R1 2010 høst LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 119: Linje 119:
<p></p>
<p></p>
Vinkel A:<p></p>
Vinkel A:<p></p>
<math> \vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}| \cdot cos \alpha \  
$ \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}$
</math>


== b) ==
== b) ==

Sideversjonen fra 19. nov. 2013 kl. 03:15

Del 1

Oppgave 1:

a)

1)

f(x)=2xexf(x)=2ex+2xex=2(1+x)ex

2)

g(x)=3x21setter u lik x i andre minus en og bruker kjerneregeleng(x)=(32x21)(2x)=3xx21

b)

P(x)=2x36x22x+6P(1)=21361221+6=0(2x36x22x+6):(x1)=2x24x6(2x32x2)4x22x(4x2+4x)6x+6(6x+6)0


(x1)(2x24x6)=0x=1x=(2)±4+122x=1x=1x=3

c)

1)

2)

v(t)=r(t)=[6,10t]v(1)=[6,10]

Farten v har retning langs tangenten i A.

3)

a(t)=v(t)=[0,10]

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:

61049+41069=815

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)

limx2x2+4x2

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)

limx2x24x2=limx2(x+2)(x2)x2=limx2(x+2)=4

Oppgave 2

a)

x2+r2=(r+y)2x2+r2=r2+2ry+y2x2=2ry+y2=y(y+2r)


b)

CTS=30TSC=120AST=60

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)

f(x)=4x2exf(x)=42xex+4x2ex(1)f(x)=8xex4x2ex

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: (2,f(2))=(2,16e2)

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:A=ah2

Trekant PCD:A=a(ah)2=a2ah2

b)

Summen av arealene:

ah2+a2ah2=a22

Dette er halvparten av kvadratets areal, uavhengig av hvor i kvadratet P måtte befinne seg.

Oppgave 5

a)

AB=[7(1),20]=[8,2]AC=[3(1),60]=[4,6]

Vinkel A:

Could not find closing ']' for argument to \sqrt

b)

DE=34AB+34AC=34[8,2]+34[4,6]=[3,6]

BC=[4,8]BC=kDE

dvs. vektorene er parallelle.

c)

d)

e)

Oppgave 6

Alternativ 1

a)

AC=22+22=8AG=8+22=12

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)

y=a9a2x+99a2A:y=0a9a2x+99a2=0x=9aA:(9a,0)B:x=0y=a9a2B:(0,a9a2)

b)

A=F(a)=gh2=9a99a212=812a9a2

c) og d)

Figuren viser F og F'.

Trekanten har sin minste verdi når a = 2,12.

d)