R1 2016 vår LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Sideversjonen fra 15. sep. 2016 kl. 15:26

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 git 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)) git (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.

$[] = S [] \wee [] = S []$

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:

$P (R) = P (F) \cdot P (R | F) + P (\bar{F}) \cdot P (R | \bar{F}) =$

c)

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 eksteremalpunkt 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- koordiant til P minus x-koordiant til A, og tilsvarende for y-koordinater.

@@ Linje 115: / Linje 115: @@
 Det er to muligheter:  AB || CD eller BC || AD.
+ $[] = S [] \wee [] = S []$
 ==Oppgave 6==

R1 2016 vår LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Sideversjonen fra 15. sep. 2016 kl. 15:26

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