TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

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

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i Analyse II Vår 2017

e n . Videre er det en alternerende følge, da annenhvert ledd er positivt og negativt. Vi ser også at n a n = lim n e n = 0. lim n n 1 n 3n 2 = lim

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2019

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

MA1101 Grunnkurs Analyse I Høst 2017

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

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1110, våren 2012

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

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

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/

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

8 + 2 n n 4. 3n 4 7 = 8 3.

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

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011

TMA4245 Statistikk Eksamen mai 2017

TMA4125 Matematikk 4N

TMA4240 Statistikk Høst 2009

Velkommen til oversiktsforelesninger i Matematikk 1. med Jørgen Endal

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2006

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

Forkunnskaper i matematikk for fysikkstudenter. Derivasjon.

Ma Analyse II Øving 5

ST1201 Statistiske metoder

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015

TMA4245 Statistikk Vår 2015

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

TMA4240 Statistikk Høst 2015

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:

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

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

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2

Oppgave 1 a) Minste kvadraters metode tilpasser en linje til punktene ved å velge den linja som minimerer kvadratsummen. x i (y i α βx i ) = 0, SSE =

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 22. mai EKSAMEN I MATEMATIKK 2 Modul 1 15 studiepoeng, fjernundervisning

f(x)dx = F(x) = f(u)du. 1 (4u + 1) du = 3 0 for x < 0, 2 + for x [0,1], 1 for x > 1. = 1 F 4 = P ( X > 1 2 X > 1 ) 4 X > 1 ) =

TMA4120 Matte 4k Høst 2012

ST1201 Statistiske metoder

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

TMA4240 Statistikk Høst 2015

Algebra S2, Prøve 2 løsning

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

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

) = P(Z > 0.555) = > ) = P(Z > 2.22) = 0.013

TMA4240 Statistikk Høst 2016

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Terminprøve R2 Høsten 2014 Løsning

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

2. Bestem nullpunktene til g.

UNIVERSITETET I OSLO

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene

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

Avsnitt 8.1 i læreboka Differensligninger

Løsning R2-eksamen høsten 2016

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

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

Løsningsforslag ST2301 øving 3

TMA4240 Statistikk Høst 2016

Løsningsforslag Oppgave 1

Eksamen R2, Våren 2010

Matematikk for IT. Prøve 2. Onsdag 21. oktober 2015

Eksamen R2, Høsten 2010

TMA4245 Statistikk Eksamen august 2015

TMA4240/4245 Statistikk 11. august 2012

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

TMA4240 Statistikk 2014

Differensligninger Forelesningsnotat i Diskret matematikk Differensligninger

0.5 (6x 6x2 ) dx = [3x 2 2x 3 ] 0.9. n n. = n. ln x i + (β 1) i=1. n i=1

EKSAMEN Løsningsforslag

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

Fagdag 2-3mx

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

Eksamen REA3028 S2, Våren 2012

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til kapitteltesten i læreboka

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

Løsningsforslag til eksamen i STK desember 2010

Eksamen INF3350/INF4350 H2006 Løsningsforslag

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

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

Polynominterpolasjon

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 :

Kommentarer til oppgaver;

Løsning eksamen R2 våren 2010

Eksamen R2, Va ren 2013

Løsningsforslag Eksamen 10. august 2010 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1

Eksempeloppgave REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004

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

Oppgaver fra boka: Med lik men ukjent varians antatt har vi fra pensum at. t n1 +n 2 2 under H 0 (12 1) (12 1)

Følger og rekker. Kapittel Følger

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

Løsningsforslag R2 Eksamen Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Øvinger uke 46 løsninger

Løsning eksamen S2 våren 2010

Transkript:

Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag TMA400 Matematikk Høst 04 Løsigsforslag Øvig 3 Review Exercises, side 454 Vi starter med å tege e figur av e skål med va: z A(z) 0 Skåle har bu i z 0 og tverrsittareal A(z). Volumet med va i skåla fier vi ved å itegrere tverrsittarealet fra 0 til z, V (z) z 0 A(y) dy. Det er oppgitt i oppgave at vaet fordamper med rate proporsjoal med overflatearealet. Side vaet har overflateareal A(z), betyr dette at volumet derivert med hesy på tide t er lik e kostat k gaget med overflatearealet, dv dt ka(z). Vi setter i for V (z) og bruker kjereregele for derivasjo samme med aalyses fudametalteorem. Vestreside ka da skrives som dv dt dv ( dz d z ) dz dz dt A(y) dy dz dt A(z)dz dt. Vi setter dette lik høyreside, ka(z), og ser da at 0 dz dt k. Dette vil si at vahøyde syker med kostat rate. Legg merke til at vi gjorde dee utregige for et vilkårlig valgt tverrsittareal. Resultatet er derfor uavhegig av forme på skåle. Review Exercises 8, side 455 Vi teger e figur av diske: 3. ovember 04 Side av 6

Løsigsforslag Øvig 3 y 3 3 x Vi er ute etter å fie masseseteret, ( x, ȳ), til de største sirkulære diske i figure med de grå dele fjeret. Tetthete til skive er kostat lik σ. På gru av symmetri ser vi at ȳ 0. Vi forveter at x < 0 side dele vi fjerer ligger i området x > 0. La oss kalle hele de største sirkulære diske for A, de miste sirkulære diske (de vi fjerer) for B, og diske med hull for C. Side vi har kostat tetthet, σ, vet vi at masse og masseseteret til A og B er gitt som m A σπ 3 9σπ, ( x A, ȳ A ) (0, 0), m B σπ σπ, ( x B, ȳ B ) (, 0). Videre vet vi at mometet til et legeme beståede av flere deler er summe av mometet til hver del. I vårt tilfelle vil det si at mometet om x 0 til A er lik summe av mometet om x 0 til B og C, M x0,a M x0,b + M x0,c. Vi vet også at mometet om x 0 til et legeme er produktet av arme, det vil avstade fra masseseteret til x 0, og masse. Fra ligige over ka vi å fie et uttrykk for M x0,c, M x0,c M x0,a M x0,b x A m A x B m B 0 σπ σπ. Masse til C er gitt som Det betyr at m C m A m B 8σπ. x M x0,c m C σπ 8σπ 8. Masseseteret til diske med hull (C) er altså ( x, ȳ) ( /8, 0). Dette virker som er rimelig resultat. 3. ovember 04 Side av 6

Løsigsforslag Øvig 3 Kommetar: I dee oppgave er det også mulig å rege ut masseseteret ved hjelp av itegrasjo. På gru av symmetrie i oppgave er det eklere å bruke e mer gruleggede forståelse av masseseter slik vi har gjort her. 9.4.0 Vi er gitt rekke Legg merke til at a, cos(π) a 00 cos(π). + 3 {, for like,, for odde. Vi har altså e altererede rekke. Derfor prøver vi med de altererede rekke teste (The alteratig series test, side 5 i boka). Vi har at 00 cos(( + )π) a + ( + ) + 3 00 + 5, 00 cos(π) a + 3 00 + 3. Altså er a + a for alle. Det vil si at leddee er sykede i størrelse (absolutt verdi). I grese har vi at lim a 00 cos(π) lim 0. + 3 Alle betigelsee for de altererede rekke teste er derfor oppfylt, og vi kokluderer med at rekke kovergerer. Vi udersøker så om rekke er absolutt koverget ved å se på rekke a 00 + 3. Vi bruker gresesammeligigsteste (A limit compariso test, side 55 i boka) og sammeliger med de divergete rekke b, der b. Både a og b er positive for alle, og dessute er a lim lim b 00 +3 00 lim + 3 50. Det følger at rekke a divergerer. Rekke a er derfor betiget koverget. 9.4.6 Vi er gitt rekke a, a ( ) 3!. 3. ovember 04 Side 3 av 6

Løsigsforslag Øvig 3 Teorem 5, side 53 i boka, gir e øvre grese på absoluttverdie av feile, s s a +. For å kue bruke dee må betigelsee i de altererede rekke teste være oppfylt, slik at rekke faktisk kovergerer. Vi ser at a er altererede side faktore ( ) altererer mellom og, mes faktore 3! er positiv for alle. Videre er a + 3+ ( + )! 3 3 ( + )! 3 + a. Det vil si at a + a for. Til slutt ka vi vise at lim a 3 lim ( )! 0. Vi har her brukt at! vokser raskere e x for alle reele tall x (se Teorem 3 side 50 i boka). Vi øsker å å fie de miste verdie av slik at s s 0,00. Fra ulikhete over er dette oppfylt år a + 0,00 3 + ( + )! 0,00. Ved å sette i for stigede verdier av, ser vi at dette er oppfylt år. Vi må altså ta med miimum 3 ledd (husk å telle med 0) for å approksimere summe s med e feil midre e 0,00. 9.5.8 Vi starter med å skrive om rekka, (4x ) 4 ( x 4 ) a ( x 4), der a 4. Vi gjekjeer dette som e potesrekke med kovergessetrum i x 4. For å fie kovergesradiuse, R, ser vi på grese a + L lim a lim lim 4 ( + ) + 4 + (+) + 4 4 lim 4 lim 4 lim 4 0 0. ( + )( + ) ( + + + lim ) ( + Dette betyr at R (se side 59 i boka) og at rekke kovergerer for alle x. Dette ble også demostrert i oppgave 9.3. i forrige øvig. ) 3. ovember 04 Side 4 av 6

Løsigsforslag Øvig 3 9.5.8 Vi er gitt rekka La oss istedefor studere potesrekka ( + )x +. x + x. Observer at ved å sette x er dee lik rekka gitt i oppgave. De adre summe i rekka er e geometrisk rekke, og vi vet at x, år x <. x La oss å følge fremgagsmåte i eksemplee 4 og 6 i boka. Vi deriverer uttrykket over med hesy på x, d dx d dx x d dx x ( + x + x + x 3 +... ) ( x) + x + 3x +... x ( x) ( x). Vær oppmerksom på at dee ligige også gjelder for x <. Legg så merke til at det første leddet i de første summe i potesrekka vår er ull, slik at vi har at x x x x x ( x). I de siste likhete har vi brukt uttrykket vi fat ved derivasjo ovefor. Vi har altså vist at ( + )x Spesielt, for x, har vi vist at + x ( x) +, år x <. x ( ) + 4. +cos t og skriver om det opp- 9.6.6 Vi bruker de trigoometriske idetitete cos t gitte uttrykket, ( cos x ) + cos x. 3. ovember 04 Side 5 av 6

Løsigsforslag Øvig 3 Vi bruker så Maclauri-rekka til cos x, ( ) cos x ()! x x! + x4 4! x6 6! +.... Ved å sette dee i i uttrykket over får vi at + cos x x! + x4 4! x6 6! +... + ( ) ()! x. Side Maclauri-rekka til cos x er gyldig for alle x, er også dee det. 9.7.4 Vi skal evaluere grese lim (e x x) x l( + x ) Observer at dette er et uttrykk er på ubestemt form [0/0]. Vi starter med å skrive om tellere ved å bruke Maclauri-rekka til e x, e x x! + x + x + x3 6 +.... Dee gjelder for alle x, og tellere ka å uttrykkes som ( ) x (e x x) + x3 6 +... x4 4 + O(x5 ). I de siste likhete har vi brukt at det eeste leddet med polyomgrad midre e 5 som fremkommer ved å kvadrere uttrykket i paratese er x4 4. Alle adre ledd igår i leddet O(x 5 ). For å forekle evere, fier vi først Maclauri-rekka til l( + x ). Vi vet at l( + y) Ved å la y x får vi at l( + x ) ( ) y, for < y. ( ) x x x4 + x6 3 x8 4 +.... Dee gjelder for < x eller ekvivalet for x. Nevere ka å skrives som x l( + x ) x4 x6 3 + x8 4... x4 + O(x6 ). Vi er å klare for å evaluere grese, lim (e x x) x l( + x ) lim x 4 4 + O(x5 ) x 4 + O(x6 ) lim + O(x) + O(x ). 3. ovember 04 Side 6 av 6