Fasit, Implisitt derivasjon.



Like dokumenter
Inverse trigonometriske funksjoner

Løsning, Oppsummering av kapittel 10.

Anvendelser av derivasjon.

Fasit, Separable differensiallikninger.

Obligatorisk oppgave i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag

Finn volum og overateareal til følgende gurer. Tegn gjerne gurene.

Eksamen i FO929A Matematikk Underveiseksamen Dato 30. mars 2007 Tidspunkt Antall oppgaver 4 Sirkelskive i radianer.

Løsningsforslag. 3 x e. g(x) = 1 + x4 x 2

Løsningsforslag til underveiseksamen i MAT 1100

Separable differensiallikninger.

Funksjoner (kapittel 1)

. 2+cos(x) 0 og alle biter som inngår i uttrykket er kontinuerlige. Da blir g kontinuerlig i hele planet.

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Kap : Derivasjon 1.

x 2 2 x 1 =±x 2 1=x 2 x 2 = y 3 x= y 3

Fasit, Kap : Derivasjon 2.

Matematikk 1 Første deleksamen. Løsningsforslag

Repetisjon i Matematikk 1: Derivasjon 2,

Mat503: Regneøving 3 - løsningsforslag

Løsningsforslag til eksamen i MAT111 Vår 2013

EKSAMEN Løsningsforslag

Kapittel 1. Potensregning

Trigonometri. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi. Notat til repetisjonskurs i matematikk. Hans Petter Hornæs. E-post: hans.hornaes@hig.

Innlevering BYPE2000 Matematikk 2000 HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Tirsdag 1. april 2014 kl. 12:45 Antall oppgaver: 8+2

EKSAMEN. Ingeniør- og Fleksibel ingeniørutdanning.

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i MAT 1100, H-04

Løsning IM

EKSAMEN. TILLATTE HJELPEMIDLER: John Haugan: Formler og tabeller. Rottmanns formelsamling (tillatt som overgangsordning)

Trigonometriske funksjoner (notat til MA0003)

Anvendelser av integrasjon.

Heldagsprøve i matematikk. Svar og løsningsforslag

MAT 1001, Høsten 2009 Oblig 2, Løsningsforslag

: subs x = 2, f n x end do

Løsning, funksjoner av flere variable.

Faktor. Eksamen høst 2005 SØK Innføring i matematikk for økonomer Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Sammendrag kapittel 9 - Geometri

Eksamen i FO929A Matematikk Underveiseksamen Dato 9. desember 2008 Tidspunkt Antall oppgaver 6. Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN. Hans Petter Hornæs og Britt Rystad

Eksamen i FO929A Matematikk Underveiseksamen Dato 14. desember 2006 Tidspunkt Antall oppgaver 4. Løsningsforslag

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

EKSAMEN. TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator. John Haugan: Formler og tabeller. Rottmanns formelsamling (tillatt som overgangsordning)

Innlevering Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 3 Innleveringsfrist Onsdag 15. november 2017 kl 14:30 Antall oppgaver: 8

Løsningsforslag midtveiseksamen Mat 1100

Vektorvaluerte funksjoner

Sigbjørn Hals. Nedenfor har vi tegnet noen grafer til likningen y = C, der C varierer fra -2 til 3, med en økning på 1.

Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX Privatister 3. mai eksamensoppgaver.org

Eksamen 1T våren 2016 løsning

Mer om likninger og ulikheter

Deriver funksjonene. Gjør greie for hvilke derivasjonsregler du bruker.

1T 2014 høst LØSNING , 0005 = 2, = 12, = 1, x 2 = 2 4 x x = 8 x = 4

TRIGONOMETRI KRISTIN LÅGEIDE OG THEA-KAROLINE NOMERSTAD

Løsningsforslag til underveisvurdering i MAT111 vår 2005

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Høsten 2014

Fasit, Anvendelser av integrasjon.

Eksamen 1T høsten 2015, løsningsforslag

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 29/11-3/12

Fremdriftplan. I går. I dag. 1.1 Funksjoner og deres grafer 1.2 Operasjoner av funksjoner

Løsningsforslag, eksamen MA1101/MA

Eksamen R2 høsten 2014 løsning

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

EKSAMEN I EMNET Mat Grunnkurs i Matematikk I - LØSNING Mandag 15. desember 2014 Tid: 09:00 14:00

Krasjkurs MAT101 og MAT111

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX desember eksamensoppgaver.org

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

Forord. Molde, august Per Kristian Rekdal. Copyright c Høyskolen i Molde, 2011.

MA forelesning

Finn volum og overateareal til følgende gurer. Tegn gjerne gurene.

a) f(x) = 3 cos(2x 1) + 12 LF: Vi benytter (lineær) kjerneregel og får f (x) = (sin(7x + 1)) (sin( x) + x) sin(7x + 1)(sin( x) + x) ( sin(x) + x) 2 =

Løsning eksamen R1 høsten 2009

u 4 du = 1 5 u5 + C = 1 5 (x2 +4) 5 + C u 1/2 du = 1 2 u1/2 + C = 1 2

Løsningsforslag Eksamen M001 Våren 2002

(coshu) = sinhudu. dx. Her har vi at u = w Hx, og du dx = w dy. dx = H w w. H sinh w H x = sinh w H x.

IR Matematikk 1. Utsatt Eksamen 8. juni 2012 Eksamenstid 4 timer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 7 Numerisk derivasjon

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Løsningsforslag AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Elever/Privatister 6. desember eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2006

6: Trigonometri. Formlikhet bør kanskje repeteres. Og Pytagoras læresetning. Se nettsidene! Oppgaver Innhold Dato

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 2014

Løsningsforslag. e n. n=0. 3 n 2 2n 1. n=1

Matematikk 1 (TMA4100)

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Eksamen R2, Høst 2012, løsning

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015

Eksamen R2, Våren 2011 Løsning

Derivasjon ekstremverdier Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

være en rasjonal funksjon med grad p < grad q. La oss skrive p(x) (x a)q(x) = A

Potensrekker. Binomialrekker

Ubestemt integrasjon.

Eksamen REA3024 Matematikk R2

Geometri, (E-opgaver 9b)

Løsningsforslag. Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver teller like mye.

Lektion 14. Repetition

Heldagsprøve i R1-8.mai 2009 DEL 1

Transkript:

Ukeoppgaver, uke 8, i Matematikk, Implisitt derivasjon. 5 Fasit, Implisitt derivasjon. Oppgave Vi kaller den deriverte av y for y, og dette blir første ledd. Andre ledd må deriveres med kjerneregelen, der u y(), med u y. Den ytre funksjonen er u med derivert u så dette leddet deriveres til uy yy. Leddet har derivert, og konstanten på høyreside har derivert. Dette gir likningen y +yy y ( + y) y +y b) At y() betyr at (, ) er et punkt på grafen,og,y må passe inn i definisjonslikningen. Innsetting av dette på venstre side gir da +, som vi regner sammen og ser er lik 8 som står på høyresiden. Innsetting av,y i uttrykket for den deriverte gir verdien av y i dette punktet: y () + 4 7 Oppgave Innsetting av ogy på venstre side gir + + 5, som stemmer med høyresiden. b) Må bruke produktregelen på andre ledd, og kjerneregelen på. ledd, da y er en funksjon, og får +(y +y )+yy. Ved å sette inn ogy gir dette ++y +y 5y 5 y c ) Innsatt i tangentlikningen y f(a)+f (a)( a) får vi y ( ) y +. I Maple kan kurven og tangenten plottes (på området mellom ± i begge retninger) ved kommandoen > plots[implicitplot]({^+**y+y^5,y-+}, -..,y-..); og resultatet blir y - - - -

6 Ukeoppgaver, uke 8, i Matematikk, Implisitt derivasjon. Oppgave Deriverer begge side av likhetstegnet med hensyn på. For tan(y) brukes kjerneregelen med funksjonen y som kjerne:. Siden tan(y) er tan (y) så ( +tan (y) ) y y y + +tan (y) c ) Kjerneregelen gir med denne varianten av derivasjonsregelen cos (y) y y cos (y) d ) Fra figuren har vi cos(y) motstående katet dividert med hypotenusen, dvs. cos(y) / +.Dermeder ( ) y y + ( + ) y + e ) Grafen til den omvendte funksjonen kan vi tegne ved å speile grafen om diagonalen gitt ved y. Assymptotene blir også speilet, til horisontale assymptoter ved y ±π/: 4 y -4-4 - -4 f) Vi har at f() π/4. Siden d d arctan() + er f () +. Tangentlikningen y f(a)+f (a)( a) meda erda y π/4+ ( ) y +(π/4 ) g ) Leddet π/4.854 er konstantleddet. arctan(), grafen går gjennom origo. arctan( ) arctan() π/4, på grunn av symmetri om origo. lim arctan() π/, grafen har en horisontal assymptote mot høyre ved y π/ (som stammer fra den vertikale assymptoten ved π/ fortangens). lim arctan() π/, grafen har en horisontal assymptote mot venstre ved y π/.

Ukeoppgaver, uke 8, i Matematikk, Implisitt derivasjon. 7 Oppgave 4 Bruker linearitetene (af + bg) af + bg og derivasjonsreglene for arcsin og arctan: arcsin() arctan() + Produktregelen (u v) u v + uv gir: arctan()+( +) arctan()+ + c ) Kjerneregelen med kjerne u(), ogdermedu. Den ytre funksjonen er y(u) arctan(u): dy d dy du du d +u +() +4 d ) Kjerneregelen med kjerne u(),ogdermedu. Den ytre funksjonen er y(u) arcsin(u): dy d dy du du d u ( ) 4 I figuren til høyre er en rettvinklet trekant med kateter av lengde og. Tangens til den hosliggende vinkelen til kateten med lengde er /. Det vil si at om vi kaller denne vinkelen y, ertan(y). Lengden av hypotenusen h kan så uttrykkes ved de to katetene via den Pytagoreiske læresetning: h + h +. Oppgave 5 Hvis vi kaller den andre kateten h er + y π/6 h + ( ) h +4 h h Fra figuren ser vi at tan(π/) /, siden tangens er motstående dividert med hosliggende katet. Dermed er arctan( ) π/ π/ 6 h c) sin(π/) /, siden sinus er motstående katet dividert med hypotenusen. Dermed er arcsin( /) π/ d) Ved å bruke π/6 vinkelen, med kateten med lengde som motstående katet, finner vi sin(/) π/6 arcsin(/) π/6 og tan(/ ) π/6 arctan(/ ) π/6

8 Ukeoppgaver, uke 8, i Matematikk, Implisitt derivasjon. Vi bruker vanligvis omformingen ( ) e) Både arctangens og arcsinus har grafer symmetrisk om origo, som betyr at minus går utenfor : arctan( ) arctan( ) π/ og arcsin( /) arcsin(/) π/6 Oppgave 6 Stigningen / betyr nok at bortover gir oppover, det vil si at tan(v) /. Dermed er vinkelen v arctan(/). På kalkulator er denne gjerne angitt som tan,på samme tast som tangens. Dette gir arctan(/) 5.7. Hvis du får arctan(/).9967 skyldes det at kalkulatoren er innstilt i radianer. Sammenhengen er.9967 8 π 5.76 og 5.76 π 8.9967. Når tolkningen av arcustangens, som i dette tilfellet, er geometrisk som en vinkel er det greit åbruke grader. Ellers må radianerbrukes. Det kan diskuteres om tolkningen isteden skal være at meter langs veien (hypotenusen) gir en høydeøkning på meter.iså fall er svaret arcsin(/), som gir 5.74, i praksis ingen forskjell.. Stigningskoeffisienten er tangens til vinkelen med aksen. Det vil si at vinkelen er arctan() 6.4 (.7 radianer). Oppgave 7 f f( + h) f() h arctan(/h ) () lim lim lim arctan(/h ) h h h h h Når h vilu /h (enten h er positiv eller negativ), så lim h arctan(/h ) lim arctan(u) π/ u Siden grensen eksisterer er også funksjonen deriverbar for. Grafen til f() ser forøvrig slik ut på etområde rundt origo:.5 y - - - -.5 -

Ukeoppgaver, uke 8, i Matematikk, Implisitt derivasjon. 9 Oppgave 8 a) Ved åskrive n + h har vi h n,ogh tilsvarer n har vi: f ( n ) def f( n + h) f( n ) f() f( n ) lim lim h h n n Vi kjenner ikke for noen verdier mellom n og n+, og kan derfor ikke regne ut grensen. Det beste vi kan gjøre er å tilnærme grensen ved å sette inn n+, den kjente verdien som er nærmest n (av de som er større enn n ). Det vil si f ( n ) lim n f() f( n ) n f( n+) f( n ) n+ n f ( )f (4) f(6) f(4) 6 4 57. 6.4.5 Tilsvarende argument med h< gir f ( n ) lim n f() f( n ) n f( n ) f( n ) n n f( n) f( n ) n n Vi har byttet rekkefølgen på leddene i teller og nevner, og dermed fortegn på begge. Dette er fordi det er hensiksmessig med nevneren >. f ( )f (4) f(4) f() 4 6.4 65.7.5 c) f.5.5 (4). d ) Gjennomsnittet er halvparten av summen: f ( n ) ( f(n+ ) f( n ) + f( ) n) f( n ) ( ) f(n+ ) f( n )+f( n ) f( n ) n+ n n n h f( n+) f( n ) h med h n+ n, avstanden mellom verdiene. Hans Petter Hornæs Hans Petter Hornæs