условие

(x2+3x)lg(x2+2x2)|x1|2lg(x22x+2)2x1

шаг 1.Область допустимых значений

Аргументы обоих логарифмов положительны, знаменатели не обращаются в ноль. Аргумент правого логарифма — чётная степень, она положительна везде, кроме нуля своего основания.

ОДЗ
{x2+2x2>0(x22x+2)2>0|x1|0x10{x2+2x2>0x1
x2+2x2=0
D=2241(2)=4+8=12
x=2±122=2±232=1+3=13
(x+1+3)(x+13)>0
++I условие−1−√3−1+√3
+
x
II условие1
+
x
ОДЗ−1−√3−1+√31
+
x

Чётная степень (−x² − 2x + 2)² неотрицательна при любом x и равна нулю лишь при −x² − 2x + 2 = 0, поэтому условие «> 0» равносильно x² + 2x − 2 ≠ 0 — оно уже содержится в более сильном x² + 2x − 2 > 0. Пробная точка x = 0 для I условия: 0 + 0 − 2 = −2 < 0 — знак «−» в среднем интервале, чередование «+, −, +». Итог: x ∈ (−∞; −1 − √3) ∪ (−1 + √3; 1) ∪ (1; +∞).

шаг 2.Упрощаем правый логарифм

Основание квадрата в правой части отличается от левого выражения только знаком: −x² − 2x + 2 = −(x² + 2x − 2). Выносим чётный показатель степени за знак логарифма — обязательно с модулем,Преобразования логарифмов и ОДЗ
Главное правило
Сначала выписываем ОДЗ, потом преобразуем логарифмы. Каждое тождество ниже верно только на своей области — меняя её по ходу, легко потерять или добавить решения. Сам логарифм logab требует a>0,a1,b>0.
Степень выносим с модулем
Тождество logabn=nlogab верно только при b>0. При чётном показателе b2k определено и для b<0, поэтому обязателен модуль:
logab2k=2kloga|b|
У нас 16log3(x+1)6=log3|x+1|. Без модуля потеряли бы ветку x<1 и корень x=4.
Коэффициент внутрь — расширение ОДЗ
Обратный ход clogab=logabc при чётном c расширяет область: 2logax=logax2 — слева x>0, справа x0. Появляются посторонние корни x<0; держим исходное b>0 или сразу пишем модуль.
Свернуть в один — можно
logaf+logag=loga(fg)
logaflogag=logafg
ОДЗ уже требует f>0 и g>0 — держим его, свёртка ничего лишнего не вносит.
Развернуть в сумму/разность — опасно
loga(fg) определён при fg>0, logafg — при fg>0 (в том числе оба множителя отрицательны). Разбивая на logaf±logag, силой требуем f>0,g>0 и теряем эту ветку. Корректно — только с модулями:
loga(fg)=loga|f|+loga|g|
Смена основания — безопасно
logab=logcblogca и logab=1logba — область не меняется (нужно c>0,c1, для второй b1).
Основное тождество
alogab=b(b>0), logaak=k — удобно при потенцировании и записи числа как логарифма (c=logaac).
а по ОДЗ x² + 2x − 2 > 0, поэтому модуль снимается.
2lg(x22x+2)2=2lg((x2+2x2))2=
=2lg(x2+2x2)2=22lg|x2+2x2|=
=4lg(x2+2x2)
(x2+3x)lg(x2+2x2)|x1|4lg(x2+2x2)x1

Вынос чётного показателя степени: lg b² = 2 lg |b|. Модуль обязателен — квадрат определён и при отрицательном b. По ОДЗ x² + 2x − 2 > 0, поэтому |x² + 2x − 2| = x² + 2x − 2.

шаг 3.Выносим логарифм за скобку

Переносим правую дробь влево: в обоих слагаемых есть общий множитель lg(x² + 2x − 2). Выносим его — знак произведения определяют знак логарифма и знак скобки. Скобка зависит от того, как раскроется модуль, поэтому дальше разбираем два случая.

(x2+3x)lg(x2+2x2)|x1|4lg(x2+2x2)x10
lg(x2+2x2)(x2+3x|x1|4x1)0

Модуль раскрывается по знаку подмодульного выражения: при x > 1 это x − 1, при x < 1 — противоположное ему 1 − x. Значение x = 1 исключено ОДЗ, третьего случая нет.

шаг 4.Случай 1: x > 1

Модуль раскрывается как x − 1, обе дроби в скобке получают общий знаменатель, и скобка сворачивается.

|x1|=x1
x2+3xx14x1=x2+3x4x1=
=(x+4)(x1)x1=x+4
x>1x+4>5>0

По теореме Виета для x² + 3x − 4 = 0: сумма корней равна −3, произведение равно −4. Подбираем x₁ = −4 и x₂ = 1, отсюда x² + 3x − 4 = (x + 4)(x − 1). Сокращение (x − 1) допустимо: на этом промежутке x > 1, поэтому x − 1 > 0 — делитель не равен нулю, корень не теряем.

шаг 5.Случай 2: x < 1

Модуль раскрывается как 1 − x, то есть противоположное к x − 1. Приводим дроби к общему знаменателю x − 1 и оцениваем знак получившейся дроби.

|x1|=1x=(x1)
x2+3x(x1)4x1=(x2+3x)4x1=
=x2+3x+4x1
D=32414=916=7<0x2+3x+4>0
x<1x1<0
x2+3x+4x1>0

У трёхчлена x² + 3x + 4 старший коэффициент положителен, а дискриминант отрицателен — значит он положителен при любом x. Минус перед дробью и отрицательный знаменатель дают в итоге положительную скобку.

шаг 6.Остаётся неравенство с логарифмом

В обоих случаях скобка положительна, поэтому знак всего произведения задаёт только логарифм. Записываем ноль как lg 1 и снимаем логарифм: основание 10 > 1, логарифм возрастает,Логарифм и знак неравенства
Функция y=logax монотонна при x>0. При a > 1 возрастает, при 0 < a < 1 убывает.
Снятие логарифма (обе части — логарифмы одного основания):
· при a > 1: logaAlogaBAB (знак сохраняется).
· при 0 < a < 1: знак переворачивается, logaAlogaBAB.
Число c превращаем в логарифм того же основания: c=logaac — тогда сравниваем аргументы (не забывая A>0).
знак неравенства сохраняется.
lg(x2+2x2)0
lg(x2+2x2)lg1
x2+2x21
x2+2x30
(x+3)(x1)0
++31
+
x

По теореме Виета для x² + 2x − 3 = 0: сумма корней равна −2, произведение равно −3. Подбираем x₁ = −3 и x₂ = 1, отсюда x² + 2x − 3 = (x + 3)(x − 1). Пробная точка x = 0: (0 + 3)(0 − 1) = −3 < 0 — знак «−» в среднем интервале, чередование «+, −, +». Оба корня закрашены (нестрогое ≥).

шаг 7.Пересечение с ОДЗ

Полученное решение пересекаем с ОДЗ. Луч x ≤ −3 лежит левее точки −1 − √3 и целиком входит в ОДЗ, а точка x = 1 из ОДЗ выколота.

неравенство31
+
x
ОДЗ−1−√3−1+√31
+
x
ответ31
+
x

Точка −3 лежит левее −1 − √3 ≈ −2,73, поэтому весь луч x ≤ −3 попадает в ОДЗ и остаётся закрашенным. Точка x = 1 выколота по ОДЗ (там оба знаменателя обращаются в ноль), поэтому вместо [1; +∞) остаётся (1; +∞).

ответ

x(;3](1;+)