R1 2013 høst LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(58 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/R1/R1_H13.pdf Oppgaven som pdf]
{{EksLenker|1= 
*[http://matematikk.net/res/eksamen/R1/R1_H13.pdf Oppgaven som pdf]
*[http://udl.no/r1-matematikk/r1-eksamen-host-2013 Løsning som video fra UDL.no]
*[http://ndla.no/nb/node/138584?fag=57933 Løsning fra NDLA]
* [http://matematikk.net/matteprat/viewtopic.php?f=13&t=36386 Matteprat: Diskusjon omkring denne oppgaven]
*[http://www.matematikk.net/res/eksamen/R1/sensur/2013H_Vurderingsskjema_REA3022_MatematikkR1_H13.pdf Vurderingsskjema]
*[http://www.matematikk.net/res/eksamen/R1/sensur/2013H_Sensorveiledning_REA3022_MatematikkR1_H13.pdf Sensorveiledning]


[http://matematikk.net/matteprat/viewtopic.php?f=13&t=36386 Matteprat: Diskusjon omkring denne oppgaven]
}}




Linje 9: Linje 15:


===a)===
===a)===
$f(x) = 2e^{3x} \\ (x) = 2(3x)´e^{3x} = 6e^{3x}$
$f(x) = 2e^{3x} \\ f'(x) = 2(3x)'e^{3x} = 6e^{3x}$
 
===b)===
===b)===
$g(x) = 2x \cdot \ln(3x) \\ (x) = 2 ln(3x) + 2x \cdot \frac{1}{3x} \cdot (3x)´ \\ (x) = 2( \ln(3x)+1)$
$g(x) = 2x \cdot \ln(3x) \\ g'(x) = 2 ln(3x) + 2x \cdot \frac{1}{3x} \cdot (3x)' \\ g'(x) = 2( \ln(3x)+1)$


===c)===
===c)===


$h(x)= \frac {2x-1}{x+1} \\ (x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} \\ (x) = \frac {3}{(x+1)^2} $
$h(x)= \frac {2x-1}{x+1} \\ h'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} \\ h'(x) = \frac {3}{(x+1)^2} $


==Oppgave 2:==
==Oppgave 2:==
Linje 43: Linje 50:
*Avsett linjestykket AB lik 10 cm
*Avsett linjestykket AB lik 10 cm
*Konstruer en halvsirkel med diameter 10 cm, med sentrum midt mellom A og B.
*Konstruer en halvsirkel med diameter 10 cm, med sentrum midt mellom A og B.
*Konstruere en linje paralelle med AB, med avstand 4 cm. Denne linjen skjærer halvsirkelen i to punkter.
*Konstruere en linje parallell med AB, med avstand 4 cm. Denne linjen skjærer halvsirkelen i to punkter.


[[File:3-r1-h2013.png]]
[[File:3-r1-h2013.png]]
Linje 93: Linje 100:




$S_2 : (x-a)^2+y^2=9$ Setter a=6. Sirkelen har har sentrum i (0,6) og radius 3
$S_2 : (x-a)^2+y^2=9$ Setter a = 6. Sirkelen har sentrum i (6, 0) og radius 3




Linje 100: Linje 107:
===b)===
===b)===


$S_2$ kan tangere $S_1$ både utvendig og invendig. Det er bare forskyvning i x rettning, og det finnes fire muligheter.
$S_2$ kan tangere $S_1$ både utvendig og innvendig. Det er bare forskyvning i x rettning, og det finnes fire muligheter.


$a = \pm r_2 \pm r_1 \\ a = \pm 5 \pm 3 \\ a=-8 \vee a= -2 \vee a= 2 \vee a= 8$
$a = \pm r_2 \pm r_1 \\ a = \pm 5 \pm 3 \\ a=-8 \vee a= -2 \vee a= 2 \vee a= 8$
Linje 124: Linje 131:
===c)===
===c)===


$ (x-2)^2 (x+2) = \\(x^2-4x+4)(x^2+4x+4)$
$ (x-2)^2 (x+2)^2 = \\(x^2-4x+4)(x^2+4x+4)$


Man observerer at konstantleddet i uttrykket over , blir 16. h skjærer y-aksen i 8, man må derfor multiplisere med en halv. h(x) blir da:
Man observerer at konstantleddet i uttrykket over blir 16. h skjærer y-aksen i 8, man må derfor multiplisere med en halv. h(x) blir da:


$h(x) = \frac 12 (x-2)^2(x+2)^2$
$h(x) = \frac 12 (x-2)^2(x+2)^2$
Linje 172: Linje 179:
===b)===
===b)===


Vi har siirkellikningen: $x^2 + y^2 = r^2$
Vi har sirkellikningen: $x^2 + y^2 = r^2$


Dersom vinkel APB er nitti  grader, må vektorene PA og PB stå normalt på hverandre. Da er skalarproduktet av vektorene null.
Dersom vinkel APB er nitti  grader, må vektorene PA og PB stå normalt på hverandre. Da er skalarproduktet av vektorene null.
Linje 211: Linje 218:


===a)===
===a)===
[[File:6a-r1-h2014.png]]
$ \vec{AB} = [6,4] \\ \vec{AD} = [1,5] \\ | \vec{AB}| = \sqrt{36+16} = \sqrt {52} \\ |\vec{AD}| = \sqrt{25+1} = \sqrt{26} \\ \vec {AB} \cdot \vec{AD} = | \vec{AB} | \cdot | \vec{AD} | \cdot  \cos (BAD) \\ \cos(BAD) = \frac  { \vec {AB} \cdot \vec{AD}}{| \vec{AB} | \cdot | \vec{AD}| } \\ \cos (BAD) = \frac{[6,4] \cdot [1,5]}{\sqrt {52} \cdot \sqrt{26}} \\ \cos (BAD) = \frac{26}{ \sqrt{26 \cdot 26 \cdot 2}} \\ \cos(BAD)= \frac {\sqrt 2}{2}$
Vinkel (BAD) = $ \cos^{-1} (\frac{\sqrt 2}{2} ) =45^{\circ}$
Areal av trekanten;
$A = \frac 12 | \vec{AB} | \cdot | \vec{AD} | \sin(BAD)  = \frac 12 \cdot \sqrt{26} \cdot \sqrt{26 \cdot 2} \cdot \frac{\sqrt{2} }{2} =13 $


===b)===
===b)===
$\vec{DC} || \vec {AB} , \quad \quad  D (x,y) \\ k \vec{DC} = \vec{AB} \\ k[x+2, y-2] = [6,4] \\ kx+2k=6 \wedge ky-2k = 4 \\ x = \frac{6-2k}{k} \wedge y =  \frac{4+2k}{k}$
Skalarproduktet mellom AB og BC vektor er null.
$[6,4] \cdot [x-3, y-1] = 0 \\ 6x -18 + 4y -4 = 0 \\ 6x-4y - 22 =0 \\ 6 ( \frac{6-2k}{k}) + 4(\frac{4+2k}{k}) -22 =0 \\ \frac{52}{k} = 26 \\ k =2$
Setter inn i uttrykkene for x og y:
$ x = \frac{6-2k}{k} \wedge y = \frac{4+2k}{k} \\  x =  \frac{6-2 \cdot 2}{2} \wedge y = \frac{4+2\cdot 2}{2  } \\ x= 1 \wedge y = 4 $
Dvs. C  (1, 4)


===c)===
===c)===


E ( s, 2s-2)
$x= -2+3t \wedge y = 2+2t \\ s = -2+3t \wedge 2s-2 = 2+2t \\ 2(-2+3t) - 2 =2+2t \\ -4+ 4t = 4 \\ t= 2  \\ x = -2+6 \wedge y = 2+4 \\ x=4 \wedge y= 6$
Dvs, s = 4
[[File:6c-r1-h2014.png]]
E (4, 6)


===d)===
===d)===
Dersom E skal ligge på l og AE vektor være like lang som BE vektor, ser man fra figuren over at E må sammenfalle med D, altså må E ha koordinatene (-2, 2)
Ved regning:
$\vec{AE} = [3t+1, 2t+5] \\  \vec{BE} = [3t-5, 2t+1] \\ |\vec{AE}| = |\vec{AB}| \\ \sqrt{(3t+1)^2 + (2t+5)^2} = \sqrt{(3t-5)^2 +(2t-1)^2 } \\ t=0$
Innsatt i parameterfremstillingen for l gir det (-2, 2) som er sammenfallende med D.


==Oppgave 7==
==Oppgave 7==


$n^2 \cdot (\frac{x}{n})^{ln(x) - 2} = x^2 \quad x> 0 \wee n>0 \\  $
$n^2 \cdot (\frac{x}{n})^{ln(x) - 2} = x^2 \quad x> 0 \wedge n>0 \\  (\frac{x}{n})^{ln(x) - 2} = (\frac{x}{n})^2 \\ ln(x) =4 \\ x= 10 000 $
 
Når x er lik n er brøken lik en og likningen stemmer. Derfor er  x = n også en løsning av likningen. Dvs:
 
x = 10 000 eller x = n.

Siste sideversjon per 15. feb. 2016 kl. 14:24



DEL EN

Oppgave 1:

a)

$f(x) = 2e^{3x} \\ f'(x) = 2(3x)'e^{3x} = 6e^{3x}$

b)

$g(x) = 2x \cdot \ln(3x) \\ g'(x) = 2 ln(3x) + 2x \cdot \frac{1}{3x} \cdot (3x)' \\ g'(x) = 2( \ln(3x)+1)$

c)

$h(x)= \frac {2x-1}{x+1} \\ h'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} \\ h'(x) = \frac {3}{(x+1)^2} $

Oppgave 2:

a)

$P(x)= x^3-6x^2+11x-6 \\ P(1)= 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 11 \cdot 1 -6 =0$

b)

$ \quad( x^3-6x^2+11x-6) : (x-1) =x^2 - 5x + 6\\ -(x^3 -x^2) \\ \quad \quad -5x^2 \\ \quad \quad -(-5x^2 +5x) \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad 6x-6$


$x^2-5x+6=0 \\ x= \frac{5 \pm \sqrt{25-24}}{2} \\ x= 2 \vee x=3$

$P(x)=x^3-6x^2+11x-6 = (x-1)(x-2)(x-3)$

$P(x) \geq 0$


$x \in [1,2] \cup [3, \rightarrow>$

Oppgave 3:

  • Avsett linjestykket AB lik 10 cm
  • Konstruer en halvsirkel med diameter 10 cm, med sentrum midt mellom A og B.
  • Konstruere en linje parallell med AB, med avstand 4 cm. Denne linjen skjærer halvsirkelen i to punkter.

Oppgave 4:

$2^{3x-1} = 2^2+2^2+2^2+2^2 \\ 2^{3x+1} = 4 \cdot 2^2 \\ 2^{3x-1} = 2^4 \\3x-1 =4 \\ x = \frac 53$

Oppgave 5:

a)

b)

$\vec u \cdot \vec v = [7,7] \cdot [5, -2] = 5\cdot 7 + (-2) \cdot 7 = 35-14 =21$

Vektorene u og v står ikke vinkelrett på hverandre.

Oppgave 6:

a)

$f(x)= - \frac 13 x^3+2x^2, \quad D_f \in \R \\ f´(x)= -x^2 +4x \\ f´´(x) = -2x+4$

b)

Ekstremalpunkter:

$f ´(x)=0 \\ -x^2+4x=0 \\ x(-x+4)=0 \\ x=0 \vee x= 4 \\ f(0) = 0 \wedge f(4) = \frac{32}{3} \\ (0,0) \wedge ( 4, \frac{32}{3})$

Vendepunkt:

$f´´(x)=0 \\ -2x+4 =0 \\ x= 2 \\ f(2) = - \frac {8}{3} + \frac{24}{3} = \frac {16}{3} \\ (2, \frac{16}{3})$

Fortegnslinjer:

c)

Oppgave 7:

a)

$S_1 : x^2+y^2=25$ Sirkelen har sentrum i origo og radius 5


$S_2 : (x-a)^2+y^2=9$ Setter a = 6. Sirkelen har sentrum i (6, 0) og radius 3


b)

$S_2$ kan tangere $S_1$ både utvendig og innvendig. Det er bare forskyvning i x rettning, og det finnes fire muligheter.

$a = \pm r_2 \pm r_1 \\ a = \pm 5 \pm 3 \\ a=-8 \vee a= -2 \vee a= 2 \vee a= 8$

DEL TO

Oppgave 1

a)

Grafen tangerer x- aksen for x=2, derfor $(x-2)^2$

$f(x) = 2(x-2)^2 = 2(x^2-4x+4 )= 2x^2-8x+8$

Man observer at konstantleddet 8 stemmer med grafen skjæring med y aksen. Uttrykket for f(x) er derfor riktig.

b)

$(x-3)^2(x+1) = x^3-5x^2-6x+9$

Man observerer at g skjærer y-aksen i 9, dvs. k = 1.

c)

$ (x-2)^2 (x+2)^2 = \\(x^2-4x+4)(x^2+4x+4)$

Man observerer at konstantleddet i uttrykket over blir 16. h skjærer y-aksen i 8, man må derfor multiplisere med en halv. h(x) blir da:

$h(x) = \frac 12 (x-2)^2(x+2)^2$

Oppgave 2

a)

Asymptoter:

Horisontal: $ lim_{x \to \pm \infty} f(x)= lim_{x \to \pm \infty} \frac {2x-1}{x+1} = lim_{x \to \pm \infty} \frac {\frac {2x}{x}- \frac1x}{\frac xx+ \frac 1x} =2 $

Vertikal: x + 1 = 0, x = -1

b)

$f(x)=g(x) \\ \frac{2x-1}{x+1} = x-1 \\ 2x-1 = x^2-1 \\ x^2-2x=0 \\x=0 \vee x=2$

Oppgave 3

a)

Areal av rektangel;

$A = b \cdot h \\ A= (12-x) \cdot f(x) \\ A= (12-x) \cdot (x^2+21) \\ A = 12x^2-3x^3+252-21x \\ A(x)= -x^3+12x^2-21x + 252$

b)

$A(x)= -x^3+12x^2-21x + 252 \\ A´(x) = -3x^2+24x-21 \\ x= \frac {-24 \pm \sqrt{24^2 -4 \cdot (-3) \cdot (-21)}}{-6} \\x=1 \vee x=7 $

c)

Oppgave 4

a)

$A = (-r, 0) \\ B = (r,0)$

$\vec{PA} = [-r-x, -y] \\ \vec {PB} = [r-x, -y]$

b)

Vi har sirkellikningen: $x^2 + y^2 = r^2$

Dersom vinkel APB er nitti grader, må vektorene PA og PB stå normalt på hverandre. Da er skalarproduktet av vektorene null.

$[ -r-x, -y] \cdot [r-x, -y] = -r^2 +rx -rx +x^2 +y^2 \\ x^2 + y^2-r^2 =0$

Som vi viste på forhånd (sentralvinkel / periferivinkel) er vinkelen 90 grader.

Oppgave 5

a)

Sannsynlighet for matematikk og fysikk:

$P(M \cap F) = P(M) + P(F) - P(M \cup F) = 0,64 + 0,32 - 0,70 = 0,26$

Sannsynlighet for matematikk og ikke fysikk:

$P(M\cap \overline F) = P(M) - P(M \cap F) = 0,64 - 0,26 = 0,38$

b)

Sannsynlighet for fysikk, gitt matematikk:

$P(F | M) = \frac{P(F \cap M)}{P(M)} = \frac{0,26}{0,64} =0,41 $


Nei, hendelsenne er avhengige fordi $P(F) \neq P(F|M)$.

c)

Sannsynligheten for matematikk, gitt fysikk;

$P(M | F ) = \frac{P(F | M ) \cdot P(M)}{P(F)} = \frac {0,41 \cdot 0,64}{0,32} = 0,82$

Oppgave 6

a)

$ \vec{AB} = [6,4] \\ \vec{AD} = [1,5] \\ | \vec{AB}| = \sqrt{36+16} = \sqrt {52} \\ |\vec{AD}| = \sqrt{25+1} = \sqrt{26} \\ \vec {AB} \cdot \vec{AD} = | \vec{AB} | \cdot | \vec{AD} | \cdot \cos (BAD) \\ \cos(BAD) = \frac { \vec {AB} \cdot \vec{AD}}{| \vec{AB} | \cdot | \vec{AD}| } \\ \cos (BAD) = \frac{[6,4] \cdot [1,5]}{\sqrt {52} \cdot \sqrt{26}} \\ \cos (BAD) = \frac{26}{ \sqrt{26 \cdot 26 \cdot 2}} \\ \cos(BAD)= \frac {\sqrt 2}{2}$

Vinkel (BAD) = $ \cos^{-1} (\frac{\sqrt 2}{2} ) =45^{\circ}$

Areal av trekanten;

$A = \frac 12 | \vec{AB} | \cdot | \vec{AD} | \sin(BAD) = \frac 12 \cdot \sqrt{26} \cdot \sqrt{26 \cdot 2} \cdot \frac{\sqrt{2} }{2} =13 $

b)

$\vec{DC} || \vec {AB} , \quad \quad D (x,y) \\ k \vec{DC} = \vec{AB} \\ k[x+2, y-2] = [6,4] \\ kx+2k=6 \wedge ky-2k = 4 \\ x = \frac{6-2k}{k} \wedge y = \frac{4+2k}{k}$


Skalarproduktet mellom AB og BC vektor er null.

$[6,4] \cdot [x-3, y-1] = 0 \\ 6x -18 + 4y -4 = 0 \\ 6x-4y - 22 =0 \\ 6 ( \frac{6-2k}{k}) + 4(\frac{4+2k}{k}) -22 =0 \\ \frac{52}{k} = 26 \\ k =2$

Setter inn i uttrykkene for x og y:

$ x = \frac{6-2k}{k} \wedge y = \frac{4+2k}{k} \\ x = \frac{6-2 \cdot 2}{2} \wedge y = \frac{4+2\cdot 2}{2 } \\ x= 1 \wedge y = 4 $

Dvs. C (1, 4)

c)

E ( s, 2s-2)

$x= -2+3t \wedge y = 2+2t \\ s = -2+3t \wedge 2s-2 = 2+2t \\ 2(-2+3t) - 2 =2+2t \\ -4+ 4t = 4 \\ t= 2 \\ x = -2+6 \wedge y = 2+4 \\ x=4 \wedge y= 6$

Dvs, s = 4


E (4, 6)

d)

Dersom E skal ligge på l og AE vektor være like lang som BE vektor, ser man fra figuren over at E må sammenfalle med D, altså må E ha koordinatene (-2, 2)

Ved regning:

$\vec{AE} = [3t+1, 2t+5] \\ \vec{BE} = [3t-5, 2t+1] \\ |\vec{AE}| = |\vec{AB}| \\ \sqrt{(3t+1)^2 + (2t+5)^2} = \sqrt{(3t-5)^2 +(2t-1)^2 } \\ t=0$

Innsatt i parameterfremstillingen for l gir det (-2, 2) som er sammenfallende med D.

Oppgave 7

$n^2 \cdot (\frac{x}{n})^{ln(x) - 2} = x^2 \quad x> 0 \wedge n>0 \\ (\frac{x}{n})^{ln(x) - 2} = (\frac{x}{n})^2 \\ ln(x) =4 \\ x= 10 000 $

Når x er lik n er brøken lik en og likningen stemmer. Derfor er x = n også en løsning av likningen. Dvs:

x = 10 000 eller x = n.