Høgskolen i Agder Avdeling for realfag EKSAMEN. begrunn = grunngi beregn = rekn ut

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

MA1102 Grunnkurs i Analyse II Vår 2017

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

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

Integrasjon. October 14, Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway. Integrasjon

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

1 Mandag 25. januar 2010

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2006

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9

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

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

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

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

MAT 100A: Mappeeksamen 4

2. Bestem nullpunktene til g.

Løsningsforslag til prøveeksamen i MAT1110, våren 2012

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

2 Algebra R2 Løsninger

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Følger og rekker. Kapittel Følger

Løsning til KONTROLLOPPGAVER Sinus S2 1 Rekker Uten hjelpemidler OPPGAVE 1 a) 1) b) 1) c) d)

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Løsningsforslag til Mat112 Obligatorisk Oppgave, våren Oppgave 1

EKSAMEN. ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside og 2 sider formelark)

Forelesning Moment og Momentgenererende funksjoner

MA1101 Grunnkurs Analyse I Høst 2017

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

1 Mandag 1. mars 2010

Emnenavn: Metode 1 matematikk. Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

Eksamen REA3028 S2, Våren 2010

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/

Kvadratur. I(f) = f(x)dx.

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen R2, Høsten 2010

MAT Grublegruppen Uke 37

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:

Matematikk 1 (TMA4100)

Oblig 1 - MAT Oppgave 1. Fredrik Meyer. Vi lar α > 1 og x 1 > α. Vi definerer en følge (x n ) ved. x n+1 = α + x n 1 + x n.

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

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

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka

1 k 2 + 1, k= 5. i=1. i = k + 6 eller k = i 6. m+6. (i 6) i=1

Numerisk kvadratur. PROBLEM STILLING: Approksimér. f(x)dx. I(f) = hvor f : R R. Numerisk sett, integralet I(f) = b. f(x)dx approksimeres med en summe

1 Mandag 1. februar 2010

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

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

Diskrete egenskaper. Egenskapsvektoren x antar kun diskrete verdier: v 1,v 2,...,v m. Endringer fra det kontinuerlige tilfellet er at:

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

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: a n x n. R > 0, med summen s(x). Da gjelder: a n n + 1 xn+1 for hver x < R.

Eksamen R2, Våren 2010

... JULEPRØVE

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

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

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Sammendrag kapittel 1 - Aritmetikk og algebra

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamensoppgave i MA1102/6102 Grunnkurs i analyse II

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

R2 - Heldagsprøve våren 2013

Repetisjon i Matematikk 1, 4. desember 2013: Komplekse tall og Derivasjon 1

Integrasjon Fundamentalteoremet Substitusjon Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

Algebra S2, Prøve 2 løsning

Løsning til prøveeksamen i MAT2400, V-11

TMA4100 Matematikk1 Høst 2008

UNIVERSITETET I OSLO

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

STATISTICAL MEMOIRS. No. 4 August Institute of Mathematics University of Oslo. Noen grensesetninger i. sannsynlighetsregningen.

Algebra R2, Prøve 1 løsning

Løsningsforslag Eksamen S2, høsten 2017 Laget av Tommy O. Sist oppdatert: 26. november 2017

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

Oppgave 14 til 9. desember: I polynomiringen K[x, y] i de to variable x og y over kroppen K definerer vi undermengdene:

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

Eksamensoppgave i MA1101 Grunnkurs i analyse

Deleksamen i MAT111 - Grunnkurs i Matematikk I

UNIVERSITETET I OSLO

OPPGAVESETT MAT111-H16 UKE 36. Oppgaver til seminaret 9/9. Husk at seminaret finnes i to varianter, begge fredag :

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Emnenavn: Metode 1, statistikk deleksamen. Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Bjørnar Karlsen Kivedal

... JULEPRØVE 9. trinn...

Løsningsforslag Kollokvium 6

UNIVERSITETET I OSLO

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (5 poeng) Oppgave 2 (5 poeng) Oppgave 3 (4 poeng) x x. Deriver funksjonene. a) f( x) 2 sin 3x. Bestem integralene

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER:

EKSAMEN. Emne: Metode 1: Grunnleggende matematikk og statistikk (Deleksamen i matematikk)

1 Mandag 18. januar 2010

Velkommen til oversiktsforelesninger i Matematikk 1. med Jørgen Endal

EKSAMEN. Om eksamen. EMNE: MA2610 FAGLÆRER: Svein Olav Nyberg, Morten Brekke. Klasser: (div) Dato: 3. des Eksamenstid:

R2 eksamen høsten 2017

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0

EKSAMEN. 1. klassene, ingenørutdanning og flexing. ANTALL SIDER UTLEVERT: 5(innkl. forside og 2 sider formelark)

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

Del1. Oppgave 1. a) Deriver funksjonene: b) Gitt den uendelige rekken. Avgjør om rekken konvergerer, og bestem eventuelt summen av rekken.

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g.

EKSAME SOPPGAVE MAT-0001 (BOKMÅL)

Transkript:

Høgskole i Agder Avdelig for relfg EKSAMEN Emekode: MA 410 Emev: Reell lyse Oppgver med forslg til løsiger Dto: 4. mi 000 Vrighet: 09.00-14.00 Atll sider iklusivt forside: Tilltte hjelpemidler: Alle Nyorsktekste er idetisk med origiltekste med hesy til setigsbygig og ordvlg med disse utkee: begru = grugi bereg = rek ut OPPGAVE 1. L tllfølge ( ) være gitt ved 1 = og +1 = for 1. () Vis t følge ( ) er voksede og opptil begreset. Bereg = lim. (b) L ɛ > 0. Begru t det fies et turlig tll N slik t ( ) < ɛ år N, og ( ) < 1 år < N. L s = 1 k og vis t lim s =. () Det er klrt t = 1. Vi ser t +1, så ved iduksjo er lle. Vi hr +1, side lle > 0. Det følger t følge ( ) er voksede hvis og bre hvis er e øvre grese, dvs. for lle. 1 < er OK. At <. D følger 1

t +1 = < =. Dette viser t ( ) er opptil begreset v, og t de er voksede. D er følge koverget. L = lim. Vi får =, slik t =. D, får vi t =. (b) Vi hr t = = lim. L ɛ > 0. D fies N slik t for N så er < ɛ, og spesielt blir ( ) < ɛ. For < N er ( ) < ( 1) = 1. L > N. Vi får t 0 < s = 1 ( k ) = 1 N 1 ( ( k ) + ( k )) k=n 1 ((N 1) + ɛ( N + 1)) (N 1 Nɛ + ɛ) = ɛ + < ɛ + N < ɛ år N < ɛ, dvs. år > N ɛ. Dette viser t = lim s. OPPGAVE. E fuksjosfølge (f ) er gitt ved f (x) = 1 (1 1 x ). () Vis t rekk f (x) kovergerer puktvis på ( 1, ). Kll summe v rekk F (x). (b) Begru t rekk f (x) kovergerer uiformt på ethvert lukket itervll [, b] ieholdt i ( 1, ), dvs. år 1 < < b <. (c) Begru t F (x) = 1 på ( 1, ), og fi e formel for F (x). x () Rotkriteriet gir f (x) = 1 1 1 1 1 år. Vi får koverges v rekk x x f (x) år 1 1/x < 1 og diverges år 1 1/x > 1. 1 1/x < 1 1 < (1 1/x) < 1 < 1/x < 0 x > 1/. Så rekk F (x) = f (x) kovergerer over (1/, ).

(b) Derivsjo v f (x) gir f (x) = 1 (1 1 x x ) 1. Vi k å skrive f (x) = 1 (1 1 x x ) 1. Derivsjo viser t (1 1/x) er voksede på (1/, ). Me d blir (1 1/x) 1 mooto på hvert v itervllee (1/, 1] og [1, ). Følgelig er f (x) mks( f (), f (b) ) over itervllet [, b]. Altertivt, derivsjo viser t f (x) er mooto over (1/, 1] og over [1, ). Me d blir f (x) mks( f (), f (b) ) over itervllet [, b]. D rekkee f () og f (b) begge er kovergete (geometriske rekker), får vi t rekk f (x) kovergerer uiformt over [, b]. (c) D f (x) kovergerer puktvis og f (x) kovergerer uiformt over [, b], får vi t vi k derivere summe v rekk, F (x), ved å derivere leddvis. Dvs. F (x) = f (x) = 1 x (1 1 ) 1 = 1 x 1 1 (1 1 x ) = 1 x. Vi får ved itegrsjo t F (x) = l(x) + C, der C er kostt over vilkårlig stort itervll [, b] (1/, ), og dermed over hele (1/, ). Setter vi x = 1, ser vi t C = 0, dvs. F (x) = l(x). OPPGAVE 3. Gitt e følge fuksjoer g (x) = (1 + x ) e x der = 1,, 3,.... () Vis t g (x) 1 puktvis over (, ) og uiformt over ethvert lukket og begreset itervll [, b]. (b) Bereg lim g (x) dx. Begru svret. () Vi vet t lim (1 + x ) = e x. Derv følger t lim g (x) = e x e x = e 0 = 1, så g (x) 1 puktvis. g (x) = (1 + x ) 1 e x (1 + x ) e x = ( x )(1 + x ) 1 e x, så g (x) 0 på [0, ), og g (x) 0 på [, 0]. (Merk t (1 + x/) > 0 > ( x).) Videre er g (0) = 1 for lle. Over et itervll [, b], får vi år > t 0 1 g (x) mks ( 1 g (), 1 g (b) ). Side vi hr puktvis koverges i og i b, får vi uiform koverges over [, b]. 3

(b) Side vi hr uiform koverges over [, b], k vi bytte om rekkefølge på grese og itegrsjo slik t vi får lim g (x) dx = ( lim g (x)) dx) = 1 dx = (b ). OPPGAVE 4. Defier f(x) = x l(x) for x > 0 og f(0) = 0. () Vis t lim x 0 + f(x) = 0. Begru t f er uiformt kotiuerlig på [0, 1]. (b) At g, h: [0, 1] R er to uiformt kotiuerlige fuksjoer. Vis t produktet p(x, y) = g(x)h(y): [0, 1] [0, 1] R er uiformt kotiuerlig. Begru t k(x, y) = yf(x) + xf(y) er uiformt kotiuerlig på [0, 1] [0, 1]. () Ved L Hopitls regel får vi l(x) lim f(x) = lim x 0 + x 0 + 1/x = lim 1/x x 0 + 1/x = lim x 0 +( x) = 0. Dette viser t f(x) er kotiuerlig over det lukkede og begresede itervllet [0, 1], og f(x) er dermed uiformt kotiuerlig. (b) At g(x) og h(y) begge er uiformt kotiuerlige over [0, 1]. L ɛ > 0. Det fies δ g > 0 og δ h > 0 slik t x < δ g g(x) g() < ɛ og b y < δ h h(b) h(y) < ɛ. L δ = mi(δ g, δ h ) og l M = sup x [0,1] g(x) og L = sup y [0,1] h(y). Hvis å (x, y) (, b) < δ, så får vi x < δ g og y b < δ h slik t g(x)h(y) g()h(b) h(y) g(x) g() + g() h(y) h(b) (Lɛ + Mɛ) = ɛ(l + M). Dette viser t g(x)h(y) er uiformt kotiuerlig. h(y) = y og g(x) = x er begge uiformt kotiuerlige. D blir yf(x) og xf(y) begge uiformt kotiuerlige, og følgelig er også summe k(x, y) = yf(x) + xf(y) uiformt kotiuerlig. OPPGAVE 5. Begru t 1 0 1 + x dx eksisterer. L b = 1 k +. Begru t (b ) er e koverget følge. 4

f(x) = 1 + x er kotiuerlig og derfor itegrerbr. Vi skl velge e følge v tggete prtisjoer hvis orm går mot 0. D følger t Riemsummee kovergerer mot verdie v itegrlet. L P = {0, 1/, /, 3/,..., /} og l c k = k/ over itervllet [0, 1]. Vi får Riemsum b = S(f, P ) = f(k/)(1/) = D P = 1/ 0 år, får vi t 1 0 1 1 + ( k ) = 1 k +. f(x) dx = lim S(f, P ). Åsvld Lim Erik Bedos 5