3 - 4 * (1 - 6 * x) = 2 * (3 * x + 4);
Раскрываем скобки. Для этого значение перед скобками, умножаем на каждое значение в скобках, и складываем их в соответствии с их знаками. Тогда получаем:
3 - 4 * 1 + 4 * 6 * x = 2 * 3 * x + 2 * 4;
3 - 4 + 24 * x = 6 * x + 8;
- 1 + 24 * x = 6 * x + 8;
Известные значения переносим на одну сторону, а неизвестные на другую сторону. При переносе значений, их знаки меняются на противоположный знак. То есть получаем:
24 * x - 6 * x = 8 + 1;
18 * x = 9;
x = 9/18;
x = 1/2;
ответ: х = 1/2.
Пошаговое объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Из населенного пункта В одном направлении одновременно вышли два пешехода Один со скоростью 3 км ч другой со скоростью 5 км ч Запиши выражение 2 нахождение расстояния между пешеходами через t часов
Сегодня астрофизики, изучая небесные объекты, регистрируют излучение практически во всем электромагнитном диапазоне, от самых коротких волн до волн длиной порядка нескольких десятков метров.
Если говорить о регистрации излучения с самыми короткими длинами волн, то следует сказать, что в этом случае принято говорить не о длине волны излучения, а об энергии регистрируемых фотонов. В данном случае энергия фотонов может составлять от 0,12 МэВ до более 100 ГэВ. Излучение в указанном диапазоне называется гамма-излучением и приборы, регистрирующие это излучение, называют гамма-телескопами.
Рентгеновское излучение, так же как и гамма-излучение, лежит в широком диапазоне. И хотя для регистрации рентгеновских квантов с энергией порядка, или немногим менее 100 КэВ применяют приборы, устройство и принцип работы которых аналогичны счетчикам Гейгера, а для регистрации рентгеновского излучения самых длинных волн применяют оптические телескопы, несмотря на это, все эти приборы называют рентгеновскими телескопами.
Оптические телескопы. Работают в достаточно широком диапазоне электромагнитного излучения. Начиная с длинноволнового рентгеновского излучения (порядка 100 ангстрем) и заканчивая средневолновым инфракрасным излучением (длина волны до 20 мкм).
Инфракрасный телескопы. С одной стороны данную категорию телескопов можно рассматривать как обособленную категорию приборов, регистрирующих излучение в диапазоне от 0,75 -1,5 мкм (ближняя ИК область), до 100 – 2000 мкм (очень дальняя ИК область). С другой стороны ИК телескопы можно рассматривать как приборы переходной категории от оптических телескопов к радиотелескопам. ИК телескопы ближнего и среднего участков спектра используют обычные телескопические системы – рефракторы и рефлекторы, и, как было указано выше, эти телескопы можно отнести к оптическим. Диапазон 1000 – 2000мкм очень далекой ИК области спектра можно отнести и к коротковолновому радиодиапазону. По этой причине ИК телескопы, работающие в этой области спектра, некоторые специалисты называют инфракрасными радиотелескопами.
Радиотелескопы. Эти приборы регистрируют электромагнитное излучение с длиной волны в диапазоне от 1 мм до 20 метров.
Есть еще одна категория «телескопов», стоящая, как мне кажется, особняком по отношению к остальным категориям. Это, так называемые, «нейтринные телескопы». Из названия ясно, что этими приборами регистрируют «неуловимые» частицы – нейтрино. Ну а телескопами эти приборы называют, вероятно, потому, что они регистрирую частицы, приходящие к нам из космоса.