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.

Like dokumenter
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

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

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

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 =

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

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

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

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

Løsningsforslag. og B =

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

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

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

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 3

TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N Vår 2013

9 + 4 (kan bli endringer)

Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt.

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

Løsningsforslag. og B =

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

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

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 =

UNIVERSITETET I OSLO. Løsningsforslag

Matematikk 1 Første deleksamen. Løsningsforslag

Løsningsforslag til Obligatorisk innlevering 7

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

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.

Løsningsforslag til underveisvurdering i MAT111 vår 2005

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

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

UNIVERSITETET I BERGEN

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

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

Oppfriskningskurs Sommer 2019

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1100, H-14 DEL 1

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

Fasit MAT102 juni 2016

Notasjon i rettingen:

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

En (reell) funksjon f fra en (reell) mengde D er en regel som til hvert element x D tilordner en unik verdi y = f (x).

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

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

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver i kapittel 5

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

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

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

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

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

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

= x lim n n 2 + 2n + 4

Heldagsprøve i matematikk. Svar og løsningsforslag

Løsningsforslag: Eksamen i MAT111 - Grunnkurs i Matematikk I

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 7 Løsningsforslag

Løsningsforslag eksamen i TMA4100 Matematikk desember Side 1 av 7

eksamensoppgaver.org x = x = x lg(10) = lg(350) x = lg(350) 5 x x + 1 > 0 Avfortegnsskjemaetkanvileseatulikhetenstemmerfor

EKSAMEN Løsningsforslag

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 5. mai eksamensoppgaver.org

Nicolai Kristen Solheim

oppgave1 a.i) a.ii) 2x 3 = x 3 kvadrerer 2x 3=(x 3) 2 2x 3 = x 2 6x + 9 x 2 8x +12=0 abcformelen x = ( 8) ± ( 8)

Løsningsforslag AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Elever/Privatister - 7. desember eksamensoppgaver.org

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

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

Løsningsforslag. Innlevering i BYFE/EMFE 1000 Oppgavesett 1 Innleveringsfrist: 14. september klokka 14:00 Antall oppgaver: 3.

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

n=0 n=1 n + 1 Vi får derfor at summen er lik 1/2. c)

Løsningsforslag. f(x) = 2/x + 12x

Funksjoner Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 19. august 2010

Løsningsforslag AA6524 Matematikk 3MX 3. juni eksamensoppgaver.org

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og Flexing. HansPetterHornæsogLarsNilsBakken. ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside og 4 sider formelark)

Løsningsforslag for Eksamen i Matematikk 3MX - Privatister - AA eksamensoppgaver.org

Høgskolen i Oslo og Akershus. i=1

TMA4105 Matematikk 2 Vår 2014

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 1

Løsningsforslag Eksamen M100 Høsten 1998

EKSAMEN. Ingeniør- og Fleksibel ingeniørutdanning.

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

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2007

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

Formelsamling Kalkulus

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

Eksamen i MAT1100 H14: Løsningsforslag

Løsningsforslag MAT102 Vår 2018

Funksjoner (kapittel 1)

Oppgave 1. (a) Vi løser det lineære systemet for a = 1 ved Gauss-eliminasjon. Vi nner først den utvidede matrisen: x A =

Løsningsforslag til øving 1

Løsningsforslag Eksamen 3MX - AA eksamensoppgaver.org

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 6 Løsningsforslag

Løsningsforslag Eksamen 3MX - AA

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

MET Matematikk for siviløkonomer

y(x + y) xy(1) (x + y) 2 = x(x + y) xy(1) (x + y) 3

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

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

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

Oppfriskningskurs i Matematikk

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

Løsningsforslag AA6524 Matematikk 3MX Elever AA6526 Matematikk 3MX Privatister eksamensoppgaver.org

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

Korreksjoner til fasit, 2. utgave

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

Transkript:

Innlevering DAFE ELFE Matematikk 000 HIOA Obligatorisk innlevering Innleveringsfrist Onsdag. februar 05 før forelesningen :30 Antall oppgaver: LØSNINGSFORSLAG Skriv følgende komplekse tall både på kartesisk form som a + bi og på polar form som re iθ (r 0 og 0 θ < π). a) + 3i b) i c) e 5πi/6 d) e ln()+90i e) e eπi/ a) Tallet + 3i er allerde på kartesisk form. På polarform er tallet lik re it hvor r = + 3i = 3 = 3.60555... og siden tallet ligger i første kvadrant er vinkelen i det angitte intervallet lik t = arctan(3/) = 0.987937 rad. Tallet er tilnærmet lik 3.60555e 0.987937i. b) På Kartesisk form er i lik. På polar form er tallet lik e πi. c) På polar form er tallet e 5πi/6 = e e 7πi/6. Vi har lagt til et helt omløp til vinkelen 5π/6 for å få en vinkel i angitt intervall. På kartesisk form er dette lik e (cos(7πi/6) + i sin(7πi/6)) = 3e/ e/i d) På polar form er e ln()+90i = e ln() e 90i = e (90 8π)i. Her har vi benyttet at 90/(π) =.339... for å nne en vinkel mellom 0 og π. På kartesisk form er tallet tilnærmet 0.896 +.78799i. e) På polarform er e eπi/ lik e i (både r og θ er lik ). På kartesisk form er det lik cos() + i sin() som er tilnærmet lik 0.5030 + 0.870i.

Løs følgende likninger over C (nn løsninger blant de komplekse tallene). Oppgi svarene eksakt. a) ( i)z + (3 i) = i b) ( 3 i)z = i c) z + iz = d) z = 3 + 3i e) z 6 = 0 a) Vi nner at z = i (3 i) i = ( 3 + i)( + i) ( i)( + i) = 3 i + i = 5 i b) Løsningen er i = i( 3 + i) 3 i 3 + = + i 3 c) Likningen er ekvivalent til z + iz = 0. Dette er en annengradslinkning og løsningene er i ± i ( ) = i ± 3 d) Likningen er lik z = 3 + 3i = 3 ( ) 3 + i = 3e πi/3. De to løsningene er derfor ± 3e πi/6 = ±( 3/ )( 3 + i). e) Likningen er ekvivalent til z 6 =. Løsningene er de seks forskjellige 6-røttene til., e πi/3, e πi/3, e πi =, e πi/3, e 5πi/3

3 Faktoriser følgende polynomer som et produkt av lineære polynomer. a) z + i b) z + iz c) iz 3 + z + iz d) 3z e i Løsningsforslag: a) z + i = z ( i) = (z ( + i)/ )(z + ( + i)/ ). b) z + iz = (z iz + ) = ((z i) ( 5)) = ((z i) 5i)((z i) + 5i) = (z ( + 5)i)(z ( 5)i) c) iz 3 + z + iz = iz(z iz + ) = iz(z ( + 5)i)(z ( 5)i) d) 3z e i = 3(z (/3)e i ) = 3(z (/ 3)e i/ )(z + (/ 3)e i/ ) Faktoriser følgende polynomer som et produkt av: ) irredusible reelle polynomer og ) lineære komplekse polynomer a) z 5 z Over de reelle tall er faktoriseringen z (z 3 ) = z (z )(z e πi/3 )(z e πi/3 ) z (z )(z + z + ) b) w 3w + (w (3/)w + /) = (w )(w ) c) y y + (y ) + = (y ) + 3 = (y + 3i)(y 3i) Over de reelle tall er polynomet irredusibelt. 3

d) x + Fjerderøttene til er ( + i)/ ( i)/ ( + i)/ ( i)/ Faktoriseringen over C er derfor (z ( + i)/ )(z ( i)/ )(z + ( + i)/ )(z + ( i)/ ) Over de reelle tall er faktoriseringen (z + z + )(z z + ) (Hvis et polynom har reelle koesienter så er r en rot hvis og bare hvis den kompleks konjugerte r også er en rot. Ganger vi sammen (z r) og (z r) får vi z Re(r)z + r. Dette er et polynom over de reelle tall. Dette (sammen med polynomdivisjon) gir at alle polynomer over de relle tall kan faktoriseres som et produkt av lineære eller kvadratiske polynomer over reelle tall. En annen måte å nne faktoriseringen over de reelle tall er å benytt konjugatsetningen på z + = (z + ) ( z).) 5 De hyperbolske funksjonene er denert som følger cosh(z) = ez + e z og sinh(z) = ez e z a) Vis at funksjonene er henholdsvis den jevne og odde delen av e z. (En funksjon er jevn hvis denisjonsområde er symmetrisk om 0 og f( x) = f(x). Tilsvarende er en funksjon odde hvis f( x) = f(x).) Vi sjekker at kravene er oppfylt: cosh(z) + sinh(x) = ez + e z cosh( z) = e z + e z sinh(z) = e z e z + ez e z = cosh(z) = sinh(z) = e z Det står mer om odde og jevne funksjoner i et notat på hjemmesiden til kurset.

b) Vis at for reelle tall x så er cos(x) = cosh(ix) og sin(x) = i sinh(ix). Dette motiverer å la de trigonometriske funksjonene av vilkårlige komplekse tall være gitt ved formlene ovenfor. For alle reelle tall er cosh(ix) = eix + e ix cos x + i sin x + cos x i sin x = = cos(x) sinh(ix) = eix e ix cos x + i sin x (cos x i sin x) = = i sin(x) så i sinh(ix) = i sin(x) = sin(x) c) Vis at cos (z) + sin (z) = og cosh (z) sinh (z) = for alle komplekse tall z. De hyperbolske funksjonene cosh og sinh kalles hyperbolske fordi (cosh(t), sinh(t)) parametriserer (halvparten av) hyperbelene x y = (for reelle parametre t). De trigonometriske funksjonene cos og sin parametriserer tilsvarende en sirkel. For alle reelle tall er cosh (z) sinh (z) = ( ) e z + e z ( ) e z + e z = ( e z + + e z (e z + e z ) ) = = cos (z) + sin (z) = cosh (iz) + ( i sinh(iz)) = cosh (iz) sinh (iz) = d) Vis følgende addisjonsformler (benytt gjerne konjugat og kvadratsetningene etc.) cosh(z + w) = cosh(z) cosh(w) + sinh(z) sinh(w) sinh(z + w) = cosh(z) sinh(w) + cosh(w) sinh(z) Disse addisjonsformlene gir også at addisjonsformelene til cos og sin funksjonene, som vi kjenner dem for reelle tall, faktisk er gyldige for alle komplekse tall. cosh(z) cosh(w) + sinh(z) sinh(w) = ( ) ( ) ( ) ( ) e z + e z e w + e w e z e z e w e w + Kryssleddene kanselerer hverandre og vi får ( e z+w + e z+w) = cosh(z + w) cosh(z) sinh(w) + cosh(w) sinh(z) = ( ) ( ) ( ) ( ) e z + e z e w e w e z e z e w + e w + Også her vil kryssleddene kanseleres og vi får ( e z+w e z+w) = sinh(z + w) 5

6 Addisjonsformelen for cos gir at cos(x) = cos (x). Dette er lik p(cos(x)) hvor p(y) = y er et polynom av grad. Beskriv tilsvarende cos(3x) og cos(x) som et polynom i cos(x). (Bruk gjerne de Moivres formel.) cos(3x) = Re((cos(x) + i sin(x)) 3 ) = cos 3 (x) 3 cos(x) sin (x) = cos 3 (x) 3 cos(x)( cos (x)) = cos 3 (x) 3 cos(x) cos(x) = Re((cos(x) + i sin(x)) ) = cos (x) 6 cos (x) sin (x) + sin (x) = cos (x) 6 cos (x)( cos (x)) + ( cos (x)) = 8 cos (x) 8 cos (x) + 7 Skriv funksjonen f(x) = x + x+ med delt forskrift og uten bruk av absoluttegn. (Sjekk gjerne svaret ved å plotte grafen til funksjonen.) 8 f(x) = x x 3 < x x + x > Bestem parametrene c og d slik at følgende funksjon blir kontinuerlig dx x f(x) = x + c < x 3 5 x > 3 Funksjonen er kontinuerlig i x = 3 dersom 9 + c = 5 og den er kontinuerlig i x = dersom d = + c. Dette er oppfylt når c = og d = 3/. 9 Vis at følgende funksjoner har minst ett nullpunkt i det oppgitte intervallet. Bruk halveringsmetoden til å nne estimater for nullpunktene som du ikke klarer å nne eksakt verdi for. Noen funksjoner vil ha mer enn ett nullpunkt i intervallet sitt. Estimer nullpunktene med gjeldende siers nøyaktighet. (Halveringsmetoden skal kodes og brukes i denne oppgaven.) Det ligger en m-l halvering.m med halveringsmetoden kodet på hjemmesiden til kurset. 6

a) sin(x) x [, ] Likningen har løsningen x = 0. I tillegg er det to løsninger til. Funksjonen er en odde funksjon så nullpunktene er symmetrisk om x-aksen. Funksjonsverdiene i x = og x = er henholdsvis sin() > 0 og sin() < 0. Funksjonen er kontinuerlig, derfor er det et nullpunkt i intervallet [, ]. Siden funksjonen er en odde funksjon er det også et nullpunkt i intervallet [, ]]. Vi benytter halveringsmetoden hvor vi starter med intervallet [, ]. Resultatet etter 0 itterasjoner er x =.895. Røttene med gyldige sier (vi runder ikke av her men gir de re første sirene) er derfor b) x x 3 x 0.895, 0,.895 Funksjonen er kontinuerlig og verdien i x = 0 er lik, mens verdien i x = er lik. Fra skjæringssetningen nnes det derfor et nullpunkt i intervallet [0, ]. Videre er funksjonsverdien i x = 0 lik 0 0 3 =. Det er av samme årsak derfor også et nullpunkt i intervallet [, 0]. Det er ikke ere enn to nullpunkter til funksjonen. (Tegn grafer, analyser monotoniegenskapen etc. for å se dette.) Nullpunktene til gyldige sier er.373 og 9.939 c) ln(x) x x 0 Funksjonen er kontinuerlig. Funksjonsverdiene i henholdsvis x = x = e og x = e er / < 0, e/ > 0 og e / < 0. Det er derfor minst to nullpunkter. Det er ikke ere enn nullpunkter (vi kan se dette fra grafen og ved å analysere funksjonen). Nullpunktet er d) x 5 3x,.9 og 8.63 Funksjonen er kontinuerlig utvidet til [, ]. Funksjonsverdien i x = er lik 3 og funksjonsverdien i x = er lik 3 6 = 5. Fra skjæringssetningen har funksjonen derfor minst ett nullpunkt. Det viser seg at det er bare ett nullpunkt. Roten er.388 0 Tegn grafen til de følgende funksjonene. Finn alle ekstremalpunktene til hver av funksjonene og angi om de er maksimums- eller minimumspunkt. Bestem eventuelle diskontinuiteter til funksjonene. a) f(x) = x +, 3] b) g(x) = x / + x x 0 7

{ x < x c) h(x) = x x < d) h(x) = x 3 < x < 0 x = 0 x 0 < x 3 /x x > 3 Løsningsforslag a) Vi ser at f(x) har ingen maksimumspunkt. Derimot har f(x) et minimumspunkt i endepunktet x = 3. Mimumsverdien er lik 5. 5 f(x) 3 3 0 3 3 5 8

b) Funksjonsuttrykket er lik (/)((x ) ). Funksjonen har et maksimumspunkt i x =. Maksimumsverdien er lik. Funksjonen har ikke noe minimumspunkt. 0 3 5 6 g(x) 6 8 9

c) Denne funksjonen er ikke kontinuerlig i alle punkt. Den har hoppdiskontinuiteter for x = og for x =. Funksjonen har maksimumspunkt i x =. Maksimumsverdien er lik 3. Funksjonen har minimumspunkt i x =. Minimumsveriden er lik 6. 3 3 0 3 3 h(x) 5 6 0

d) Denne funksjonen er ikke kontinuerlig i alle punkt. Den har hoppdiskontinuiteter for x = 0 og for x = 3. Funksjonen har maksimumspunkt i x = 0 og i x = 3. Maksimumsverdien er. Funksjonen har ingen minimumspunkter. h(x) 3 0 3 5 6 7 Finn maksimums- og minumumspunktene til ax + bx + c for alle mulige verdier av parametrene a, b og c. Hvis a = 0 og b 0, da er grafen til funksjonen en ikke-horisontal linje. Derfor har funksjonen ingen ekstremalpunkt. Hvis både a og b er lik 0 da er grafen en horisontal linje og alle reelle tall er både maksimums- og minimumspunkter. Maksimumsverdien er lik minimumsverdien og den er lik c. Anta nå at a 0. Vi fullfører kvadratet og får ax + bx + c = a(x + b/ax + c/a) = a ( (x + b/(a)) + c/a b /(a ) ) Hvis a > 0 har vi et minimumspunkt i b/(a) og hvis a < 0 har vi et maksimumspunkt i b/(a). I begge tilfellene er ekstremalverdien lik c b /(a).

Løs følgende ulikheter. (Dette er en repetisjonsoppgave. Husk at en ulikhet snur fortegn hvis den ganges med et negativt tall. Det er gjerne enklest å løse ulikhetene ved å ytte alle ledd over til en side slik at ulikhetene blir omformulert til et spørsmål om fortegn. Kontroller gjerne at svarene er rimelige ved å plotte funksjonene involvert i ulikhetene.) a) 3x + 5 > b) x 5x 6 c) x + x + 3 d) (x + ) > a) x < /3 b) Ulikheten er ekvivalent til x 5x 6 0. Vi faktoriserer uttrykket: (x 6)(x + ) 0 Løsningene er derfor alle x slik at x eller x 6. c) x + x + 3 Vi samler alle ledd over på venstre side. (Motstå fristelsen til å gange begge sider med x +, da må vi snu ulikheten når x <.) 3(x + ) (x + ) 3(x + ) 0 x + 5 3(x + ) 0 Løsningene er x 5/ og x >. (Uttrykket er ikke denert i x =.) d) (x + ) > Løsningsmengden er alle x slik at x + < og x + 0. Dette er mengden,, 0