SIF53 Matemati Esame gir = 4 =:5 (legde νa delitervallee) og deleutee x =,x =:5, x =,x 3 =:5 ogx 4 =. Med f(x) = +x 4 fνar vi tabelle: x : :5 :

Like dokumenter
MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

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

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

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

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

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/

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

TMA4125 Matematikk 4N

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

Lsningsforslag ved Klara Hveberg Lsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 4 I seksjon 4.1 gir de innledende oppgavene deg trening i a lse diere

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1110, våren 2012

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi

Bjørn Davidsen MATEMATIKK FOR INGENIØRER. Rekker

ECON 2200 VÅREN 2014: Oppgaver til plenumsøvelse den 12.mars

MA1102 Grunnkurs i Analyse II Vår 2017

Oppgavesettet har 11 punkter: 1, 2, 3, 4, 5ab, 6, 7ab, 8ab, som teller likt ved bedmmelsen.

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi

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

Oppgavesettet har 11 punkter: 1, 2, 3, 4, 5ab, 6, 7ab, 8ab, som teller likt ved bedmmelsen.

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011

2. Bestem nullpunktene til g.

Lfisningsforslag SIF4045 Kvantemekanikk Oppgave 1 a) Den tidsavhengige Schrödingerlikningen = c HΨ= Separable lfisninger av denn

MA1101 Grunnkurs Analyse I Høst 2017

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til:

TMA4240 Statistikk Høst 2009

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

Velkommen til oversiktsforelesninger i Matematikk 1. med Jørgen Endal

Vi har at ' 0 = 4ex +e 2x = 2 cosh x ; ' 00 = 2 sinh x cosh 2 x : Definer χ = arctan e x. Da har vi f.eks. at 2 sin χ cos χ sin(2χ) = cos 2 χ + sin 2

d) Antallet gjenvρrende radioaktive kjerner etter en tid t er N(t) =N 0 e t ; der N 0 og er konstanter. Halveringstiden er gitt ved at e t 1= =1=, alt

Lsningsforslag ved Klara Hveberg Lsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 7 I seksjon 7.1 og 7.2 lrer du a lse oppgaver hvor det kan lnne seg a

Løsningsforslag R2 Eksamen Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Numeriske metoder: Euler og Runge-Kutta Matematikk 3 H 2016

f(x) = x 2 x 2 f 0 (x) = 2x + 2x 3 x g(x) f(x) = f 0 (x) = g(x) xg0 (x) g(x) 2 f(x; y) = (xy + 1) 2 f 0 x = 2(xy + 1)y f 0 y = 2(xy + 1)x

Kapittel 9: Mer kombinatorikk

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

= x lim n n 2 + 2n + 4

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

Kombinatorikk. MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 20: Kombinatorikk. Repetisjon. Repetisjon

TMA4120 Matte 4k Høst 2012

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

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag Eksamen 10. august 2010 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Lsningsforslag til ving 6. MgL + F B d. M + m

Løsningsforslag Eksamen i MA1102/MA6102 Grunnkurs i analyse II 17/

TMA4245 Statistikk Vår 2015

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 =

Eksamen i emnet MAT111/M100 - Grunnkurs i matematikk I Mandag 15. desember 2003, kl (15) LØYSINGSFORSLAG OPPGÅVE 2:

TMA4240 Statistikk Høst 2015

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til

TMA4245 Statistikk Eksamen mai 2017

Eksamen R2, Høsten 2010

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 4, HØST 2009

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Ukeoppgaver, uke 42, i Matematikk 10, Bestemt integrasjon. 1

Løsningsforsalg til første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2018

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019

Løsningsforslag til Mat112 Obligatorisk Oppgave, våren Oppgave 1

Løsningsforslag Matematikk4N/4M, TMA4123/TMA4125, vår 2016

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

5 y y! e 5 = = y=0 P (Y < 5) = P (Y 4) = 0.44,

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Forkunnskaper i matematikk for fysikkstudenter. Derivasjon.

Konvergenstester Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

KOMPLEKSE TALL KARL K. BRUSTAD

Emnenavn: Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

TMA4240 Statistikk 2014

1 Mandag 1. februar 2010

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforsalg til første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004

Algoritmer og datastrukturer Avsnitt Algoritmeanalyse

TMA4100 Høst Løsningsforslag Øving 2. Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016

UNIVERSITETET I OSLO

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k

TMA4245 Statistikk. Øving nummer b5. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag

211.7% 2.2% 53.0% 160.5% 30.8% 46.8% 17.2% 11.3% 38.7% 0.8%

ST1201 Statistiske metoder

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

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

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Eksamen IRF30014, våren 16 i Matematikk 3 Løsningsforslag

Repetisjonsoppgaver kapittel 8 løsningsforslag

Figur 2: Fortegnsskjema for g (x)

TMA4240 Statistikk Høst 2015

Kapittel 8: Estimering

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4115 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Lsningsforslag til ving 4. ) v 1 = p 2gL. S 1 m 1 g = L = 2m 1g ) S 1 = m 1 g + 2m 1 g = 3m 1 g.

11,7 12,4 12,8 12,9 13,3.

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

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

EKSAMEN I FAG FASTE STOFFERS FYSIKK 2 Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Fredag 16. januar 1998 Tid:

Eksamen R2, Våren 2010

jx + j < 7. Hvis vi i tillegg srger for at faktoren jx j < ", far vi 7 ialt jf(x) f()j = jx + jjx j < 7 " 7 = " Dette blir flgelig ofylt for alle x sl

Oppsummering matematikkdel ECON 2200

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

Løsningsforslag til øving 10

Transkript:

SIF53 Matemati Esame 8..999 Norges teis-aturvitesaelige uiversitet Istitutt for matematise fag Lsigsforslag X = ( ) : Diverget. X = ( ) X ( ) : Absolutt overget. = : Betiget overget. (i) (ii) x! x! x(e (e x ) t= x (e t ) l'h^oital e t x ) x! t! t t! x = cos x (arcta x) l'h^oital x! = x! = si x arcta x ( + si x +x x! x ) x! arcta x si x l'h^oital cos x arcta x x! +x 3 a) For νa e strste og miste verdi til f (x) = x (x 4 +3) vi νa de deriverte f (x) til f (x): f (x) = d ψ x (x 4 +3) ( + x 4 ) 3! (+x 4 ) 3 over itervallet [; ], ser = x(x )(x + )(x +) ( + x 4 ) 5 Vi ser at x = er det eeste ullutet for f (x) i det νae itervallet (; ). Vi sammeliger verdiee til f (x) i det ritise utet x = og edeutee x = og x =:f () =, f () = =:88 og f () = 89 5 7 = :68.Av dette ser vi at f max = f mi = νa itervallet [; ]. b) Traesmetode med re delitervaller brut νa itegralet Z (I) +x 4 : : lfexh99 9. desember 999 Side

SIF53 Matemati Esame 8..999 gir = 4 =:5 (legde νa delitervallee) og deleutee x =,x =:5, x =,x 3 =:5 ogx 4 =. Med f(x) = +x 4 fνar vi tabelle: x : :5 : :5 : f(x) : :38 :44 :46 4:3 som gir flgede tilρrmede verdi T 4 for itegralet: Z +x 4 ß T 4 = (f() + f(:5) + f(:) + f(:5) + f(:)) ß :5(: + :38 + :44 + :46 + 4:3) =3:734375 ß 3:73 : For feile jet j i traesmetode over et itervall [a; b] med delitervaller har vi estimatet: jet j» K (b a) 3 hvor K er et tall sli at K jf (x)j for a» x» b. I vνart tilfelle er a =, b =, = 4. Fra a) flger at jf (x)j» νar» x», sνa vi a ta K =. Dette gir 4 jet 4 j» 3 4 = :7853 < : : Mao.: Feile i traesmetode er midre e. a. Side f (x) = x (x 4 +3), er fusjoe f(x) = +x 4 (+x 4 ) 3 oav oover. Dette betyr at traesmetode gir e for stor verdi b, fordi arealet uder de arosimerede traesee er strre e arealet uder urve (gure til hyre illustrerer dette for = ). a Dette gir flgede oe grove estimat for itegralet (I): Side 3:73 < R T 4 < 3:74 og : < ET 4 < :, blir 3:6 < T 4 + ET 4 = +x 4 < 3:86. b Side R vi νa vet at : <ET 4 <, fνar vi et bedre estimat: 3:6 < +x 4 < 3:74. De esate verdie, avrudet til to desimaler, er 3:65. 4 Ata x 6= og sett P (): +x + x + x 3 + + x = + x ; =; ; ; 3;::: ; x dvs., P () er νastad r.. Vi mνa frst sjee at νastade P () holder: P (): = x ; som er ritig. x lfexh99 9. desember 999 Side

SIF53 Matemati Esame 8..999 Vi atar sνa atp () er ritig, og viser at dette medfrer at ogsνa P ( + ) er ritig, dvs., vi mνa vise imliasjoe P () =) P ( +): For νa gjre dette, sriver vi o νastade P ( +) og rver νa vise at vestreside (V.S.) i P ( +) er li hyreside (H.S.) i P ( +) (uder forutsetig av at P () holder): P ( + ): +x + x + x 3 + + x + + x = ; =; ; ; 3;::: x V.S. = + x + x + x 3 + + x + =(+x + x + x 3 + + x )+x + P () = x + x + x + = x+ + x + x + x + x = = H.S. x som viser at P ( + ) holder (νar P () gjr det). Idusjosbeviset er dermed ferdig. 5 Dersom s = s(t) beteger taulegde (i meter) mellom rige og bauge, og x = x(t) beteger (de horisotale) avstade (i meter) mellom bauge og aia, har vi til ehver tid relasjoe: x +5 = s : 4 m/mi Derivasjo av dee relasjoe mh. tide t gir: 5m s x (Λ) x =s ds dvs. = s ds x I det yebliet taulegde s = 3 (m), er x = 3 5 = 44 = (m). Videre er det ogitt at ds = 4(m/mi). Isettig i (Λ) gir: = 3 ( 4) = 6 (m/mi) ; dvs., avstade mellom bνate og aia avtar med 6 m/mi. 6 Dersom T = T (t) er temerature νa Kjell Mages otor ved tide t, og T ute er de ostate utetemerature, sier Newtos lov: (N) dt = (T T ute) hvor er e ositiv ostat. Vi setter forelig T () = T, og lser differesialligige (N) ved searasjo av de variable: Z dt T T ute = Z ) l(t T ute )= t + C ) T T ute = e C e t T = T ute + e C e t lfexh99 9. desember 999 Side 3

SIF53 Matemati Esame 8..999 Isettig for t = i de siste ligige gir: T = T ute + e C ) e C = T T ute T = T ute +(T T ute )e t Vi lar t = svare til loe. de. jauar, og bruer tallverdiee fra ogave: T =9:, T ute = 36:9. Dette gir: T = 36:9 + (9: ( 36:9))e t = e t 36:9 Bruer sνa att =:8 loe., dvs. νar t = (vi mνaler t i timer): :8 = ()e :8 +36:9 36:9 ) e = T = e (l l 47:7)t 36:9 = 47:7 ) =l l 47:7 Bestemmer til slutt νar vaet i glasset begyer νa fryse, dvs. νar T =: T = e (l l 47:7)t 36:9 =) e (l l 47:7)t = 36:9 l l 36:9 ) t = ß :683 ß timer og 37 mi., l l 47:7 mao.: Vaet begyer νa fryse ca. l..37 de. jauar. P 7 Vi bruer forholdsteste νa ree = si( )x,ogfνar, med u = si( )x :! u + u si( + )+! si( ) = cos cos! ( + = : ) si( + ) H^oital! si( )! cos( + )( (+) ) cos( )( ) I flge forholdsteste har vi at ree overgerer νar < og divergerer νar >, dvs.: Kovergesradie R =. Edeuter. x =: Vi fνar de P P ositive ree = si( ). Gresesammeligig med de harmoise ree = gir: si( ) t= si t l'h^oital cos t =:! t! t t! Side > P og de harmoise ree er diverget, flger ved gresesammeligigsteste at = si( )erdiverget. P x = : Her fνar vi de altererede ree = ( ) si( ). Med a = si( ) har vi a + = si( + ) < si( ) = a, og! a! si( ) =, sνa ree er overget i flge teste for altererede reer. 8 Side vi har rotasjo om x-ase, bruer vi formele A = R ßy ds for overflatearealet til rotasjoslegemet. Vi har ds = x (t) + y (t), som med x = si t og y = + cos t gir ds = cos t + si t =, sνa Z ΛΛ Z ß A = ßy ds = ß( + cos t) =ß[t + si t] ß =ß[ ß + ] Λ =8ß lfexh99 9. desember 999 Side 4

SIF53 Matemati Esame 8..999 R y 9 Side V = ß(g(u)) du, har vi dv = dv dy = dy ßg(y) dy vi ombierer dette med Torricellis lov og olysige dy ostat), fνar vi: dv = ßg(y) dy = ßg(y) ( c) = y ) g(y) = r ßc y 4 Vi bruer sνa olysige om at V =νar y =: V y= = Z ) c = 3 r 3 ) g(y) = ß y 4 ßg(u) du = Z ß ßc u du = c ved jereregele. Dersom = c (hvor c er e ositiv» 3 u 3 = c 3 = lfexh99 9. desember 999 Side 5