R1 2022 Vår LK20 LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Quiz (diskusjon | bidrag)
Quiz (diskusjon | bidrag)
 
(26 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 107: Linje 107:
===a)===
===a)===


Eleven ønsker å finne toppunktet til funksjonen f, i intervallet $x\in[0,\rightarrow\rangle$
Eleven ønsker å finne toppunktet til funksjonen f, i intervallet $x\in[0,\rightarrow\rangle$. (Er det flere enn ett toppunkt i dette intervallet, finner programmet kun det første toppunktet).


Linje 1-2: her defineres funksjonen f(x)
Linje 1-2: her defineres funksjonen f(x)
Linje 179: Linje 179:
===a)===
===a)===


Finner vinkelen mellom vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$:
Vi har $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$.


$\vec{a}\cdot \vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot cos\,\alpha$
$|\vec{u}|^2=\vec{u}^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot \vec{a}\vec{b}\cdot\vec{b}^2$


$cos\,\alpha=\frac{\vec{a}\cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$
$\quad\quad=|\vec{a}|^2+2\cdot \vec{a}\vec{b}\cdot|\vec{b}|^2=2^2+2\cdot(-3)+3^2=4-6+9=7$


$cos\,\alpha = \frac{-3}{2\cdot 3}$
$|\vec{u}|=\sqrt{7}\approx 2,6$


$\alpha=cos^{-1}(-\frac{1}{2})$


$\alpha = 120^o$
Vi har $\vec{v}=\vec{a}-6\vec{b}$.


$|\vec{v}|^2=\vec{v}^2=(\vec{a}-6\vec{b})^2=\vec{a}^2-2\cdot\vec{a}\cdot 6\cdot\vec{b}+(-6\vec{b})^2$


Vi har $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$. Bruker cosinussetningen til å finne lengden av $\vec{u}$:
$\quad\quad=|\vec{a}|^2-12\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+36\cdot|\vec{b}|^2=2^2-12\cdot(-3)+36\cdot3^2=4+36+36\cdot 9=364$


$|\vec{u}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\cdot|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot cos\,\alpha$
$|\vec{v}|=\sqrt{364}\approx 19,1$


$|\vec{u}|^2=2^2 + 3^2-2\cdot 2\cdot 3\cdot (-\frac{1}{2})$
===b)===


$|\vec{u}|^2=19$
Finner skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$:


$=\vec{a}^2-6\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{b}-6\vec{b}^2$
$\vec{u}\cdot\vec{v}=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-6\vec{b})$


$|\vec{u}|=\sqrt{19}\approx 4,36$
$=\vec{a}^2-6\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot\vec{b}^2$


$=\vec{a}^2-5\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot\vec{b}^2$


Vi har $\vec{v}=\vec{a}-6\vec{b}$. Bruker cosinussetningen til å finne lengden av $\vec{v}$, men nå går $\vec{b}$ i motsatt retning, så vinkelen mellom $\vec{a}$ og -$\vec{b}$ er $60^o$.
$=|\vec{a}|^2-5\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot|\vec{b}|^2$


$|\vec{v}|^2=|\vec{a}|^2+(6\cdot|\vec{b}|)^2-2\cdot|\vec{a}|\cdot 6\cdot|\vec{b}|\cdot cos\,\beta$
$=2^2-5\cdot (-3)-6\cdot3^2$


$|\vec{v}|^2=2^2 + (6\cdot 3)^2-2\cdot 2\cdot 6 \cdot 3\cdot cos(60^o)$
$=4+15-54$


$|\vec{v}|^2=4+324-72\cdot\frac{1}{2}$
$=-35$


$|\vec{v}|=\sqrt{292}\approx 17,09$
Finner vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$:


===b)===
$cos\,\alpha=\frac{\vec{u}\cdot \vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$


Finner skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$:
$cos\,\alpha=\frac{-35}{\sqrt{7}\cdot\sqrt{364}}$


$\vec{u}\cdot\vec{v}=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-6\vec{b})$
$\alpha \approx 134^\circ$


==Oppgave 3==
==Oppgave 3==
Linje 232: Linje 233:


==Oppgave 5==
==Oppgave 5==
===a)===
Vi kan bruke Pytagorassetningen for å avgjøre om trekanten er rettvinklet.
- Ta inn koordinatene til punktene A, B og C
- Beregne $AB^2$, $BC^2$ og $AC^2$ ved hjelp av koordinatene (bruker pytagorassetningen)
- Sjekke om $AB^2=BC^2+AC^2$, eller $AC^2=BC^2+AB^2$, eller $BC^2=AB^2+AC^2$. I så fall er trekanten rettvinklet. Ellers er den ikke det.
===b)===
[[File: R1-v22-del2-5b.png|500px]]


==Oppgave 6==
==Oppgave 6==
Løser oppgaven i CAS i Geogebra. Grafikkfeltet er med, fordi det kan være nyttig å tegne situasjonen i Geogebra, for å forstå oppgaven bedre.
Linje 1 i CAS: definerer funksjonen g(x)
Linje 2: Definerer funksjonen T for arealet av trekanten. Arealet av en trekant er 1/2*g*h. Her er grunnlinjen avstanden fra punkt A til punkt B, som er s-1. Høyden er avstanden fra punkt B til punkt P, som er absoluttverdien av g(s).
Linje 3: finner den s som gir størst areal til trekanten (finner s i ekstremalpunktene til T). Vi har at $s\in\langle1,5\rangle$, så det er kun $s=2\sqrt{2}+1$ som passer. Ser av grafen til T at vi har et toppunkt for denne verdien av s.
Linje 4: Den eksakte verdien av s som gir det største arealet til trekanten, er  $s=2\sqrt{2}+1$. Arealet er da 32.
[[File: R1-V22-del2-6.png|700px]]


==Oppgave 7==
==Oppgave 7==
Løser oppgaven i CAS i Geogebra.
===a)===
[[File:R1-V22-del2-7a.png|250px]]
Banefarten er ca. 31 km/t.
===b)===
Undersøker for hvilken tid båtene har samme posisjon:
[[File:R1-V22-del2-7b.png|300px]]
Politibåten og piratbåten er på samme sted til ulik tid. De møtes altså ikke.
===c)===
Linje 6: finner tiden når piratbåten er i punktet (8,9).
Linje 7: finner parameterfremstilling for den andre politibåten, når jeg vet startpunkt og at den skal være i punktet (8,9) etter tiden t=1/4.
Linje 8: definerer posisjonsvektoren til den andre politibåten.
Linje 9: finner banefarten til båten.
[[File:R1-V22-del2-7c.png|300px]]
Banefarten må være ca. 32 km/t


==Oppgave 8==
==Oppgave 8==

Siste sideversjon per 31. des. 2022 kl. 15:45

Oppgaven som pdf

Diskusjon av oppgaven på matteprat

Videoløsning del 1 av Lektor Lainz

Løsning som pdf av Farhan Omar

DEL 1

Oppgave 1

a)

$f(x)=x^3+ln\,x$

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

b)

$g(x)=x\cdot e^{2x}$

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

Oppgave 2

$e^{2x}-e^x=2$

$(e^x)^2-e^x-2=0$

Setter $u=e^x$

$u^2-u-2=0$

$(u+1)(u-2)=0$

$u=-1 \vee u=2$

$e^x=-1 \vee e^x=2$

Forkaster det negative svaret fordi ln(-1) ikke er definert.

$ln(e^x)=ln(2)$

$x=ln(2)$

Oppgave 3

$\lim\limits_{x \to 3} \frac{x-3}{x^2+x-12}$

$=\lim\limits_{x \to 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+4)}$

$=\lim\limits_{x \to 3} \frac{1}{x+4}$

$=\frac{1}{7}$

Oppgave 4

a)

$\overrightarrow{AC} = [t-1, 4-2] = [t-1, 2]$

$\overrightarrow{AB} = [-1-1, 5-2] = [-2, 3]$

Dersom vinkelen mellom to vektorer er 90 grader, er skalarproduktet av disse to vektorene lik 0.

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$

$[t-1,2]\cdot[-2,3]=0$

$(t-1)\cdot(-2)+2\cdot 3=0$

$-2t+2+6=0$

$-2t=-8$

$t=4$

Anbefaler å tegne punktene i et koordinatsystem for å se at det stemmer.

b)

Dersom A, B og C skal ligge på en rett linje, er $\overrightarrow{AC}$ og $\overrightarrow{AB}$ parallelle. Da har vi at:

$\overrightarrow{AC} = k\cdot\overrightarrow{AB}$

$[t-1,2]=k\cdot[-2,3]$

Dette gir oss to likninger:

$I \quad t-1=-2k$

$II \quad 2=3k \quad \Rightarrow \quad k=\frac{2}{3}$

Setter inn k=2/3 inn i likning I:

$I \quad t-1=-2\cdot\frac{2}{3}$

$t=\frac{-4}{3}+1$

$t=-\frac{1}{3}$

Anbefaler å tegne punktene i et koordinatsystem for å se at det stemmer.

Oppgave 5

a)

Eleven ønsker å finne toppunktet til funksjonen f, i intervallet $x\in[0,\rightarrow\rangle$. (Er det flere enn ett toppunkt i dette intervallet, finner programmet kun det første toppunktet).

Linje 1-2: her defineres funksjonen f(x)

Linje 4: variabelen x gis verdien 0

Linje 5: variabelen h gis verdien 0,001

Linje 6: dette er en while-løkke som gjentar operasjonen i linje 7, så lenge funksjonsverdien f(x) er mindre enn eller lik funksjonsverdien f(x+h).

Linje 7 (inni while-løkka): verdien til x økes med h.

Linje 9: etter at while-løkken er ferdig, skrives verdien til x ut. Dette er en tilnærming til x-verdien hvor funksjonsverdien f(x) ikke lenger er mindre eller lik funksjonsverdien f(x+h). Vi har da funnet tilnærmet x-verdi for toppunktet til funksjonen.

b)

Vi kan finne toppunktet ved regning, ved å sette f'(x) lik 0.

$f(x)=\frac{x}{1+x^2}$

$f'(x)=\frac{1\cdot(1+x^2)-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{x^4+2x^2+1} = \frac{-x^2+1}{x^4+2x^2+1}$

Setter f'(x)=0:

$\frac{-x^2+1}{x^4+2x^2+1}=0$

$-x^2+1=0$

$x^2=1$

$x=-1\vee x=1$

Vi forkaster det negativet svaret, siden programmet bare finner toppunktet for $x\in[0,\rightarrow\rangle$

Sjekker at x=1 er et toppunkt, og ikke et bunnpunkt eller terrassepunkt, ved å sjekke at den deriverte er positiv før ekstremalpunktet (grafen til f vokser), og at den deriverte er negativ etter ekstremalpunktet (grafen til f synker):

$f'(0)= \frac{-0^2+1}{0^4+2\cdot 0^2+1}=\frac{1}{1}=1$

$f'(2)= \frac{-2^2+1}{2^4+2\cdot 2^2+1}=\frac{-4+1}{16+8+1}=\frac{-3}{25}$

Vi har nå vist at funksjonen har et toppunkt i x=1.

DEL 2

Oppgave 1

$ f(x) = \left\{\begin{array}{lr} x^2+1 & , & x <2 \\ x-t & , & x \geq 2 \end{array} \right.$

a)

For at funksjonen f skal være kontinuerlig, må grenseverdien når x går mot 2 fra venstre, være lik grenseverdien når x går mot 2 fra høyre.

$\lim\limits_{x \to 2^-} x^2+1 = 5$

$\lim\limits_{x \to 2^+} x-t = 5 \quad \Rightarrow \quad t=-3$

b)

Vi må sjekke om $\lim\limits_{x \to 2} f'(x)$ eksisterer.

$ f'(x) = \left\{\begin{array}{lr} 2x & , & x <2 \\ 1 & , & x > 2 \end{array} \right.$

$\lim\limits_{x \to 2^-} f'(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} 2x = 4$

$\lim\limits_{x \to 2^+} f'(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} 1 = 1$

Grenseverdien eksisterer ikke, og $f'(2)$ eksisterer derfor ikke. Funksjonen er ikke deriverbar i $x=2$, når $t=-3$.

Oppgave 2

a)

Vi har $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$.

$|\vec{u}|^2=\vec{u}^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot \vec{a}\vec{b}\cdot\vec{b}^2$

$\quad\quad=|\vec{a}|^2+2\cdot \vec{a}\vec{b}\cdot|\vec{b}|^2=2^2+2\cdot(-3)+3^2=4-6+9=7$

$|\vec{u}|=\sqrt{7}\approx 2,6$


Vi har $\vec{v}=\vec{a}-6\vec{b}$.

$|\vec{v}|^2=\vec{v}^2=(\vec{a}-6\vec{b})^2=\vec{a}^2-2\cdot\vec{a}\cdot 6\cdot\vec{b}+(-6\vec{b})^2$

$\quad\quad=|\vec{a}|^2-12\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+36\cdot|\vec{b}|^2=2^2-12\cdot(-3)+36\cdot3^2=4+36+36\cdot 9=364$

$|\vec{v}|=\sqrt{364}\approx 19,1$

b)

Finner skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$:

$\vec{u}\cdot\vec{v}=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-6\vec{b})$

$=\vec{a}^2-6\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot\vec{b}^2$

$=\vec{a}^2-5\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot\vec{b}^2$

$=|\vec{a}|^2-5\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}-6\cdot|\vec{b}|^2$

$=2^2-5\cdot (-3)-6\cdot3^2$

$=4+15-54$

$=-35$

Finner vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$:

$cos\,\alpha=\frac{\vec{u}\cdot \vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$

$cos\,\alpha=\frac{-35}{\sqrt{7}\cdot\sqrt{364}}$

$\alpha \approx 134^\circ$

Oppgave 3

Oppgave 4

Bruker CAS i Geogebra.

Det tar ca. 7,8 timer før temperaturen i kaffen er mindre enn 40 grader Celsius.

Oppgave 5

a)

Vi kan bruke Pytagorassetningen for å avgjøre om trekanten er rettvinklet.

- Ta inn koordinatene til punktene A, B og C

- Beregne $AB^2$, $BC^2$ og $AC^2$ ved hjelp av koordinatene (bruker pytagorassetningen)

- Sjekke om $AB^2=BC^2+AC^2$, eller $AC^2=BC^2+AB^2$, eller $BC^2=AB^2+AC^2$. I så fall er trekanten rettvinklet. Ellers er den ikke det.

b)

Oppgave 6

Løser oppgaven i CAS i Geogebra. Grafikkfeltet er med, fordi det kan være nyttig å tegne situasjonen i Geogebra, for å forstå oppgaven bedre.

Linje 1 i CAS: definerer funksjonen g(x)

Linje 2: Definerer funksjonen T for arealet av trekanten. Arealet av en trekant er 1/2*g*h. Her er grunnlinjen avstanden fra punkt A til punkt B, som er s-1. Høyden er avstanden fra punkt B til punkt P, som er absoluttverdien av g(s).

Linje 3: finner den s som gir størst areal til trekanten (finner s i ekstremalpunktene til T). Vi har at $s\in\langle1,5\rangle$, så det er kun $s=2\sqrt{2}+1$ som passer. Ser av grafen til T at vi har et toppunkt for denne verdien av s.

Linje 4: Den eksakte verdien av s som gir det største arealet til trekanten, er $s=2\sqrt{2}+1$. Arealet er da 32.

Oppgave 7

Løser oppgaven i CAS i Geogebra.

a)

Banefarten er ca. 31 km/t.

b)

Undersøker for hvilken tid båtene har samme posisjon:

Politibåten og piratbåten er på samme sted til ulik tid. De møtes altså ikke.

c)

Linje 6: finner tiden når piratbåten er i punktet (8,9).

Linje 7: finner parameterfremstilling for den andre politibåten, når jeg vet startpunkt og at den skal være i punktet (8,9) etter tiden t=1/4.

Linje 8: definerer posisjonsvektoren til den andre politibåten.

Linje 9: finner banefarten til båten.

Banefarten må være ca. 32 km/t

Oppgave 8