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x
2
x
□
log
□
√
☐
□
√
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≥
□
□
·
÷
x
◦
π
(
☐
)
′
d
dx
∂
∂
x
∫
∫
□
□
lim
∑
∞
θ
(
f
◦
g
)
f
(
x
)
▭
|
▭
×
▭
▭
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▭
▭
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▭
▭
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☐
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分数
多桁
小数
指数・根号
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剰余
平均値・中央値・最頻値
代数
方程式
不等式
連立方程式
連立不等式
基本操作
代数的性質
部分分数
多項式
有理式
数列
冪和
区間表記
円周率(積)表記
帰納法
論理セット
前微積分
方程式
不等式
科学計算機
科学的記数法算術
複素数
極座標・デカルト
連立方程式
連立不等式
多項式
原理
関数
演算と合成
座標幾何学
三角関数
微分積分
導関数
導関数アプリケーション
指値
積分
積分アプリケーション
積分近似
級数
ODE
多変数微積分
ラプラス変換
テイラー・マクローリン級数
フーリエ級数
フーリエ変換
関数
線分方程式
関数
演算と合成
円錐曲線
変換
線形代数
行列
ベクトル
行列・ベクトル
行列
ベクトル
三角関数
公式
公式の証明
三角関数
三角関数不定式
関数の評価
簡略
統計
算術平均
幾何学的平均
二次平均
平均
中央値
モード
オーダー
最小値
最大値
確率
中間層
範囲
標準偏差
平方偏差
下位四分位
上位四分位
四分位範囲
ミッドヒンジ
標準正規分布
化学
化学反応
経済学
収穫逓減点
換算
ローマ数字
根基の冪指数変換
冪指数の根基変換
分数変換
小数変換
混数変換
仮分数変換
度-ラジアン
ラジアン-度
解答
>
Is多項式計算機
>
多項式 3x+8x^2-4(x^2-1)
トピック
前代数
代数
方程式
基本(線形)
解く
二次方程式
因数分解による解法
平方完成
二次式
有理方程式
四次方程式
多項式
根号
対数
指数関数
絶対値
複素
行列
ルート
有理根
底値/天井値
根が与えられた方程式
ニュートン・ラフソン法
不等式
線形
二次方程式
絶対値
根号
有理
対数
指数関数
複合
連立方程式
線形
代入法
消去法
クラメールの法則
ガウス消去法
非線形
連立不等式
基本操作
簡略
因子
三項式
分類
完全平方
平方数の差
立方数差
立方数和
多項式
拡張
分配法則
FOIL法
平方数の差
完全平方
完全立方
三項式
二項展開
参加する
キャンセル
代数的性質
指数
対数
対数的微分形式
根号
絶対値
複素数
共役
マグニチュード
底値
天井値
LCD
GCD
部分分数
多項式
多項式特性
Is多項式
首位係数
最高次項
次数
標準形
素多項式
加算
減算
乗算
除算
因子
平方根完成
合成除算
線形因数
有理式
加算
減算
乗算
除算
削減
有理化
分母有理化
分子有理化
数列
数列型の特定
初項
第n項
和
収束
冪和
区間表記
円周率(積)表記
帰納法
論理セット
ブール代数
真理値
集合論
交差
和集合
差
部分集合
相反
濃度
べき集合
カルテシアン積
前微積分
微分積分
関数
線形代数
行列・ベクトル
三角関数
統計
化学
経済学
換算
フルパッド
x
2
x
□
log
□
√
☐
□
√
☐
≤
≥
□
□
·
÷
x
◦
π
(
☐
)
′
d
dx
∂
∂
x
∫
∫
□
□
lim
∑
∞
θ
(
f
◦
g
)
f
(
x
)
−
▭
▭
<
7
8
9
÷
AC
+
▭
▭
>
4
5
6
×
☐
☐
☐
×
▭
▭
(
1
2
3
−
x
▭
|
▭
)
.
0
=
+
y
Basic
α
β
γ
AB
Γ
sin
cos
≥
÷
→
x
ℂ
∀
∑
∫
∏
(
☐
☐
☐
☐
)
H
2
O
☐
2
x
☐
√
☐
□
√
☐
□
□
log
□
π
θ
∞
∫
d
dx
≥
≤
·
÷
x
◦
(
☐
)
|
☐
|
(
f
◦
g
)
f
(
x
)
ln
e
☐
(
☐
)
′
∂
∂
x
∫
□
□
lim
∑
sin
cos
tan
cot
csc
sec
α
β
γ
δ
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
π
ρ
σ
τ
υ
ϕ
χ
ψ
ω
A
B
Γ
Δ
E
Z
H
Θ
K
Λ
M
N
Ξ
Π
P
Σ
T
ϒ
Φ
X
Ψ
Ω
sin
cos
tan
cot
sec
csc
sinh
cosh
tanh
coth
sech
arcsin
arccos
arctan
arccot
arcsec
arccsc
arcsinh
arccosh
arctanh
arccoth
arcsech
{
☐
☐
{
☐
☐
☐
=
≠
÷
·
×
<
>
≤
≥
(
☐
)
[
☐
]
▭
|
▭
×
▭
▭
+
▭
▭
−
▭
▭
☐
!
x
◦
→
⌊
☐
⌋
⌈
☐
⌉
☐
⃗
☐
∈
∀
∉
∃
ℝ
ℂ
ℕ
ℤ
∅
∨
∧
¬
⊕
∩
∪
☐
c
⊂
⊆
⊃
⊇
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
☐
☐
∫
☐
☐
∫
☐
☐
∫
☐
☐
∫
☐
☐
∫
☐
☐
∑
∏
lim
lim
x
→
∞
lim
x
→
0
+
lim
x
→
0
−
d
dx
d
2
dx
2
(
☐
)
′
(
☐
)
′
′
∂
∂
x
(
2
×
2
)
(
2
×
3
)
(
3
×
3
)
(
3
×
2
)
(
4
×
2
)
(
4
×
3
)
(
4
×
4
)
(
3
×
4
)
(
2
×
4
)
(
5
×
5
)
(
1
×
2
)
(
1
×
3
)
(
1
×
4
)
(
1
×
5
)
(
1
×
6
)
(
2
×
1
)
(
3
×
1
)
(
4
×
1
)
(
5
×
1
)
(
6
×
1
)
(
7
×
1
)
ラ
ジ
ア
ン
度
☐
!
(
)
%
ク
リ
ア
arcsin
sin
√
☐
7
8
9
÷
arccos
cos
ln
4
5
6
×
arctan
tan
log
1
2
3
−
π
e
x
☐
0
.
=
+
簡
略
解
く
拡
張
因
子
有
理
化
すべて表示
面積
漸近線
臨界点
導関数
ドメイン
固有値
固有ベクトル
拡張
極限点
因子
暗黙導関数
変曲点
切片
逆数
ラプラス
逆ラプラス
部分分数
範囲
勾配
簡略
解く
正接
テイラー
頂点
幾何学テスト
交互テスト
伸縮試験
pシリーズテスト
ルート検定
多
項
式
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
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ステップ
グラフ
関連
例
AIによって生成
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多項式
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
検証する
保存
解
真
ステップを表示
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解答ステップ
解答者:
1ステップずつ
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
多項式
多項式は、整数べき乗が
P
(
x
)
=
a
nx
n
+
…
+
a
2
x
2
+
a
1
x
+
a
0
の
変
数
の
和
で
す
標準的な形式で書き換える:
4
x
2
+
3
x
+
4
4
x
2
+
3
x
+
4
は多項式である
真
数直線
関連
展開する
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
因数
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
例
多
項
式
(
x
+
3
)
3
−
1
2
多
項
式
5
7
y
−
y
2
+
(
y
+
1
)
2
多
項
式
(
2
x
+
3
)
3
−
4
x
3
多
項
式
3
x
+
8
x
2
−
4
(
x
2
−
1
)
多
項
式
1
x
+
2
x
+
3
表示を拡張
説明
ステップバイステップで,関数が多項式かどうかをチェックします
is-polynomial-calculator
多項式 3x+8x^{2}-4(x^{2}-1)
ja
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