„Matematika A1 - Vizsga: 2007.06.07” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Villanyalap|VizsgaHat}} ===Feladatok:=== =====1. Határozza meg a (0,2,0), (1,0,-1) és (0,-1,2) pontokat tartalmazó sík egyenletét.===== =====2.…”
 
David14 (vitalap | szerkesztései)
(Nincs különbség)

A lap 2013. február 25., 19:02-kori változata

Ez az oldal a korábbi SCH wikiről lett áthozva.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor, kérlek, javíts rajta egy rövid szerkesztéssel!

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót.



Feladatok:

1. Határozza meg a (0,2,0), (1,0,-1) és (0,-1,2) pontokat tartalmazó sík egyenletét.
2. Oldja meg a z2=z2 egyenletet.
3. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékét: (a) an=(n21n2+2)3n2 (b) 2n21n2+2n
4. Legyen f(x)=xarctan1x2,x0 és 0,x=0. (a) Hol folytonos és hol deriválható f? (b) Hol folytonos f'?
5. Igaz vagy hamis? Válaszát indokolja!
(a) Ha a,b0 és ab=ac, akkor b=c
(b) Ha liman=limbn=0 akkor limanbn=1
(c) Ha f korlátos [a,b]-n, akkor folytonos [a,b]-n.
(d) Ha f szigorúan monoton nő -en, akkor limf=
6. Számítsa ki a következő integrálokat: (a) 1x(x2+1)dx(b)xxx+3dx

-- Gyurci - 2008.01.14.


Megoldások:

2. Oldja meg a z2=z2 egyenletet.

z2=z2

Átírjuk másik alakba:

(a+bj)2=(abj)2

a2+2abj+b2i2=a22abj+b2i2

"hosszas" rendezés után:

abj=0

Egy szorzat eredménye akkor és csak akkor zérus, ha valamely tagja a szoraztnak 0.

Tehát:

a=0 és "b" R vagy b=0 és "a" R vagy a és b is 0


(A tördelés kicsit csúnya, sajnos nem értek ehhez, kérlek ha nem fáradtság javítsd ki) (*A megoldásomban nem vagyok biztos, senki sem ellenőrizte. Ha ellenőrizted, kérlek töröld ezt a sort.*)

-- GAbika -- 2009.01.15.

Nekem az előző megoldás nem jelent meg érthetően, itt az enyém:

z2=z2

Írjuk ki z-t és z konjugáltat algebrai alakban:

(a+bi)2=(abi)2

Zárójelek felbontása után:

a2+2abib2=a22abib2

Kihúzzuk a közös tagokat, osztunk 2i-vel:

ab=ab

Ez akkor lehetséges, ha a=0b=0, az összes ilyen alakú szám megoldás.

-- MP - 2012.01.09.

3. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékét: (a) an=(n21n2+2)3n2 (b) 2n21n2+2n
(a)

Először alkalmazzuk az OverLord féle algebrai trükköt, és a számlálót átalakítjuk:

(n2+221n2+2)3n2=(n2+2n2+2+3n2+2)3n2=(13n2+2)3n2. A nevezőt alakítsuk úgy, hogy hasonlítson a kitevőhöz: (193n2+6)3n2

Felírjuk a kitevőt úgy, hogy nevezetes határértéket kapjunk, de ekkor persze még osztani is kell, hogy ne legyen csalás!

(193n2+6)3n2+6(193n2+6)6 Látható, hogy a nevező 1-hez tart, így a határérték: e9=1e9__

-- Gyurci - 2008.01.14.

(b)

Először vizsgáljuk meg az n-edik gyökjelen belüli törtet: Egyszerűsítsük a törtet n2-el: 2n21n2+2=21n21+2n22_ Azaz a gyökjelen belüli rész 2-höz tart végtelennél. Így pedig már egy nevezetes határértéket kapunk: 2n1__

-- OverLord - 2008.01.14.

Troll vagyok, de ez a megoldás hibás. Nem szabad gyökjel alatt vizsgálni, ha a "gyök" művelet n-től függ! Tekintsük a nevezetes (1+an)n=ea határértéket: Ha belül vizsgálom, a tört kinullázódik, 1 hatványa 1. Ott a hiba.

Rendőrelvvel (alias csendőrelv, közrefogási elv) oldjuk meg. Azt tudjuk, hogy az n. gyök szig. mon. növekvő függvény, tehát kisebb szám n. gyöke kisebb mint egy nagyobb számé. A gyökjel alatt végezzünk algebrai átalakítást, átrendezhető:

25n2+2n

Látjuk, hogy mindegyik elem kisebb lesz, mint 2n, ez remek felső becslés, mert 1-hez tart. Az alsó becslés valamivel nehezebb. Az első elemnél 253n, ezzel a konstans értékkel alulról becsülhető, mármint a gyökön belüli rész, és így ezzel a függvénnyel alulról becsülhető a sorozatunk. Ennek is 1 a határértéke, sikeresen közrefogtuk. ^^


-- MP - 2012.01.09.

6.
(a) 1x(x2+1)dx

Parciális törtekre bontjuk az integrandust: 1x(x2+1)=Ax+Bx+Cx2+1

1x(x2+1)=A(x2+1)+x(Bx+C)x(x2+1)

1x(x2+1)=Ax2+A+Bx2+Cx)x(x2+1)

1=(A+B)x2+Cx+A

A=1

(A+B)=0B=1

C=0

1x(x2+1)=1xxx2+1 Így már könnyű integrálni: 1x(x2+1)dx=1x122xx2+1=ln|x|12ln|x2+1|+C

-- OverLord - 2008.01.14.

(b) xxx+3dx

x12xx12+3=x12x32+3 Mi is a nevező deriváltja? Jéé, az majdnem a számláló! Ennek örülünk :)

2332x12x32+3dx=23ln|x32+3|+C

-- OverLord - 2008.01.14.