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Question
which regression equation best fits these data?
Step1: Analizar el comportamiento de los datos
Observar que los valores de \(y\) primero aumentan y luego disminuyen (o viceversa), lo que sugiere una relación cuadrática. Las opciones lineal (B) y exponencial (C) se descartan.
Step2: Determinar el signo del coeficiente cuadrático
Como la parábola se abre hacia abajo (se puede inferir de la dispersión de puntos), el coeficiente de \(x^{2}\) debe ser negativo.
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A. \(y = - 0.58x^{2}-0.43x + 15.75\)