TMA4100 Matematikk 1 Høst 2006

Like dokumenter
TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

TMA4125 Matematikk 4N

MA 1410: Analyse Uke 48, aasvaldl/ma1410 H01. Høgskolen i Agder Avdeling for realfag Institutt for matematiske fag

2 π[r(x)] 2 dx = u 2 du = π 1 ] 2 = π u 1. V = π. V = π [R(x)] 2 [r(x)] 2 dx = π (x + 3) 2 (x 2 + 1) 2 dx = 117π 5.

MA1102 Grunnkurs i Analyse II Vår 2017

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

UNIVERSITETET I OSLO

e n . Videre er det en alternerende følge, da annenhvert ledd er positivt og negativt. Vi ser også at n a n = lim n e n = 0. lim n n 1 n 3n 2 = lim

s = k k=1 dx x A n = n = lim = lim 2 arctan ( x = π arctan ( n (2k 1)!, s n = k=1

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1110, uka 18/5-21/5

Vi skal hovedsakelig ikke bestemme summen men om rekken konvergerer. det vil si om summen til rekken er et bestemt tall

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1110, våren 2012

Høgskolen i Agder Avdeling for realfag EKSAMEN. begrunn = grunngi beregn = rekn ut

Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

x n = 1 + x + x 2 + x 3 + x x n + = 1 1 x

Løsningsforslag til Eksamen i fag MA1103 Flerdimensjonal analyse

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og Flexing. ANTALL SIDER UTLEVERT: 5 (innkl. forside og 2 sider formelark)

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g.

12 MER OM POTENSER POTENSER

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

MA1101 Grunnkurs Analyse I Høst 2017

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

Integrasjon. October 14, Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway. Integrasjon

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0

6. Beregning av treghetsmoment.

TMA4100 Matematikk1 Høst 2008

Løsningsforslag til prøveeksamen Mat1110 våren 2004 Oppgave 1 (a) Elemetære rekkeoperasjoner anvendt på den utvidete matrisen til systemet gir oss:

MAT 100A: Mappeeksamen 4

1 Mandag 1. mars 2010

EKSAMEN. ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside og 2 sider formelark)

I = (xy + z 2 ) dv. = z 2 dv. 1 1 x 1 x y z 2 dz dy dx,

a 2πf(x) 1 + (f (x)) 2 dx.

Tid: 3 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt.

Matematikk for IT. Prøve 2 løsningsforslag. Torsdag 27. oktober 2016 S S F S F F S F S F S S F S F S F F F F S S F F

( ) 3 3 P a a a a. ( 3) ( 3) 3 ( 3) ( 3) b Px ( ) er delelig med x 3 dersom P( 3) 0. P( 3) 3a 3 0

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

8 + 2 n n 4. 3n 4 7 = 8 3.

PARENTESER Matematikerne har funnet på at i regneuttrykk kan vi bruke parenteser for å markere hvilken regneoperasjon som skal gjøres først.

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

Forkunnskaper i matematikk for fysikkstudenter. Integrasjon.

x 1, x 2,..., x n. En lineær funksjon i n variable er en funksjon f(x 1, x 2,..., x n ) = a 1 x 1 + a 2 x a n x n,

dx = 1 2y dy = dx/ x 3 y3/2 = 2x 1/2 + C 1

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Særtrykk. Matematikk 1T

TMA4120 Matte 4k Høst 2012

Derivasjon. Oversikt over Matematikk 1. Derivasjon anvendelser. Sekantsetningen

1 Tallregning og algebra

= x lim n n 2 + 2n + 4

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og Flexing. ANTALL SIDER UTLEVERT: 5 (innkl. forside og 2 sider formelark)

R1 kapittel 1 Algebra

UNIVERSITETET I OSLO

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr

Løsningsforslag til Eksamen i MAT111

1 dx cos 1 x =, 1 x 2 sammen med kjerneregelen for derivasjon. For å forenkle utregningen lar vi u = Vi regner først ut den deriverte til u,

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

2x 3 4/x dx. 2 5 x 3 + LF: Vi utfører polynomdivisjon. 2x + 1 dx = + C = 5x8/ ln 2x C 4. πx 2 e 3x3 dx = π

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019

1 Mandag 18. januar 2010

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA4240/TMA4245 STATISTIKK 10. august 2005

Eksamen R2, Våren 2010

TMA4100 Matematikk 1 for MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD høsten 2010

1 k 2 + 1, k= 5. i=1. i = k + 6 eller k = i 6. m+6. (i 6) i=1

Velkommen til oversiktsforelesninger i Matematikk 1. med Jørgen Endal

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/

Oppgavesettet har 11 punkter, 1ab, 2abc, 3, 4, 5ab og 6ab, som teller likt ved bedømmelsen.

Kapittel 4.7. Newtons metode. Kapittel 4.8.

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og flexing. ANTALL SIDER UTLEVERT: 5(innkl. forside og 2 sider formelark)

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og Flexing. ANTALL SIDER UTLEVERT: 5 (innkl. forside og 2 sider formelark)

TMA4240 Statistikk Høst 2009

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

SIF5003 Matematikk 1, 6. desember 2000 Løsningsforslag

2 Algebra R2 Løsninger

Formelsamling i matematikk

TMA4240 Statistikk Høst 2016

Løsningsforslag til eksamen i TMA4105 matematikk 2,

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016

Integrasjon del 2. October 15, Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway. Integrasjon

UNIVERSITETET I BERGEN

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Integrasjon Fundamentalteoremet Substitusjon Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

dy ycos 2 y = dx. Ved å integrere på begge sider av likhetstegnet får man ved å substituere u = y,du = dy dy ycos 2 y = 2du cos 2 u = x.

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015

2 Tallregning og algebra

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

UNIVERSITETET I OSLO

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

TFY4115: Løsningsforslag til oppgaver gitt

Løsning R2-eksamen høsten 2016

Konvergenstester Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

TMA4245 Statistikk Eksamen august 2015

Transkript:

TMA4 Mtemtikk Høst 26 Norges tekisk turviteskpelige uiversitet Istitutt for mtemtiske fg Løsigsforslg, vsluttede eksme 5.2.26 De første greseverdie er e uestemt form v type "/", og L Hopitls regel gir l x lim x x 2 /x x 2x x 2x 2 = 2. De dre greseverdie er v form " ". Vi ifører derfor e y vriel [ ) /x 2] y = l x2 = x ) 2 2 l x2 = l x2 /2) 2 x 2. Dee er v form "/" år x, og L Hopitls regel gir lim y x 2 /2 x) x x 2x x 2 x 2 /2) = 2, og derfor er de opprielige greseverdie gitt ved lim e y = e /2 = x e /2. 2 Vi fktoriserer ever og skriver på delrøk: Gger vi så med xx + ), får vi x 2 x 2 + x = x 2 xx + ) = A x + B x +. x 2 = Ax + ) + Bx. Ved å sette x = får vi 2 = A, og x = gir 3 = B, dvs. B = 3. Altså er x 2 x 2 + x dx = 3 x + 2 ) dx = 3l x + 2l x +C = l x + 3 ) lx 2 ) +C. x 3 De første rekke skriver vi ), der = +. Me side = lim + ) =, ser vi t leddee ) i rekke ikke kovergerer mot ull. Fr -te leddsteste kokluderer vi derfor t ) + divergerer. = 9. desemer 26 Side v 5

Løsigsforslg, vsluttede eksme 5.2.26 De dre rekke skriver vi, der = = 2. Vi ser t år er stor, så er leddet + i evere til eglisjerrt smmeliget med leddet 2, så vi forveter t rekke oppfører seg på smme måte som rekke med ledd = 2 =. For å evise dee formodige ruker vi gresesmmeligigsteste. Side lim 2 + 2 2 + + / 2 =, kokluderer vi fr gresesmmeligigsteste t rekkee og ete egge kovergerer eller egge divergerer. Me er ikke et e de hrmoiske rekke, som vi vet divergerer. Svret er ltså t = 2 + divergerer. 4 Både T og sylidere som ores ut er rotsjoslegemer om y-kse, og det smme er derfor tilfellet for de gjeværede dele v T, som vi kller S. Vi ser t S fremkommer ved å rotere området x 2, y 4 x 2 om y-kse. Syliderskllmetode gir d volumet V v S som itegrlet V = 2 [ 2πx4 x 2 )dx = 2π 2x 2 ] 2 [ 4 x4 = 2π 8 4) 2 )] = 2π 9 4 4 = 9π 2. Altertivt k vi ruke skivemetode med tverrsitt vikelrett på y-kse. D må vi først merke oss t de øvre itegrsjosgrese for y er 4 2 = 3. Tverrsittet er d e sirkulær rig med idre rdius lik og med ytre rdius lik x = 4 y, som vi får ved å løse y = 4 x 2 for x, med x. Vi får d V = 3 [ 4 ) 2 π y 2] d y = 3 π [ 4 y) ] [ d y = π 3y ] 3 2 y2 = π 9 9 ) = 9π 2 2. Ekelte vil kskje tolke dee oppgve slik t det ku er e sylider med pl toppflte som ores ut. I så fll må vi legge til volumet v klotte som er igje på toppe, som ved syliderskllmetode er V = og totlvolumet lir d V +V = 9π 2 + π 2 = 5π. 2πx [ 4 x 2 ) 3 ] dx = π 2, 9. desemer 26 Side 2 v 5

Løsigsforslg, vsluttede eksme 5.2.26 5 Ved å sette x = t 2 i i de oppgitte rekke for si x, får vi sit 2 ) = t 2 t 6 3! + t t 4 + + ) k t 4k+2 5! 7! 2k + )! + = ) k t 4k+2 2k + )!. k= Ved å dividere hvert ledd med t 2 får vi rekke sit 2 ) t 2 = t 4 3! + t 8 5! t 2 + + ) k t 4k 7! 2k + )! + = ) k t 4k 2k + )!. k= At dee rekke kovergerer for lle t k vi slutte direkte fr det fktum t rekke for si x kovergerer for lle x. Evt. k m ruke forholdstest for å se dette.) Leddvis itegrsjo er derfor gyldig, og gir følgede represetsjo v fuksjoe f : x sit 2 ) f x) = t 2 dt = = x ) k k= t 4k 2k + )! dt ) k x 4k+ 4k + ) 2k + )! k= = x x5 5 3! + x9 9 5! x3 3 7! + + )k x 4k+ 4k + ) 2k + )! +. For å esvre det siste spørsmålet, setter vi x =, som gir sit 2 ) t 2 dt = 5 3! + 9 5! 3 7! + 7 9! + + )k 4k + ) 2k + )! +. Dette er e ltererede rekke hvis ledd i soluttverdi er mootot vtgede og kovergerer mot ull. Vi k derfor vede resteleddsestimtet for slike ltererede rekker, som sier t restledd este ledd. Vi må derfor fie det første leddet i rekke med soluttverdi midre e 6. Utregig gir 5 3! = 3, 9 5! = 8, 3 7! = 6552 og 7 9! = 66896 > 6. Vi hr derfor sit 2 ) t 2 dt 5 3! + 9 5! 3 7! = 987 9656,967577 med vvik grtert midre e 6 i soluttverdi. 6 Fr figure ser vi t tθ = x, og derivsjo mhp. tide t gir, side d dθ tθ) = + t2 θ, + t 2 θ ) dθ dt = dx dt. 9. desemer 26 Side 3 v 5

Løsigsforslg, vsluttede eksme 5.2.26 Me dx/dt = 5, og i det øyelikk x = 2, hr vi tθ = 2/ = 2, så + 2 2 ) dθ dt = 5 Svret er derfor dθ dt = rd/s. 7 ) Vi seprerer de vrile: og itegrerer: dx x = dt, dx x = ) l x = dt = t +C. Side x = år ehdlige strter, ser vi t x må være positiv, så vi k fjere soluttverdie. Det gir l x) = t +C 2, og videre x = e l x) = e t+c 2 = Ce t C = e C 2 ). Løser vi dette for x, får vi xt) = Ce t ). Su foruft sier t x = ved strte v ehdlige, så hvis m setter t = ved strte v ehdlige, må det godts å ruke x) = som e iitiletigelse. I så fll lir svret xt) = e t ).) Vi ser d t der vi rukte t lim t e t =, side >. lim xt) = t C ) lim t e t =, ) Vi setter t = i det klokke er 3.. De gitte etigelsee sier d: ) 2) 3) Betigelse ) gir: Derfor er x) = C xt) = x) =, x) =, x2) = 5. = = C =. e t ). Betigelsee 2) og 3) gir d 4) 5) e ) =, e 2) = 5, 9. desemer 26 Side 4 v 5

Løsigsforslg, vsluttede eksme 5.2.26 og dette ligigssystemet må løses for og. Kepet er å å se t e 2) = e ) + e ), fr 3. kvdrtsetig. Deler vi ligig 5) på ligig 4), får vi derfor + e = 5 = e = 2 = = l2. Istt i 4) gir dette Vi kokluderer t l2 = = = 2l2. 2 xt) = 2 e t l2) = 2 2 t ). Vi løser til slutt ligige xt) = 9, dvs., 2 e t l2) = 9 e t l2 = 2 t = l2 l2 4,32, som omreget til klokkeslett lir 3+4 = 7 timer og,32 6 = 9,2 miutter. Vi igorerer sekuder, og svret lir derfor itte miutter over fem om ettermiddge: kosetrsjoe år 9 mg/l klokke 7.9 9. desemer 26 Side 5 v 5