R1 2016 vår LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Siste sideversjon per 22. sep. 2016 kl. 08:59

Løsningsforslag (pdf) fra bruker joes. Send gjerne en melding hvis du har kommentarer til løsningsforslaget. På forhånd, takk.

Løsningsforslag (pdf) fra bruker LektorH.

Løsningsforslag (pdf) fra bruker Claves

Diskusjon av denne oppgaven

DEL EN

Oppgave 1

a)

$f (x) = - 3 x^{2} + 6 x - 4$

$f^{'} (x) = - 6 x + 6 = - 6 (x - 1)$

b)

$g (x) = 5 \ln (x^{3} - x)$

$g^{'} (x) = \frac{5 (3 x^{2} - 1)}{x^{3} - x} = \frac{15 x^{2} - 5}{x^{3} - x}$

c)

$h (x) = \frac{x - 1}{x + 1}$

$h^{'} (x) = \frac{x + 1 - (x - 1)}{(x + 1)^{2}} = \frac{2}{(x + 1)^{2}}$

Oppgave 2

a)

$p (x) = x^{3} - 7 x^{2} + 14 x + k$

$p (x)$ er delelig med $(x - 2)$ hvis og bare hvis $p (2) = 0$

$p (2) = 8 - 7 \cdot 4 + 14 \cdot 2 + k = 8 - 28 + 28 + k = 8 + k$

$8 + k = 0$

$k = - 8$

b)

$x^{3} - 7 x^{2} + 14 x - 8 : (x - 2) = x^{2} - 5 x + 4 - (x^{3} - 2 x^{2}) - 5 x^{2} + 14 x - 8 - (- 5 x^{2} - 10 x) (4 x - 8)$

$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} x = 1 \lor x = 4 P (x) = (x - 1) (x - 2) (x - 4)$

c)

$P (x) \leq 0$

$x \in<\leftarrow, 1] \cup [2, 4]$

Oppgave 3

a)

$f (x) = x^{2} e^{1 - x^{2}}$

$f^{'} (x) = 2 x e^{1 - x^{2}} + x^{2} \cdot - 2 x e^{1 - x^{2}} = 2 x e^{1 - x^{2}} (1 - x^{2})$

b)

$f ´ (x) = 0 x = - 1 \lor x = 0 \lor x = 1$

Den deriverte er positiv for x < -1, negativ for -1<x<0, positiv for 0<x<1 og negativ for x >1. Det gir toppunkt for x= -1 og x = 1 og minimum for x = 0.

Topp: (-1, f( -1)) gir (-1,1) og (1,f(1)) gir (1,1)

Bunn: (0, f(0)) gir (0,0)

c)

d)

Grafen til f har fire vendepunkter.

Oppgave 4

a)

$A B = A C = B C = 6 c m$

$H B = \frac{1}{2} A B = 3 c m$

$C H = \sqrt{(B C)^{2} - (H B)^{2}} = \sqrt{6^{2} - 3^{2}} c m = \sqrt{27} = \sqrt{3^{3}} c m = 3 \sqrt{3} c m$

$C F = C E = \sqrt{(B C)^{2} + (B E)^{2}} = \sqrt{6^{2} + 6^{2}} c m = \sqrt{2 \cdot 6^{2}} c m = 6 \sqrt{2} c m$

$H F = \sqrt{(C F)^{2} - (C H)^{2}} = \sqrt{72 - 27} c m = \sqrt{45} c m = \sqrt{9 \cdot 5} c m = 3 \sqrt{5} c m$

b)

$\frac{A F}{A B} = \frac{3 + 3 \sqrt{5}}{6} = \frac{3 (1 + \sqrt{5})}{2 \cdot 3} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = ϕ$

Oppgave 5

a)

$\vec{A B} = [5 - 1, 2 - 1] = [4, 1] \vec{A C} = [3 - 1, 5 - 1] = [2, 4] \vec{A B} \neq k \vec{A C}$

Punktene A, B og C ligger ikke på en rett linje.

b)

$\vec{C D} = [- 3, t - 5] \vec{D A} = [1, 1 - t] \vec{C D} \cdot \vec{D A} = 0 [- 3, t - 5] \cdot [1, 1 - t] = 0 - 3 + (t - 5) (1 - t) = 0 - t^{2} + 6 t - 8 = 0 t = 2 \lor t = 4$

c)

Det er to muligheter: AB || CD eller BC || AD.

$[4, 1] = s [- 3, t - 5] \lor [- 2, 3] = s [- 1, t - 1] s = - \frac{4}{3} \Rightarrow - \frac{4}{3} (t - 5) = 1 \lor s = 2 \Rightarrow 2 (t - 1) = 3 t = \frac{17}{4} \lor t = \frac{5}{2}$

Oppgave 6

a)

Antall mulige fagkombinasjoner med 2 realfag og 2 andre fag:

$(\binom{5}{2}) \cdot (\binom{8}{2}) = \frac{5 \cdot 4}{2!} \cdot \frac{8 \cdot 7}{2!} = 10 \cdot 28 = 280$

b)

Antall mulige fagkombinasjoner med 4 fag hvor minst 2 er realfag:

$(\binom{5}{2}) \cdot (\binom{8}{2}) + (\binom{5}{3}) \cdot (\binom{8}{1}) + (\binom{5}{4}) = 280 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!} \cdot 8 + 5 = 280 + 80 + 5 = 365$

Oppgave 7

a)

Nullpunktene til f er (-2, 0) og (4, 0).

b)

$f (x) = x^{2} + p x + q$

$A = (0, 1)$

$B = (- p, q)$

$\vec{O S} = \vec{O A} + \frac{1}{2} \vec{A B} = [0, 1] + \frac{1}{2} [- p, q - 1] = [\frac{- p}{2}, 1 + \frac{q - 1}{2}] = [\frac{- p}{2}, \frac{q + 1}{2}]$

$S = (\frac{- p}{2}, \frac{q + 1}{2})$

$r = | \vec{A S} | = \sqrt{(\frac{- p}{2})^{2} + (\frac{q - 1}{2})^{2}} = \sqrt{\frac{p^{2} + (q - 1)^{2}}{4}} = \frac{\sqrt{p^{2} + (q - 1)^{2}}}{2}$

c)

Likning for sirkel:

$(x - x_{1})^{2} + (y - y_{1})^{2} = r^{2}$

$(x + \frac{p}{2})^{2} + (y - \frac{q + 1}{2})^{2} = \frac{p^{2} + (q - 1)^{2}}{4}$

Skjæring med x-aksen:

$y = 0$

$(x + \frac{p}{2})^{2} + (- \frac{q + 1}{2})^{2} = \frac{p^{2} + (q - 1)^{2}}{4}$

$(x + \frac{p}{2})^{2} = \frac{p^{2} + (q - 1)^{2}}{4} - \frac{(q + 1)^{2}}{4}$

$x + \frac{p}{2} = \frac{\pm \sqrt{p^{2} - 4 q}}{2}$

$x = \frac{- p \pm \sqrt{p^{2} - 4 q}}{2}$

Nullpunkter til $f (x)$ :

$x^{2} + p x + q = 0$

$x = \frac{- p \pm \sqrt{p^{2} - 4 q}}{2}$

Sirkelen skjærer x-aksen i nullpunktene til $f (x)$ .

DEL TO

Oppgave 1

a)

Det er to bunker:

$P (F) = P (\bar{F}) = 0, 5$

To røde kort fra bunke A:

$P (R | F) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$

To røde kort fra bunke B:

$P (R | \bar{F}) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$

b)

Den totale sannsynligheten for to røde kort:

$P (R) = P (F) \cdot P (R | F) + P (\bar{F}) \cdot P (R | \bar{F}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{4}$

c)

$P (F | R) = \frac{P (F) \cdot P (R | F)}{P (R)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{14}}{\frac{7}{28}} = \frac{5}{7}$

Oppgave 2

a)

b)

Arealet av et rektangel er lengde multiplisert med bredde:

Dersom lengden er x, er bredden f(x), Altså $T (x) = x \cdot f (x) = x \cdot 5 e^{- \frac{x}{2}} = 5 x e^{- \frac{x}{2}}$

c)

$T ´ (x) = 5 e^{- \frac{x}{2}} + 5 x (- \frac{1}{2}) e^{- \frac{x}{2}} = (5 - 2, 5 x) e^{- \frac{x}{2}}$

Ser at eneste ekstremalpunkt er for x=2 : $T (2) = 10 e^{- 1} = \frac{10}{e} \approx 3, 68$

Største areal er 3,68, når x=2.

Oppgave 3

a)

Parameterfremstilling for linjen l gjennom B og C. Trenger ett punkt og en rettningsvektor:

$\vec{B C} = [1, 5]$ og B( 4, 0).

$[\begin{array}{r} x = 4 + t \\ y = 5 t \end{array}]$

b)

$\vec{A P} = [4 + t - 1, 5 t - 3] = [3 + t, - 3 + 5 t]$

AP vektor kan jo uttrykkes som x- koordinat til P minus x-koordinat til A, og tilsvarende for y-koordinater.

c)

$\vec{A B} \cdot \vec{A P} = 0 [3, - 3] \cdot [3 + t, - 3 + 5 t] = 0 9 + 3 t + 9 - 15 t = 0 t = \frac{3}{2}$

Innsatt i parameterfremstillingen i a gir det $P (\frac{11}{2}, \frac{15}{2})$

d)

Innsatt i parameterfremstillingen i a får man:

$P_{1} (4 + (- 4), 5 (- 3)) = (- 1, 15)$ og

$P_{2} (4 + 0, 6, 5 \cdot 0, 6) = (\frac{23}{5}, 3)$

Oppgave 4

a)

Vi skal finne likningen til linje $l_{1}$ når vi vet at denne står vinkelrett på linjen gjennom B og C.

Stigningstall til linjen gjennom BC: $\frac{\frac{1}{t} - \frac{1}{s}}{t - s} = \frac{s - t}{(t - s) s t}$

Siden $l_{1}$ er vinkelrett på BC blir stigningstallet til $l_{1}$ : $a_{l} = - \frac{1}{A B} = - \frac{(t + s) s t}{s - t} = s t$

Likningen for $l_{1}$ blir da: $y - y_{1} = s t (x - x_{1}) y - \frac{1}{r} = s t (x - r) y = s t (x - r) + \frac{1}{r}$

b)

Funksjonen er $f (x) = \frac{1}{x}$ . Vi ser at innsatt x verdi gir oss y verdi, altså vil alltid skjæringspunktet mellom linjene ligge på grafen.

@@ Linje 23: / Linje 23: @@
  $g (x) = 5 \ln (x^{3} - x)$
- $g^{'} (x) = \frac{5 (3 x^{2} - 1)}{x^{3} - x}$
+$g'(x)=\frac{5(3x^2-1)}{x^3-x}=\frac{15x^2-5}{x^3-x}$
 ==c)==
@@ Linje 64: / Linje 64: @@
 ==b)==
+ $f ´ (x) = 0 x = - 1 \lor x = 0 \lor x = 1$
+Den deriverte er positiv for x < -1, negativ for -1<x<0, positiv for 0<x<1 og negativ for x >1.
+Det gir toppunkt for x= -1 og x = 1 og minimum for x = 0.
+Topp: (-1, f( -1)) gir (-1,1) og (1,f(1)) gir (1,1)
+Bunn: (0, f(0)) gir (0,0)
 ==c)==
@@ Linje 72: / Linje 81: @@
 [[File:r1-v2016-13d.png]]
+Grafen til f har fire vendepunkter.
 ==Oppgave 4==
@@ Linje 92: / Linje 103: @@
 ===a)===
- $\vec{A B} = [5 - 1, 2 - 1] = [4, 1] \vec{A C} = [3 - 1, 5 - 1] = [2, 4]$
+$\vec{AB} =[5-1,2-1] = [4, 1] \ \vec{AC} = [3-1, 5-1]=[2,4] \ \vec{AB} \neq k \vec{AC}$
+Punktene A, B og C ligger ikke på en rett linje.
 ===b)===
+ $\vec{C D} = [- 3, t - 5] \vec{D A} = [1, 1 - t] \vec{C D} \cdot \vec{D A} = 0 [- 3, t - 5] \cdot [1, 1 - t] = 0 - 3 + (t - 5) (1 - t) = 0 - t^{2} + 6 t - 8 = 0 t = 2 \lor t = 4$
 ===c)===
+Det er to muligheter:  AB || CD eller BC || AD.
+ $[4, 1] = s [- 3, t - 5] \lor [- 2, 3] = s [- 1, t - 1] s = - \frac{4}{3} \Rightarrow - \frac{4}{3} (t - 5) = 1 \lor s = 2 \Rightarrow 2 (t - 1) = 3 t = \frac{17}{4} \lor t = \frac{5}{2}$
 ==Oppgave 6==
@@ Linje 112: / Linje 131: @@
 ==Oppgave 7==
 ==a)==
+[[File:r1-v2016-17a.png]]
+Nullpunktene til f er (-2, 0) og (4, 0).
 ==b)==
@@ Linje 160: / Linje 184: @@
 ===a)===
+Det er to bunker:
+ $P (F) = P (\bar{F}) = 0, 5$
+To røde kort fra bunke A:
+ $P (R | F) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$
+To røde kort fra bunke B:
+ $P (R | \bar{F}) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$
 ===b)===
+Den totale sannsynligheten for to røde kort:
+ $P (R) = P (F) \cdot P (R | F) + P (\bar{F}) \cdot P (R | \bar{F}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{4}$
 ===c)===
+ $P (F | R) = \frac{P (F) \cdot P (R | F)}{P (R)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{14}}{\frac{7}{28}} = \frac{5}{7}$
 ==Oppgave 2==
@@ Linje 169: / Linje 211: @@
 ===a)===
+[[File:r1-v16-22a.png]]
+===b)===
-===b)===
+Arealet av et rektangel er lengde multiplisert med bredde:
+Dersom lengden er x, er bredden f(x), Altså  $T (x) = x \cdot f (x) = x \cdot 5 e^{- \frac{x}{2}} = 5 x e^{- \frac{x}{2}}$
 ===c)===
+ $T ´ (x) = 5 e^{- \frac{x}{2}} + 5 x (- \frac{1}{2}) e^{- \frac{x}{2}} = (5 - 2, 5 x) e^{- \frac{x}{2}}$
+Ser at eneste ekstremalpunkt er for x=2 :  $T (2) = 10 e^{- 1} = \frac{10}{e} \approx 3, 68$
+Største areal er 3,68, når x=2.
 ==Oppgave 3==
@@ Linje 180: / Linje 232: @@
 ===a)===
+Parameterfremstilling for linjen l gjennom B og C. Trenger ett punkt og en rettningsvektor:
+ $\vec{B C} = [1, 5]$  og B( 4, 0).
+ $[\begin{array}{r} x = 4 + t \\ y = 5 t \end{array}]$
 ===b)===
+ $\vec{A P} = [4 + t - 1, 5 t - 3] = [3 + t, - 3 + 5 t]$
+AP vektor kan jo uttrykkes som x- koordinat til P minus x-koordinat til A, og tilsvarende for y-koordinater.
 ===c)===
+ $\vec{A B} \cdot \vec{A P} = 0 [3, - 3] \cdot [3 + t, - 3 + 5 t] = 0 9 + 3 t + 9 - 15 t = 0 t = \frac{3}{2}$
+Innsatt i parameterfremstillingen i a gir det  $P (\frac{11}{2}, \frac{15}{2})$
 ===d)===
+[[File:r1-v16-23d.png]]
+Innsatt i parameterfremstillingen i a får man:
+ $P_{1} (4 + (- 4), 5 (- 3)) = (- 1, 15)$
+og
+ $P_{2} (4 + 0, 6, 5 \cdot 0, 6) = (\frac{23}{5}, 3)$
 ==Oppgave 4==
@@ Linje 192: / Linje 268: @@
 ===a)===
+Vi skal finne likningen til linje  $l_{1}$  når vi vet at denne står vinkelrett på linjen gjennom B og C.
+Stigningstall til linjen gjennom BC:  $\frac{\frac{1}{t} - \frac{1}{s}}{t - s} = \frac{s - t}{(t - s) s t}$
+Siden  $l_{1}$  er vinkelrett på BC blir stigningstallet til  $l_{1}$ :  $a_{l} = - \frac{1}{A B} = - \frac{(t + s) s t}{s - t} = s t$
+Likningen for  $l_{1}$  blir da:  $y - y_{1} = s t (x - x_{1}) y - \frac{1}{r} = s t (x - r) y = s t (x - r) + \frac{1}{r}$
 ===b)===
+[[File:r1-v16-24b.png]]
+Funksjonen er  $f (x) = \frac{1}{x}$ . Vi ser at innsatt x verdi gir oss y verdi, altså vil alltid skjæringspunktet mellom linjene ligge på grafen.

R1 2016 vår LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Siste sideversjon per 22. sep. 2016 kl. 08:59

DEL EN

Oppgave 1

a)

b)

c)

Oppgave 2

a)

b)

c)

Oppgave 3

a)

b)

c)

d)

Oppgave 4

a)

b)

Oppgave 5

a)

b)

c)

Oppgave 6

a)

b)

Oppgave 7

a)

b)

c)

DEL TO

Oppgave 1

a)

b)

c)

Oppgave 2

a)

b)

c)

Oppgave 3

a)

b)

c)

d)

Oppgave 4

a)

b)

Innholdto top