Matematika A1 - Vizsga: 2007.06.07

A lap korábbi változatát látod, amilyen David14 (vitalap | szerkesztései) 2014. január 18., 00:21-kor történt szerkesztése után volt.

Sablon:Noautonum


1. Határozza meg a (0,2,0), (1,0,-1) és (0,-1,2) pontokat tartalmazó sík egyenletét.

Megoldás

Ehhez a feladathoz még nincs megoldás!

Ha tudod, írd le ide ;)

2. Oldja meg a z2=z2 egyenletet.

Megoldás

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

Megoldás

(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.

4. Legyen f(x)=xarctan1x2,x0 és 0,x=0.

a, Hol folytonos és hol deriválható f(x)?

b, Hol folytonos f(x)?

Megoldás

Ehhez a feladathoz még nincs megoldás!

Ha tudod, írd le ide ;)

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 limxf(x)=

Megoldás

Ehhez a feladathoz még nincs megoldás!

Ha tudod, írd le ide ;)

6. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat:

a,1x(x2+1)dx

b,xxx+3dx

Megoldás

(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.