\( \sqrt{2x^2 - 7x - 4} > -x - \frac{1}{4} \)
ОДЗ: \( 2x^2 - 7x - 4 \ge 0 \). Корни уравнения \( 2x^2 - 7x - 4 = 0 \):
\( D = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-4) = 49 + 32 = 81 \)
\( x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{81}}{4} = \frac{7 \pm 9}{4} \) ⇒ \( x_1 = \frac{16}{4} = 4 \), \( x_2 = \frac{-2}{4} = -0.5 \)
Значит, \( x \in (-\infty, -0.5] \cup [4, \infty) \).
Рассмотрим два случая:
Случай 1: Правая часть неравенства отрицательна или равна нулю.
\( -x - \frac{1}{4} \le 0 \) ⇒ \( -x \le \frac{1}{4} \) ⇒ \( x \ge -0.25 \)
В этом случае неравенство выполняется, если левая часть определена. Учитывая ОДЗ, получаем \( x \in [4, \infty) \).
Случай 2: Правая часть неравенства положительна.
\( -x - \frac{1}{4} > 0 \) ⇒ \( x < -0.25 \)
Возведём обе части неравенства в квадрат:
\( 2x^2 - 7x - 4 > \left(-x - \frac{1}{4}\right)^2 \)
\( 2x^2 - 7x - 4 > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} \)
\( 2x^2 - x^2 - 7x - \frac{1}{2}x - 4 - \frac{1}{16} > 0 \)
\( x^2 - \frac{15}{2}x - \frac{65}{16} > 0 \)
Умножим на 16:
\( 16x^2 - 120x - 65 > 0 \)
Корни уравнения \( 16x^2 - 120x - 65 = 0 \):
\( D = (-120)^2 - 4 \cdot 16 \cdot (-65) = 14400 + 4160 = 18560 \)
\( \sqrt{18560} = \sqrt{64 \cdot 290} = 8\sqrt{290} \) (приближённо \( 8 \cdot 17.03 \approx 136.24 \))
\( x_{3,4} = \frac{120 \pm 8\sqrt{290}}{32} = \frac{15 \pm \sqrt{290}}{4} \)
\( x_3 \approx \frac{15 + 17.03}{4} \approx \frac{32.03}{4} \approx 8.01 \)
\( x_4 \approx \frac{15 - 17.03}{4} \approx \frac{-2.03}{4} \approx -0.5075 \)
Учитывая, что \( x < -0.25 \) и ОДЗ \( x \le -0.5 \), получаем \( x \in (-\infty, \frac{15 - \sqrt{290}}{4}] \).
Объединяем решения случаев:
\( (-\infty, \frac{15 - \sqrt{290}}{4}] \cup [4, \infty) \)
Цилиндр — это тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон.
Ответ: 1. Формулы синуса, косинуса и тангенса двойного и половинного углов. 2. \( x \in (-\infty, \frac{15 - \sqrt{290}}{4}] \cup [4, \infty) \). 3. Цилиндр — тело вращения, ограниченное двумя параллельными кругами и боковой поверхностью.