Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1100, H-14 DEL 1

Like dokumenter
Eksamen i MAT1100 H14: Løsningsforslag

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, H06

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100 H07

UNIVERSITETET I OSLO

Prøveeksamen i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag

Løsningsforslag for Eksamen i MAT 100, H-03

Kortfattet løsningsforslag til ekstra prøveeksamen i MAT1100, høsten 2014

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 15/11-19/11

UNIVERSITETET I OSLO

Matematikk 1 Første deleksamen. Løsningsforslag

MA1101 Grunnkurs Analyse I Høst 2017

Obligatorisk oppgave i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1050, vår 2019

Fasit til obligatorisk oppgave i MAT 100A

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag. Oppgave 1 Gitt matrisene ] [ og C = A = 4 1 B = 2 1 3

Løsningsforslag til Eksamen i MAT111

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 10

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag, eksamen MA1101/MA6101 Grunnkurs i analyse I, vår 2009

BYFE DAFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 5 Innleveringsfrist Fredag 15. april 2016 kl 14 Antall oppgaver: 8

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT 1110, våren 2006

UNIVERSITETET I OSLO

TMA4105 Matematikk 2 Vår 2014

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I GRUNNKURS I ANALYSE I (MA1101/MA6101)

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2016

Løsningsforslag: Eksamen i MAT111 - Grunnkurs i Matematikk I

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

Eksamensoppgave i MA1101/MA6101 Grunnkurs i analyse I. LØSNINGSFORSLAG

Oppgaver og fasit til kapittel 6

Løsningsforslag til underveiseksamen i MAT 1100, 6/

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2017

dg = ( g P0 u)ds = ( ) = 0

Løsningsforslag: Eksamen i Brukerkurs for informatikere MA 0003, onsdag 30. november 2005

Løsningsforslag i matematikk

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN, MAT 1001, HØSTEN (x + 1) 2 dx = u 2 du = u 1 = (x + 1) 1 = 1 x + 1. ln x

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1110, uka 11/5-15/5

Eksamen R2, Våren 2011 Løsning

OPPGAVE 1 LØSNINGSFORSLAG

Derivasjon Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 2. september 2011

Løsningsforslag til eksamen i MA0002, Brukerkurs i matematikk B

Anbefalte oppgaver - Løsningsforslag

Som vanlig er enkelte oppgaver kopiert fra tidligere års løsningsforslag. Derfor kan notasjon, språk og stil variere noe fra oppgave til oppgave.

Prøve i Matte 1000 BYFE DAFE 1000 Dato: 03. mars 2016 Hjelpemiddel: Kalkulator og formelark. Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

Lsningsforslag ved Klara Hveberg Lsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 8 I kapittel 8 er integrasjon og integrasjonsteknikker det store tema

UNIVERSITETET I OSLO

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Løsningsforslag til eksamen i fag MA1101/MA6101 Grunnkurs i analyse I Høst 2008

Løsningsforslag Eksamen M100 Høsten 1998

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

Løsningsforslag midtveiseksamen Mat 1100

Løsningsforslag til eksamen i TMA4105 matematikk 2,

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

UNIVERSITETET I OSLO

Anbefalte oppgaver - Løsningsforslag

Formelsamling Kalkulus

MAT Vår Oblig 2. Innleveringsfrist: Fredag 23.april kl. 1430

Løsningsskisser til oppgaver i Kapittel Integrerende faktor

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I MA0001 BRUKERKURS A Tirsdag 14. desember 2010

Høgskolen i Oslo og Akershus. e 2x + x 2 ( e 2x) = 2xe 2x + x 2 e 2x (2x) = 2xe 2x + 2x 2 e 2x = 2xe 2x (1 + x) 1 sin x (sin x) + 2x = cos x

Løsningsforslag til eksamen i MAT1110, 13/6-07

Løsningsforslag. og B =

EKSAMEN. Ingeniør- og Fleksibel ingeniørutdanning.

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 3

Anbefalte oppgaver - Løsningsforslag

Oppgaver og fasit til seksjon

Løsningsforslag til underveiseksamen i MAT 1100, H-06

UNIVERSITETET I OSLO

f =< 2x + z/x, 2y, 4z + ln(x) >.

UNIVERSITETET I BERGEN

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

Løsningsforslag til Mat112 Obligatorisk Oppgave, våren Oppgave 1

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i MAT111 Grunnkurs i matematikk I Løsningsforslag

EKSAMEN BOKMÅL STEMMER. DATO: TID: OPPG. SIDER: VEDLEGG: 3 desember :00-13: FAGKODE: IR Matematikk 1

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

SIF5005 Matematikk 2, 13. mai 2002 Løsningsforslag

I løpet av uken blir løsningsforslag lagt ut på emnesiden Delvis integrasjon må brukes to ganger.

(Noter at studenter som innser at problemet er symmetrisk for x og y og dermed

Løsningsforslag. f(x) = 2/x + 12x

EKSAMEN Løsningsforslag

Repetisjon i Matematikk 1: Derivasjon 2,

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

Høgskolen i Oslo og Akershus. = 2xe 2x + x 2 e 2x (2x) = 2xe 2x + 2x 2 e 2x = 2xe 2x (1 + x) e 2x + x 2 ( e 2x) 1 sin x (sin x) + 2x = cos x

Løsningsforslag Eksamen M001 Våren 2002

BYFE DAFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 4 Innleveringsfrist Fredag 11. mars 2016 Antall oppgaver: Løsningsforslag

d) Vi skal nne alle lsningene til dierensialligningen y 0 + y x = arctan x x pa intervallet (0; ). Den integrerende faktoren blir R x e dx = e ln x =

Løsningsforslag til underveiseksamen i MAT 1100

Løsningsforslag. Prøve i Matematikk 1000 BYFE DAFE 1000 Dato: 29. mai 2017 Hjelpemiddel: Kalkulator og formelark. Oppgave 1 Gitt matrisene.

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

MAT Grublegruppen Uke 36

UNIVERSITETET I BERGEN

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1110, uka 8-12/2

Løsningsforslag AA6524 Matematikk 3MX Elever 7. juni eksamensoppgaver.org

IR Matematikk 1. Eksamen 8. desember 2016 Eksamenstid 4 timer

MET Matematikk for siviløkonomer

Høgskolen i Oslo og Akershus. 1 (x 2 + 1) 1/2 + x 1 2 (x2 + 1) 1/2 (x 2 + 1) = x 2x 2 x = = 3 ln x sin x

Difflikninger med løsningsforslag.

NTNU. TMA4100 Matematikk 1 høsten Løsningsforslag - Øving 5. Avsnitt Vi vil finne dx ( cos t dt).

Løsningsforslag R2 Eksamen Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Transkript:

Løsningsforslag til prøveeksamen i MT, H- DEL. ( poeng Hva er den partiellderiverte f y sin(xy cos(xy y sin(xy x sin(xy cos(xy xy sin(xy cos(xy y sin(xy + xy sin(xy når f(x, y = y cos(xy? Riktig svar: cos(xy xy sin(xy. Begrunnelse: Produktregel og kjerneregel.. ( poeng I hvilken retning stiger funksjonen f(x, y, z = xz + y raskest i punktet (,,? (,, (,, (,, (6,, (,, Riktig svar: (,,. Begrunnelse: f(x, y, z = (z, y, x, så f(,, = (,,.. ( poeng Hva er den retningsderiverte f (a, r til f(x, y = x ln(xy når a = (e, og r = (,? + e e + ln ln e ln Riktig svar: + e. Begrunnelse: f(x, y = (ln(xy +, x y, så f(e, = (, e. Dermed er f (a; r = f(a r = (, e (, = + e.. ( poeng Hvis = ( ( og x = ( 7 5, så er x lik: 7 ( 6 5 ( 8 5 5 (

( 8 7 5 Riktig svar: ( 6. Begrunnelse: Dette er bare å gange ut. 5. ( poeng realet til parallellogrammet utspent av vektorene a = ( b = er: 9 6 7 7 ( Riktig svar: 7. Begrunnelse: areal = det(a, b = = ( = 7 = 7 og 6. ( poeng En pyramide har hjørner i punktene (,,, (,,, (,, og (,, 6. Volumet er: 9 6 7 5 Riktig svar:. Begrunnelse: Setter vi a = (,,, b = (,,, c = (,, og d = (,, 6, er pyramiden utspent av vektorene: a d = (,,, b d = (,,, c d = (,,. Dermed er volum = 6 det(a d, b d, c d = 6 8 = ( x y 7 ( poeng Jacobi-matrisen til funksjonen F(x, y = er: e ( xy xy x e xy e xy ( xy x y e xy xye ( xy xy + x e xy + e xy

( xy x xy e xy xy e ( xy x y e xy e xy. Begrunnelse: Partiellderivér og husk kjerne- ( xy x Riktig svar: y e xy xye xy regelen i nederste linje. x 8. ( poeng Når vi skal delbrøkoppspalte (x (x +x+, setter vi uttrykket lik: x + B x +x+ + x+b x + C x +x+ + x + Bx+C x +x+ x+b x + Cx+D (x +x+ x + Riktig svar: Bx+C x +x+ + x + D (x +x+ D (x +x+ Dx+E (x +x+ Bx+C x +x+ + Dx+E (x +x+. Begrunnelse: Se reglene i boken. 9. ( poeng Volumet til omdreiningslegemet vi får når vi dreier f(x = cos x, x π, om y-aksen, er: 7π π π π π π π Riktig svar: π π. Begrunnelse: Fra formelen for volumet til et omdreiningslegeme rundt y-aksen, har vi V = π π x cos x dx. Bruker vi delvis integrasjon med u = x, v = cos x, får vi u =, v = sin x og ( [ ] π π ( π V = π x sin x sin x dx = π = π π. ( poeng Funksjonen F er definert ved F (x = x cos(t dt. Da er F (x lik: cos(x 5 x cos(x x cos(x 6 x cos(x 6 x cos(x 5

Riktig svar: x cos(x 6. Begrunnelse: Sett G(x = x cos(t dt. Da er G (x = cos(x ifølge analysens fundamentalteorem. Siden F (x = G(x, får vi fra kjerneregelen F (x = G (x (x = cos((x (x = x cos(x 6 DEL Oppgave a ( poeng Finn den reelle og den komplekse faktoriseringen til P (z = z + 8. b ( poeng Finn konstanter, B og C slik at (x + (x x + = x + + Bx + C x x + c ( poeng Løs integralet x x x + dx Løsning: a Ligningen P (z = er ekvivalent med z = 8, og følgelig er røttene til P (z det samme som tredjerøttene til 8. Siden polarformen til 8 er 8e iπ, blir tredjerøttene ( w = e i π = cos π + i sin π = + i w = e i( π + π = e iπ = (cos π + i sin π = ( w = e i( π + π = e i 5π = cos 5π + i sin 5π = i Den komplekse faktoriseringen er dermed z + 8 = (z w (z w (z w = (z + (z i (z + i Ganger vi sammen de to siste faktorene, får vi den reelle faktoriseringen z + 8 = (z + (z z + Kommentar: Dette punktet kan også løses (enklere? ved å observere at siden - er en rot i P (z, må P (z være delelig med z+. Utfører vi polynomdivisjonen, får vi den reelle faktorisering, og ved å løse annengradsligningen z z + =,

får vi så den komplekse faktoriseringen. b Multipliserer vi med fellesnevner på begge sider, får vi = (x x++(bx+c(x+ = (+Bx +( +B +Cx++C som gir ligningssystemet + B = + B + C = + C = som har løsningene =, B =, C =. c Den deriverte av nevneren er x. Vi starter med å smugle dette uttrykket inn i telleren: x I = x x + dx = x 8 x x + dx = x x x + dx x x + dx I det første integralet innfører vi nevneren som ny variabel: u = x x +, du = (x dx: I = x x x + dx = u du = ln u + C = ln(x x + + C I det andre integralet fullfører vi kvadratet i nevneren: I = x x + dx = (x + dx = Setter vi nå z = x, får vi dz = dx og I = I alt har vi dermed ( dx x + z + dz = arctan z + C = arctan x + C I = I I = ln(x x + arctan x Oppgave ( poeng En speilprodusent planlegger å starte produksjonen av en ny serie. De nye speilene skal ha et areal på m og være formet som et rektangel. Speilene blir delt i tre deler av to loddrette lister (se figur. Rundt hele speilet skal det også være lister. Hvor høye må speilene være for at den totale lengden av lister skal bli så kort som mulig? + C Et speil 5

Løsning: Kall høyden til speilet x og lengden y. Lengden av listene er L = y+x. Siden arealet skal være m, må xy =, dvs. y = x, og setter vi dette inn i uttrykket for L, får vi L(x = x + x Derivasjon gir L (x = x +, og viser at L (x = når x =. Det er lett å sjekke at dette er et minimumspunkt, og følgelig er listlengden kortest når x =. Oppgave ( poeng I denne oppgaven er = den inverse matrisen er = Bruk dette til å finne en vektor v = 8 5 x y z Løsning: Ganger vi matrisene, ser vi at 8 7 5 slik at v = = 7 Siden en høyreinvers også er en venstreinvers, betyr dette at 8 5 er den inverse matrisen til. Ganger vi ligningen v = med, får vi v = v = 8 5. Dermed er = 5.. Vis at fra venstre Oppgave ( poeng vgjør om det uegentlige integralet π cot x dx 6

konvergerer eller divergerer. Finn verdien til integralet dersom det konvergerer. Løsning: Integranden divergerer når x +, og vi har derfor at π π cot x dx = lim cot x dx a + a Observerer vi at cot x = cos x sin x, ser vi at det lønner seg å innføre u = sin x som ny variabel. Da blir du = cos x dx, og vi får: π a cot x dx = sin a du = ln ln(sin a u Når a går mot null ovenfra, går sin a også mot null ovenfra, og dermed går ln(sin a mot. Dette betyr at integralet divergerer. Det går også an å vise divergens ved å sammenligne integranden med x. Oppgave 5 ( poeng nta at f : R R er en kontinuerlig funksjon med f( =. Vis at dersom f er deriverbar i, finnes det en kontinuerlig funksjon g : R R slik at f(x = xg(x for alle x R. Løsning: Når x, må g(x = f(x x. Spørsmålet er hvordan vi skal definere g(. Skal g være kontinuerlig i, må f(x g( = lim g(x = lim x x x = lim f(x = f ( x x der vi har brukt at f( = og at f ( eksisterer. Dersom vi definerer f(x x når x g(x = f ( når x = ser vi at g er kontinuerlig for x siden f er det, og at g er kontinuerlig i ifølge regningene ovenfor. Vi ser også at f(x = xg(x for alle x. Slutt 7