey son =, entonces se encuentra en la línea (17,17).

Si x es mayor que y, nuestro punto estará por debajo de la línea (3,2).

Si y es mayor que x, el punto estará por encima de la línea (1,2).

Si su línea es y = 2x, entonces y tendría que ser mayor que 2x para estar por encima de la línea.

Nuestra comparación en este gráfico xy está por encima o por debajo. Esto se debe a que generalmente hacemos referencia a nuestra línea ay =. Si lo reescribimos como x =, nuestra misma línea comparada con x sería a la izquierda o derecha de.

Step-by-step explanationNuestra comparación en este gráfico xy está por encima o por debajo. Esto se debe a que generalmente hacemos referencia a nuestra línea ay =. Si lo reescribimos como x =, nuestra misma línea comparada con x sería a la izquierda o derecha de.:

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Answer:

y=x^2-6x+5

Step-by-step explanation:

Let us consider the equation y=x^2-6x+5

For a quadratic equation in a standard form, y=ax^2+bx+c, the axis of symmetry is the vertical line x = \frac{-b}{2a}.

Here in this case we have, a=1, b=-6 , c =5

Putting the values we get,

x = \frac{-(-6)}{2\times 1} = \frac{6}{2} =3

We can see that the axis of symmetry is x=3 and the graph is giving minimum at x=3.

Therefore, the required equation is y=x^2-6x+5. Refer the image attached.


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and another even number be N(N+2)

N(N+2)=360

n^2+2n-360=0

n^2+20n-18n-360=0

value of N= -20 ,18

but -20 not accepted

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True. See the explanation and proof below.

Step-by-step explanation:

For this case we need to remeber the definition of linear transformation.

Let A and B be vector spaces with same scalars. A map defined as T: A >B is called a linear transformation from A to B if satisfy these two conditions:

1) T(x+y) = T(x) + T(y)

2) T(cv) = cT(v)

For all vectors x,y \in V and for all scalars c \in R. And A is called the domain and B the codomain of T.

Proof

For this case the tranformation proposed is t: M_{mxn} (R) > M_{nxm} (R)

Where T(A) = A^T

For this case we have the following assumption:

1) The transpose of an nxm matrix is an nxm matrix

And the following conditions:

2) T(A+B) = (A+B)^T = A^T + B^T = T(A) + T(B)

And we can express like this T(A+B) =T(A) + T(B)

3) If A \in M_{mxn}(R) and c \in R then we have this:

T(cA) = (cA)^T = cA^T = cT(A)

And since we have all the conditions satisfied, we can conclude that T is a linear transformation on this case.

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Subtract 2 from both sides

x = 1/2 - 2

Simplify 1/2 - 2 to -3/2

<u>x = -3/2</u>

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