R1 2010 høst LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 119: | Linje 119: | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Vinkel A:<p></p> | Vinkel A:<p></p> | ||
$ \vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}| \cdot cos \alpha \ | |||
cos \alpha = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}|} \ | cos \alpha = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}|} \ | ||
cos \alpha = \frac{[8,-2] \cdot [4,6]}{\sqrt{8^2+(-2)^2}\cdot \sqrt{4^2+6^2}} = \frac{32-12}{\sqrt{68}\cdot \sqrt{52}} = \frac{20}{\sqrt[16\cdot 17 \cdot 13}} \ | cos \alpha = \frac{[8,-2] \cdot [4,6]}{\sqrt{8^2+(-2)^2}\cdot \sqrt{4^2+6^2}} = \frac{32-12}{\sqrt{68}\cdot \sqrt{52}} = \frac{20}{\sqrt[16\cdot 17 \cdot 13}} \ | ||
\alpha = 78,4^{\circ} | \alpha = 78,4^{\circ}$ | ||
== b) == | == b) == |
Sideversjonen fra 19. nov. 2013 kl. 03:15
Del 1
Oppgave 1:
a)
1)
2)
b)
c)
1)
2)
Farten v har retning langs tangenten i A.
3)
Akslerasjonen i x rettning er null. Akslerasjonen i y rettning er konstant lik 10, nedover.
d)
Det er to muligheter for en av hver: Gutt,jente eller jente,gutt:
Man observerer at dette er en hypergeometrisk situasjon og får samme resultat ved å bruke den formelen.
e)
1. Avsetter AB lik 10cm.
2. Konstruerer vinkel A 60 + 15 grader er 75 grader.
3. Trekker linjen gjennom A. C ligger ett eller annet sted på denne linjen.
4. Nedfeller normalen fra B på linjen i pkt. 3 og vi har funnet C.
f)
1)
Når x går mot to går brøken mot pluss eller minus uendelig (avhengig fra hvilken side man nærmer seg to) og grensen eksisterer ikke.
2)
Oppgave 2
a)
b)
Trekanten ATS er en 30, 60 , 90 trekant hvilket betyr at det korteste katetet er halvparten av hypotenusens lengde. Korteste katet har lengden r og hypotenuseen har lengde r+y, hvilket betyr at y = r.
DEL TO
Oppgave 3:
a)
Grafen til den deriverte:
b)
f har ekstremalpunkter for x = 0 og for x = 2
f' er negativ når x er mindre enn null og positiv når x er større enn null. x = 0 gir da et minimumspunkt. f' er positiv for når x er mindre enn to og negativ for verdier større enn 2. x = 2 gir et maksimumspunkt.
Minimum: (0,f(0)) = (0,0)
Maksimum:
Man observere at grafen til den deriverte har to ekstremalpunkter. Den dobbelderiverte er null i disse punktene og det er vendepunkter. x verdiene for disse er:
x = 0,59 og x = 3,41
For å finne y verdien setter vi inn i funksjonsuttrykket for f:
Vendepunkter:
(0,57, f(0,57)) og (3,41, f(3,41)) som gir punktene (0,57 , 0,76) og (3,41 , 1,53).
Oppgave 4
a)
Trekant ABP:
Trekant PCD:
b)
Summen av arealene:
Dette er halvparten av kvadratets areal, uavhengig av hvor i kvadratet P måtte befinne seg.
Oppgave 5
a)
Vinkel A:
b)
dvs. vektorene er parallelle.
c)
d)
e)
Oppgave 6
Alternativ 1
a)
b)
Bruker Pytagoras og ser at strekningen S er summen av hypotenusene i trekantene APE og PFG.
c)
Når x = 1 er veien kortest, S er da kvadratroten av tyve. Figuren over viser S og S'.
d)
Alternativ 2
a)
b)
c)
d)
Oppgave 7
a)
b)
c) og d)
Trekanten har sin minste verdi når a = 2,12.