Løsningsforslag. a) i. b) (1 i) 2. e) 1 i 3 + i LF: a) Tallet er allerede på kartesisk form. På polar form er tallet gitt ved

Like dokumenter
DAFE BYFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 1 Innleveringsfrist Fredag 22. januar :00 Antall oppgaver: 5.

LØSNINGSFORSLAG. Skriv følgende komplekse tall både på kartesisk form som a + bi og på polar form som re iθ (r 0 og 0 θ < 2π). a) 2 + 3i.

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 3

Innlevering i FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 1 Innleveringsfrist Fredag 19. september 2014 kl. 14:00 Antall oppgaver: 18

Løsningsforslag. 7(x + 1/2) 5 = 5/6. 7x = 5/ /2 = 5/6 + 3/2 = 14/6 = 7/3. Løsningen er x = 1/3. b) Finn alle x slik at 6x + 1 x = 5.

Prøve i Matte 1000 ELFE KJFE MAFE 1000 Dato: 02. desember 2015 Hjelpemiddel: Kalkulator og formelark

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

Løsningsforslag. a) Løs den lineære likningen (eksakt!) 11,1x 1,3 = 2 7. LF: Vi gjør om desimaltallene til brøker: x =

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

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

Komplekse tall. Kapittel 2. Den imaginære enheten. Operasjoner på komplekse tall

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

Innlevering i FORK Matematikk forkurs OsloMet Obligatorisk innlevering 3 Innleveringsfrist Onsdag 14.november 2018 kl. 10:30 Antall oppgaver: 13

Løsningsforslag. og B =

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

Prøve i FO929A - Matematikk Dato: 15. november 2012 Hjelpemiddel: Kalkulator

MET Matematikk for siviløkonomer

TMA4110 Matematikk 3 Eksamen høsten 2018 Løsning Side 1 av 9. Løsningsforslag. Vi setter opp totalmatrisen og gausseliminerer:

Innlevering i matematikk Obligatorisk innlevering nr. 4 Innleveringsfrist: 21. januar 2010 kl Antall oppgaver: 4.

Innlevering FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 3 Innleveringsfrist Fredag 14. november 2014 kl. 14 Antall oppgaver: 13

Innlevering FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30 Antall oppgaver: 16

DAFE ELFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 3 Innleveringsfrist Torsdag 26. mars 2015 Antall oppgaver:

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

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

Oppgavehefte om komplekse tall

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

TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N Vår 2013

Løsningsforslag C = B = 1 3 A + B, AB, BA, AB BA, B 2, B 3 C + D, CD, DC, AC, CB

MET Matematikk for siviløkonomer

Heldagsprøve i matematikk. Svar og løsningsforslag

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

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

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

Løsningsforslag. Avgjør om følgende rekker konvergerer. Finn summen til de rekkene som konvergerer. a) 2 2n /3 n

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 =

Komplekse tall og trigonometri

Oppgave P. = 2/x + C 6 P. + C 6 P. d) 12(1 x) 5 dx = 12u 5 1/( 1) du = 2u 6 + C = 2(1 x) 6 + C 6 P. Oppgave P.

Løsningsforslag B = 1 3 A + B, AB, BA, AB BA, B 2, B 3 C + D, CD, DC, AC, CB. det(a), det(b)

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag for Eksamen i MAT 100, H-03

Oppgave 1. e rt = 120e. = 240 e

Et Komplekst tall på kartesisk(standard), polar(eksponentialform) og trigonometrisk form

. Vi får dermed løsningene x = 0, x = 1 og x = 2.

Matematikk 1 Første deleksamen. Løsningsforslag

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

2 = 4 x = x = 3000 x 5 = = 3125 x = = 5

Anbefalte oppgaver - Løsningsforslag

Notasjon i rettingen:

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1100, H-14 DEL 1

Løsningsforslag. og B =

9 + 4 (kan bli endringer)

MET Matematikk for siviløkonomer

Løsningsforslag til Obligatorisk innlevering 7

4_Komplekse_tall.odt tg. Kap.4 Komplekse tall

OPPGAVESETT MAT111-H16 UKE 34

Innlevering BYPE2000 Matematikk 2000 HIOA Obligatorisk innlevering 3 Innleveringsfrist Torsdag 24. april 2014 før forelesningen Antall oppgaver: 9

OPPGAVESETT MAT111-H17 UKE 34. Oppgaver til seminaret 25/08

Polare trekanter. Kristian Ranestad. 27. oktober Universitetet i Oslo

UNIVERSITETET I OSLO. Løsningsforslag

DAFE ELFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Mandag 2. mars 2015 før forelesningen 10:30 Antall oppgaver: 17

Utsatt eksamen i Matematikk 1000 MAFE ELFE KJFE 1000 Dato: 2. mars 2017 Løsningsforslag.

Oppgave 1 OPPGAVER OG LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG SMN 6147 OG SMN 6195 KOMPLEKS ANALYSE STED: HØGSKOLEN I NARVIK. KLASSE:4EL,4RTog5ID

OBLIG 2 - MAT 1120 Høsten 2005

Forberedelseskurs i matematikk

INNHOLD SAMMENDRAG ALGEBRA OG FUNKSJONER

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

KAPITTEL 1 - ALGEBRA. 1. Regnerekkefølger og regneregler. Legg først merke til at: Legg spesielt merke til at :

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

n-te røtter av komplekse tall

EKSAMEN I EMNET Løsning: Mat Grunnkurs i Matematikk I Mandag 14. desember 2015 Tid: 09:00 14:00

Obligatorisk innleveringsoppgave, løsning Lineær algebra, Våren 2006

Test, 1 Tall og algebra

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

Innlevering i Matematikk Obligatorisk Innlevering 2 Innleveringsfrist 12. november 2010 kl Antall oppgaver 9. Oppgave 1.

Egenverdier og egenvektorer

Løsningsforslag til øving 1

EKSAMEN I MATEMATIKK 3 (TMA4110)

Løsningsforslag. Innlevering i BYFE 1000 Oppgavesett 4 Innleveringsfrist:??? klokka 14:00 Antall oppgaver: 5, 20 deloppgaver.

Nicolai Kristen Solheim

EKSAMENSOPPGAVER FOR TMA4120 MATEMATIKK 4K H-03 Del B: Kompleks analyse

Underveiseksamen i MAT-INF 1100, 17. oktober 2003 Tid: Oppgave- og svarark

EKSAMEN Løsningsforslag

Løsningsforslag Eksamen S2, høsten 2015 Laget av Tommy O. Sist oppdatert: 25. mai 2017

Oppfriskningskurs i Matematikk

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

UNIVERSITETET I OSLO

NAVN: INNHOLD. IVAR RICHARD LARSEN/algebra - oppsummering, Side 1 av 18

Oppfriskningskurs i matematikk Dag 3

Komplekse tall og komplekse funksjoner

Deriver funksjonene. Gjør greie for hvilke derivasjonsregler du bruker.

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

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

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Løsningsforslag til prøveunderveiseksamen i MAT-INF 1100, H-03

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

At z + w og zw er reelle betyr at deres imaginrdeler er lik null, det vil si at b + d 0 ad + bc 0 Den frste ligningen gir b d. Setter vi dette inn i d

UNIVERSITETET I OSLO

Andregradslikninger. x 2 =d hvor d = c a

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 1

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Oppgave 4

Transkript:

Innlevering ELFE KJFE MAFE Matematikk 000 HIOA Obligatorisk innlevering Innleveringsfrist Mandag 3. august 05 før forelesningen :30 Antall oppgaver: 5 Løsningsforslag Uttrykk følgende komplekse tall både på kartesisk form som a + bi og på polar form som re iθ (r 0 og 0 θ < π). Svarene skal gis eksakt a) 3.54 3.54i b) ( i) c) e +πi/6 d) ( + 3i)e 3πi/4 e) i 3 + i LF: a) Tallet er allerede på kartesisk form. På polar form er tallet gitt ved 3.54 e i7π/4. b) Vi ganger ut og får ( i) i. Dette er den kartesiske formen. Vi ser at vinkelen er π/. Legger vi til et helt omløp får vi 3π/ radian (vinkelen skal oppgis mellom 0 og π). Lengden er lik. På polar form er tallet gitt ved e 3πi/. c) På polarform er tallet gitt ved På kartesisk form er tallet gitt ved e eπi/6. e +πi/6 e (cos(π/6) + i sin(π/6)) 3 e + e i

d) Vi uttrykker begge faktorene på både kartesisk og polar form. Vi har at ( + 3i) e πi/3 og e 3πi/4 ( + i)/. På kartesisk form er derfor ( + 3i)e 3πi/4 lik ( + 3i)( + i)/ ( 3)/ + ( 3)i/. På polar form er ( + 3i)e 3πi/4 lik e πi/3 e 3πi/4 e πi(/3+3/4) e 3πi/. e) På kartesisk form er i ( i)( 3 i) 3 + i ( 3 + i)( 3 i) 3 + ( 3)i 4 4 Vi beskriver hver av faktorene på polar form og benytter dette til å nne kvotienten. Vi ser at i e 5πi/4 og 3 + i e πi/6. Dette gir at i e 5πi/4 ( /)e πi(5/4 /6) (/ )e 3πi/. 3 + i e πi/6 Alternativt kunne vi benyttet resultatet i d). Løs følgende likninger over C (nn løsninger blant de komplekse tallene). Oppgi svarene eksakt. a) iz 3 i b) e πi/4 z + e πi/6 0 c) z z + i d) z 3i z e) z + ( + i)z i f) z z LF: Eg har oppgitt svarene på den formen som eg syntes var enklest tilgjengelig. Om dere har oppgitt dem på en annen form er det helt greit så lenge det er riktige tall (og svaret er oppgitt eksakt og ikke bare som en tilnæremet løsning). a) Løsningen til likningen iz 3 i. er z (i + 3)/i 3i

b) Løsningen til likningen e πi/4 z + e πi/6 0 er z e πi/6 /e πi/4 e πi e πi(/6 /4) e πi/. Lengden til tallet i polar form skal være ikke-negativ. Derfor har vi uttrykt som e πi, tallet med lengde og vinkel π radian. c) Likningen z i er ekvalent til z i(z + ) så fremt z + 0. Vi ganger z + ut og samler sammen ledd med z som en faktor på venstre side: Derfor er løsningen z + i i d) Løsningen til likningen z 3i z z( i) + i ( + i)( + i) ( i)( + i) i. er det samme som røttene til z 3i (siden z 0 ikke er en løsning). For å nne n-røtter er det hensiktsmessig å skrive om det komplekse taller vi skal ta røttene av på polar form. Vi har at 3i e 4πi/3 Vi nner én kvadratrot ved å la lengden være lik kvadratroten av lengden og vinkelen være halvparten av 4π/3. Den andre roten får vi ved å snu fortegnet til den første roten. Løsningene er derfor e πi/3 og e 5πi/3 e) Likningen z + ( + i)z i er en annengradslikning. Løsningene kan vi nne fra annengradsformelen (kalles også abc-formelen). Det har ikke noe å si hvilke kvadratrot vi velger siden begge benyttes i formelen. Alternativt kan vi også nne løsningene direkte ved å fullføre kvadratet (det er slik annengradsforemelne utledes). La oss benytte annengadsformelen. Likningen z + ( + i)z + i 0 har a, b + i og c i. Setter vi dette inn i annengadsformelen får vi z ( + i) ± ( + i) 4 i ( + i) ± i 4i ( + i) ± i ( + i) ± ( i) Røtten er derfor i og. (Sett gjerne tallene inn i likningen og sjekket at de faktisk er løsninger.) f) Likningen z z er ekvivalent til z z z (når z 0). Løsningen er derfor alle komplekse tall med lengde til origo. Dette er enhetssirkelen i det komplekse plan (med senter i origo). Dette eksempelet viser at en annengradslikning i både z og dens konjugerte kan ha uendelig mange løsninger. 3

3 Faktoriser følgende polynomer som et produkt av: ) irredusible reelle polynomer og ) lineære komplekse polynomer a) x 3 + 3x b) z 6 + 8z 3 c) y 4 + Hint: I deloppgave c) er det kanskje enklest å først nne den komplekse faktoriseringn først og deretter benytte denne til å nne den reelle faktorisetingen. LF: a) Vi har følgende faktorisering over de reelle tall: x 3 + 3x x(x + 3). Polynomet x + 3 er irredusibelt over de reelle tall. Det må være irredusibelt fordi x + 3 3 for alle x, så polynomet kan ikkje være et produkt av to lineære ledd med reelle koesienter. Over de komplekse tall faktoriserer alle polynomer som et produkt av lineære faktorer. Dette er fundamentalteoremet i algebra. Likningen x + 3 0 har røttene ± 3i. Faktoriseringe over de komplekse tall der derfor gitt ved x 3 + 3x x(x + 3i)(x 3i). b) Vi har faktoriseringen z 6 + 8z 3 z 3 (z 3 + 8). Vi ser (kanskje?) at er en rot. Derfor er z + en faktor. Polynomdivisjon gir følgende faktorisering z 3 (z + )(z z + 4). Fullføring av kvadratet gir at z z + 4 (z ) + 3 3 for alle reelle z. Derfor er faktoriseringen over de reelle tall gitt ved Røttene til z 3 (z + )(z z + 4). z z + 4 (z ) + 3 0 er z ± 3i. Over de komplekse tall er derfor faktoriseringen gitt ved z 6 + 8z 3 z 3 (z + )(z 3i)(z + 3i) Alternativt kan vi nne røttene til z 3 + 8 0 og benytte dem til å faktorisere uttrykket. En rot har lengde 3 8 og vinkel π/3. De andre røttene nner vi ved å gange med 3-røtter av enhetselementet. Det er, e πi/3 og e 4πi/3. Resultatet blir selvsagt det samme. c) Uttrykket y 4 + er positivt for alle reelle y. Det har derfor ingen reelle røtter og da heller ingen reelle faktorerer av grad. 4

En løsning til likningen y 4 e πi er e πi/4 ( + i)/. De andre løsningene får vi ved å gange denne med enhetsrøtter av (av grad 4). Disse er, i,, i. Faktoriseringen er derfor y 4 + (y ( + i)/ )(y ( i)/ )(y ( + i)/ )(y ( i)/ ). Dette er den komplekse faktoriseringen. Den reelle faktoriseringen får vi ved å gange sammen parvis konjugerte uttrykk. Resultatet er y 4 + (y + y + )(y y + ). Dette er den reelle faktoriseringen av uttrykket. For mer detaljer se notatene fra 0. august. Her er en alternativ måte å nne den reelle faktoriseringen uten bruk av komplekse tall. Ideen er å skrive om uttrykket som en dieranse av to kvadrater og benytte konjugatsetningen y 4 + (y + ) y (y + ) ( y) (y + y + )(y y + ). 4 Bestem løsningene til likningssystemet ( + i)z iw 3 5z (i )w i LF: Her er det to ukjente og to variabler. Vi forventer én løsning. Den utvida koesientmatrisen er [ ] ( + i) i 3 5 (i ) ( i) Vi utfører radoperasjoner. Først ganger vi rad med i deretter legger vi til rad ganget med (i ) til rad : [ ] [ ] (i ) 3i (i ) 3i 5 (i ) ( i) (4 3i) 0 ( + 4i) Her har vi benyttet at 3i(i ) + i 4i og (i )(i ) + 5 + + 5 3i 4 3i. Dette gir at z ( + 4i) (4 3i) Den andre likningen gir at w 3i (i )z 3i ( + 4i)(4 + 3i) (4 3i)(4 + 3i) 8 9i 5 (i )(8 9i) 5 75i (35i + 30) 5 6 + 8i 5 5

5 a) En feil (som vi ser en del av i eksamensbesvarelsene) er å påstå at inversen til en sum a + b er lik summen av inversen til a og b. Vis at dette faktisk aldri er sant for noen reelle tall. Med andre ord, vis at for reelle tall a og b (slik at a 0, b 0 og a + b 0) så er alltid a + b a + b. b) Beskriv alle komplekse tallpar a og b slik at a + b a + b er sant (Det nnes uendelig mange slike tallpar). Hint: Sammenhengen mellom a og b kan for eksempel uttrykkes som en annengradslikning i a med koesienter i b. LF: Vi gjør deloppgavene samtidig. Vi går systematisk til verks og sammenlikner brøkene i likningen ved å nne felles nevner. Likningen a + b a + b er ekvivalent til likningen ab ab(a + b) Dette er sant hvis og bare hvis b(a + b) a(a + b) + ab(a + b) ab(a + b) ab a(a + b) + b(a + b) a + ab + b under forutsetting at a, b og a + b er ulik null. Denne likningen er ekvivalent til a + ab + b 0. Vi kan nå tenke på dette som en annengradslikning i variabelen a med koesienter uttrykt i b. (Eller omvendt selvsagt.) Fullfører vi kvadratet (eller benytter annengradsformelen...) får vi (a + b/) (b/) + b (a + b/) + 3b /4 0 Fra dette ser vi at det er ingen reelle tall (husk de må være ulik 0) som gjør dette sant. Det viser del a). Likningen har ingen reelle løsninger. Det er derimot noen komplekse løsninger. Så vi har a + b/ ± 3ib/ a b( ± 3i)/ be ±πi/3. Siden a, b og a + b må være ulik null er løsningene alle par at tall z og ze πi/3 hvor z er ulik 0. Med andre ord løsningen er (a, b) (ze πi/3, z) og (a, b) (z, ze πi/3 ) for z 0. 6