R2 2010 vår LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Martin (diskusjon | bidrag)
 
(49 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=== Oppgave 2 ===
= Del 1 =
a)<p></p>


<tex> \vec{AB} = [-3, 2, 2] </tex>  og  <tex> \vec{AC} = [-2, -1, 6] </tex>
== Oppgave 1 ==
 
=== a) ===
 
$f(x)=x^2\cdot \cos(3x)\Rightarrow f'(x)=(x^2)'\cos(3x)+x^2(\cos(3x))'=2x\cos(3x)-3x^2\sin(3x)$
 
=== b) ===
 
 
''' 1) ''' Delvis integrasjon gir at $\int 5x\cdot e^{2x}\,dx=5\int x\cdot e^{2x}\,dx=5[\frac{1}{2}xe^{2x}]-\frac{5}{2}\int e^{2x}\,dx=\frac{5}{4}(2x-1)e^{2x}+C$
 
 
''' 2) ''' La $u=x^2-1$ så $du=2xdx$, og $\int \frac{6x}{x^2-1}\,dx=\int \frac{3}{u}\,du=3\ln|u|+C=3\ln(|x^2-1|)+C$
 
 
=== c) ===
 
Vi multipliserer med integrerende faktor <math>e^{\int -2\,dx}\,\,=e^{-2x}</math> og får at <math>y'e^{-2x}-2e^{-2x}y=3e^{-2x}</math>. Omskrivning av venstresida gir at <math>(ye^{-2x})'=3e^{-2x}</math>. Integrasjon gir at <math>\int (ye^{-2x})'\,dx=ye^{-2x}=\int 3e^{-2x}\,dx=-\frac{3}{2}e^{-2x}+C</math>. Multiplikasjon med <math>e^{2x}</math> gir at <math>y=-\frac{3}{2}+Ce^{2x}</math>. Startbetingelsen gir at <math>y(0)=2=C-\frac32</math>, så <math>C=2+\frac32=\frac{7}{2}</math>, og løsningen på startverdiproblemet blir <math>y=\frac{7}{2}e^{2x}-\frac32</math>
 
=== d) ===
 
 
''' 1) ''' <math>\frac12\left(\cos(u-v)+\cos(u+v)\right)=\frac12\left(\cos u \cos v +\sin u \sin v +\cos u \cos v -\sin u \sin v \right)=\cos u \cos v </math>
 
 
''' 2) ''' <math>(\cos x)^2=\cos x \cos x =\frac12 \left(\cos(x-x)+\cos(x+x)\right)=\frac12(1+\cos(2x))</math>. Videre er <math>\int (\cos x)^2\,dx=\int \frac12 (1+\cos(2x))\,dx=\frac12\int 1\,dx+\int \frac12 \cos(2x)\,dx=\frac12 x+\frac14\sin(2x)+C</math>
 
=== e) ===
 
 
''' 1) ''' <math>\int_{-3}^2 f(x)\,dx=\int_{-3}^2 g'(x)\,dx= g(2)-g(-3)=28-6=22</math>
 
 
''' 2) ''' <math>f'(x)=g''(x)=h(x)</math>, så <math>\int_{-3}^1 h(x)\,dx=\int_{-3}^1 f'(x)\,dx=f(1)-f(-3)=-2-0=-2</math>
 
 
== Oppgave 2 ==
 
=== a) ===
 
<math> \vec{AB} = [-3, 2, 2] </math>  og  <math> \vec{AC} = [-2, -1, 6] </math>
<p></p>
<p></p>


<tex> \vec{AB} \times \vec{AC} = [12+2,-(-18+4), 3+4]= [14, 14, 7] </tex>
<math> \vec{AB} \times \vec{AC} = [12+2,-(-18+4), 3+4]= [14, 14, 7] </math>
<p></p>
<p></p>
b)<p></p>
 
Normalvektoren til planet som går gjennom punktene A, B og C er <tex> \frac17[14, 14, 7] = [2, 2, 1]</tex>
=== b) ===
<p></p> Ett vilkårlig punkt i planet er P= (x,y,z).<p></p>
 
<tex> \vec{AP} \cdot \vec{n} = 0 ,  [x-3 , y-0, z+2] \cdot [2, 2, 1] = 0 </tex><p></p>
Normalvektoren til planet som går gjennom punktene A, B og C er <math> \frac17[14, 14, 7] = [2, 2, 1]</math>
<tex> \alpha: 2x + 2y + z - 4 = 0 </tex>
<p></p> Et vilkårlig punkt i planet er <math>P=(x,y,z)</math>.<p></p>
<p></p>
<math> \vec{AP} \cdot \vec{n} = 0 ,  [x-3 , y-0, z+2] \cdot [2, 2, 1] = 0 </math>
c)<p></p>
 
Siden linjen står vinkelrett på alfa planet kan vi bruke [2, 2, 1] som rettningsvektor for linjen l. Linjen går gjennom P = (5, 4, 4). Man får da:<p></p>
<math> \alpha: 2x + 2y + z - 4 = 0 </math>
[x,y,z] = [5, 4, 4] + t [2, 2, 1] som er ekvivalent med
 
<tex>
=== c) ===
 
Siden linjen står vinkelrett på <math>\alpha</math>-planet kan vi bruke <math>[2, 2, 1]</math> som retningsvektor for linjen <math>l</math>. Linjen går gjennom <math>P = (5, 4, 4)</math>. Man får da:
 
<math>[x,y,z] = [5, 4, 4] + t [2, 2, 1]</math> som er ekvivalent med
 
$
n:
n:
\left [  
\left [  
x = 5+ 2t\\
x = 5+ 2t\\
y = 4 + 2t \\
y = 4 + 2t \\
z = 4 + t \right]</tex><p></p>
z = 4 + t \right]$
I xz-planet er y = 0. Parameterfremmstillingen for linjen gir da t=-2. Innsatt for x og z gir det koordinatene (1, 0 2)<p></p>


d)<p></p>
I xz-planet er y = 0. Parameterfremstillingen for linjen gir da <math>t=-2</math>. Innsatt for x og z gir det koordinatet <math>(1, 0, 2)</math>
 
=== d) ===


Et vilkårlig punkt Q på linjen l er gitt ved parameterfremstillingen for l. Man får:<p></p>
Et vilkårlig punkt Q på linjen l er gitt ved parameterfremstillingen for l. Man får:<p></p>
<tex> V_{ABCQ} = \frac16|(\vec{AB} \times \vec {AC}) \cdot \vec{AQ}|</tex>
<math> V_{ABCQ} = \frac16|(\vec{AB} \times \vec {AC}) \cdot \vec{AQ}|</math>
<p></p>
 
<tex> \vec{AQ}= [5+2t-3, 4+2t-0, 4+t+2] = [2t+2, 2t+4, t+6] </tex>
 
innsatt i likningen over gir det:<p></p>
<math> \vec{AQ}= [5+2t-3, 4+2t-0, 4+t+2] = [2t+2, 2t+4, t+6] </math>
<tex> V_{ABCQ} = \frac16|[14, 14, 7] \cdot [2t+2, 2t+4, t+6] | = \frac73|5t+12|</tex>
innsatt i likningen over gir det:
<p></p>
 
e)<p></p>
 
Volumet i pyramiden skal være 42. Innsatt svaret i d gir det |5t+12|= 18 som gir<p></p>
<math> V_{ABCQ} = \frac16|[14, 14, 7] \cdot [2t+2, 2t+4, t+6] | = \frac{21}{2}|t+2|</math>
 
=== e) ===
Volumet i pyramiden skal være 42. Innsatt svaret i d gir det $\frac{21}{2}|t+2| = 42$  som gir
 
$t + 2 = 4$ eller $t + 2 = -4$
 
<math>t = -6</math> eller  <math>t = 2</math><p></p>


5t + 12 = 18 eller 5t + 12 = -18 <p></p>
<tex>t = \frac{6}{5}</tex> eller  <tex>t = 6</tex><p></p>
Man får to løsninger, en "over", og en "under" alfa- planet. Man setter inn i parameterframstillingen for l og får:
Man får to løsninger, en "over", og en "under" alfa- planet. Man setter inn i parameterframstillingen for l og får:
<p></p>
<tex> Q= ( \frac{37}{5}, \frac{32}{5}, \frac{26}{5})</tex> eller Q = (-7, -8, - 2).<p></p>


== Del 2 ==
<math> Q= ( 9, 8, 6)</math> eller $Q = (-7, -8, - 2)$.
 
= Del 2 =
 
 
== Oppgave 3 ==
 
=== a) ===
 
Karakteristisk ligning er $\lambda^2+\frac25\lambda+\frac{26}{25}=(\lambda+\frac15-i)(\lambda+\frac15+i)=0$. Generell løsning på differensialligninga blir derfor $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x}
$. Eulers formel gir at $e^{-ix}=\cos x -i\sin x $ og $e^{ix}=\cos x +i\sin x $, så $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x}=Ae^{-\frac15x}(\cos x -i\sin x )+Be^{-\frac15 x}(\cos x +i\sin x )=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )$.
 
 
=== b) ===


$y(0)=5=C\sin 0 +D\cos 0 =D$ og $y(\frac{3\pi}{4})=0=e^{-0.2\cdot \frac{3\pi}{4}}(C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4}))$. Eksponentialfunksjonen er positiv, så $C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4})= C\frac{\sqrt{2}}{2}-5\frac{\sqrt{2}}{2}=0$. Altså er $C=5$, og $y(x)=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )=5e^{-0.2x}(\sin x +\cos x)$.


=== oppgave 3 ===
== Oppgave 4 ==


=== oppgave 4 ===
$f(x)=5e^{-0,2x}\cdot(\sin x +\cos x )$ der $x\in\langle 0,15\rangle $
<tex> f(x)=5e^{-0,2x} \cdot (sin x + cos x)   </tex> der <tex> x \in <0,15> </tex>  <p></p>
a)<p></p>


=== a) ===


Grafen ser slik ut:<p></p>
Grafen ser slik ut:<p></p>
Linje 56: Linje 118:
[[bilde:graf1.png]]
[[bilde:graf1.png]]
<p></p>
<p></p>
''Den deriverte er også med (stiplet) fordi den skal finnes i c.''<p></p>
''Den deriverte er også med (stiplet) fordi den skal finnes i '''c)'''.''<p></p>
<p></p>
 
b)<p></p>
 
=== b) ===
 
Nullpunkter <p></p>
Nullpunkter <p></p>
f(x)=0      <p></p>
<math>f(x)=0</math>     <p></p>
<tex> 5e^{-0,2x}</tex> kan aldri bli null. Man får <p></p>
<math> 5e^{-0,2x}</math> kan aldri bli null. Man får <p></p>
<tex>sin x + cos x =0 \\
<math>\sin x + \cos x =0 \\
tan x = -1\\
\tan x = -1\\
x= \frac{3\pi}{4} + n \cdot \pi\\ x \in \Big(( \frac{3\pi}{4},0), (\frac{7\pi}{4},0),(\frac{11\pi}{4},0),(\frac{15\pi}{4},0),(\frac{19\pi}{4},0)\Big)</tex>
x= \frac{3\pi}{4} + n \cdot \pi\\ x \in \Big(( \frac{3\pi}{4},0), (\frac{7\pi}{4},0),(\frac{11\pi}{4},0),(\frac{15\pi}{4},0),(\frac{19\pi}{4},0)\Big)</math>
<p></p>
<p></p>
Regner man om fra eksakte verdier, til desimaltall, ser man at det stemmer med grafen i a.
Regner man om fra eksakte verdier til desimaltall, ser man at det stemmer med grafen i '''a)'''.
<p></p>
 
c)<p></p>
=== c) ===
<tex> f'(x)=5(-0,2)e^{-0,2x} \cdot (sin x + cos x)+5e^{-0,2x} \cdot (cos x -sin x)\\
 
= -e^{-0,2x} \cdot sin x  -e^{-0,2x} \cdot cos x +5e^{-0,2x} \cdot cos x  - 5e^{-0,2x} \cdot sin x \\
<math> \begin{align} f^{\prime}(x) &= 5(-0,2)e^{-0,2x} \cdot (\sin x + \cos x)+5e^{-0,2x} \cdot (\cos x -\sin x)
4e^{-0,2x} \cdot cos x - 6e^{-0,2x} \cdot sin x =2e^{-0,2x} \cdot (2cos x-3sin x) </tex>
\\ &= -e^{-0,2x} \cdot \sin x  -e^{-0,2x} \cdot \cos x +5e^{-0,2x} \cdot \cos x  - 5e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &=
<p></p>
4e^{-0,2x} \cdot \cos x - 6e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &=2e^{-0,2x} \cdot (2\cos x-3\sin x) \end{align} </math>
d)<p></p>
 
Man har et toppunkt hver gang den deriverte skifter fortegn fra positiv til negativ. Ved å løse 2cosx - 3sinx = 0 og å tegne fortegnslinje, finner man at det er tilfelle for x=0,59 , x=6,87 og for x= 13,15. Sett disse x verdiene inn i funksjonsuttrykket og man får funksjonsverdien til toppunktene.
=== d) ===
<p></p>
 
e)<p></p>
Man har et toppunkt hver gang den deriverte skifter fortegn fra positiv til negativ. Ved å løse <math>2\cos(x)-3\sin(x) = 0</math> og å tegne fortegnslinje, finner man at det er tilfelle for <math>x=0.59</math> , <math>x=6.87</math> og for <math>x= 13.15</math>. Sett disse x-verdiene inn i funksjonsuttrykket og man får funksjonsverdien til toppunktene.
<tex> A= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt2</tex> Punktet (1,1) ligger i første kvadrant.<tex> tan\phi = 1</tex> Man får da:<p></p>
 
<tex> f(x)=5e^{-0,2x} \cdot \sqrt2\cdot sin(x + \frac{\pi}{4}) = 5\sqrt2e^{-0,2x} \cdot sin(x + \frac{\pi}{4})  </tex>
=== e) ===
 
 
<math> A= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt2</math> Punktet <math>(1,1)</math> ligger i første kvadrant. <math> \tan\phi = 1</math>. Man får da:<p></p>
<math> f(x)=5e^{-0,2x} \cdot \sqrt2\cdot \sin(x + \frac{\pi}{4}) = 5\sqrt2e^{-0,2x} \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4})  </math>
 
=== f) ===


<p></p>
<math>\sin(x + \frac{\pi}{4})</math> varierer i verdi mellom <math>-1</math> og <math>1</math>, avhengig av <math>x</math>. Derfor ligger $f(x)$ mellom $q$ og $p$, altså i området  
f)<p></p>
<math> \pm 5\sqrt{2}e^{-0,2x}</math>
<tex>sin(x + \frac{\pi}{4}) </tex> varier i verdi mellom -1 og 1, avhengig av x. Derfor ligger f mellom q og p, altså i området  
<tex> \pm5\sqrt2e^{-0,2x}</tex>


[[bilde:4f.png]]
[[bilde:4f.png]]


=== oppgave 5 ===
== Oppgave 5 ==
 
=== a) ===
 
Eksponentialfunksjonen er alltid positiv, så for å finne nullpunktene må vi løse ligningen $\sin x +\cos x =0$. Denne kan omskrives til $\frac{\sin x }{\cos x }=\tan x =-1$, så $x=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4}+n\pi=\frac{3\pi}{4}+(n-1)\pi\approx 2.356+(n-1)\pi$
 
=== b) ===
 
Nullpunktene danner en aritmetisk progresjon på formen $a_n=a_1+(n-1)d$. Dersom $n=10$ er $x_{10}=2.356+9\pi\approx 30.63$, så vi må ha at $1\leq n\leq 9$. Altså er det $9$ nullpunkt i intervallet $x\in\langle 0,30\rangle$
 
=== c) ===
 
Toppunktene kan skrives $5e^{-0.2x}, 5e^{-0.2(x+2\pi)}, 5e^{-0.2(x+4\pi)}$, altså på formen $ak^n=5e^{-0.2x}(e^{-0.4\pi})^n$, der $a=5e^{-0.4x}=6.164$ og $n=0,1,2$. Det neste leddet i følgen blir dermed $6.164 (e^{-0.4\pi})^3\approx 0.142$.
 
=== d) ===
 
Vi får rekka $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n$. Siden $|e^{-0.4\pi}|\approx 0.285<1$ vil rekka konvergere.
 
 
Summeformelen for geometriske rekker gir at $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n\approx 6.164\lim_{n\to\infty}\frac{1-0.285^n}{1-0.285}\approx 8.62$
 
== Oppgave 6 ==
 
=== Alternativ I ===
 
==== a) ====
 
Siden <math>v=y'</math> og <math>a=y''</math> kan vi skrive ligningen <math>-b\cdot v-k\cdot y=m\cdot a</math> som <math>-b\cdot y'-k\cdot y=m\cdot y''</math>. Vi deler med <math>m</math> og får at <math>y''+\frac{b}{m}y'+\frac{k}{m}y=0</math>
 
 
==== b) ====
 
Med $b=1$, $k=2.6$ og $m=2.5$ blir ligningen
 
 
$y^{\prime \prime}+\frac{1}{2.5}y'+\frac{2.6}{2.5}y=y^{\prime\prime}+\frac{2}{5}y'+\frac{26}{25}y=0$
 
 
Fra '''3b)''' vet vi at løsningen på startverdiproblemet er $y(t)=5e^{-0.2t}(\sin t +\cos t )$
 
==== c) ====
 
<math>\sin(t)+\cos(t)</math> er periodisk med periode <math>2\pi</math>, og avstanden mellom nullpunktene er <math>\pi</math>.
 
 
==== d) ====
 
 
Forholdet mellom to påfølgende maksimale utslag er <math>\frac{5e^{-0.2(t+2\pi)}}{5e^{-0.2t}}=e^{-0.4\pi}\approx 0.285</math>, så det maksimale utslaget minker med <math>1-0.285=0.715=71.5\%</math>
 
=== Alternativ II ===
 
==== a) ====
 
La <math>S_n=\sum_{k=1}^n k</math>. Vi grupperer tallene i par <math>\{1,n\}, \{2,n-1\},...</math>. Det er <math>\frac{n}{2}</math> slike par og summen i hvert par er <math>n+1</math>, altså blir <math>S_n=\frac{n}{2}\cdot (n+1)=\frac{n(n+1)}{2}</math>
 
 
<math>S_8=\frac{8\cdot 9}{2}=36</math>
 
==== b) ====
 
Ved bruk av digitalt verktøy beregner vi at <math>s_{15}=14400</math> og <math>s_{16}=18496</math>, så vi behøver <math>16</math> ledd for å overstige <math>15000</math>.
 
 
==== c) ====
 
'''Induksjonssteg 1:''' <math>1=\frac{1^2\cdot 2^2}{4}</math>, så formelen er riktig for <math>n=1</math>.
 
'''Induksjonssteg 2:''' Anta at formelen er riktig for <math>n=k</math>. Da er <math>s_k=\frac{k^2(k+1)^2}{4}</math>, og <math>s_{k+1}=s_k+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3=(\frac{k^2}{4}+k+1)(k+1)^2=\frac{k^2+4k+4}{4}(k+1)^2=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}</math>, så formelen er riktig for <math>n=k+1</math>. Det følger at formelen er riktig for alle naturlige tall.
 
 
==== d) ====


=== oppgave 6 ===
<math>(1+2+3+...+n)^2=(\frac{n(n+1)}{2})^2=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=1^3+2^3+3^3+...+n^3</math>

Siste sideversjon per 16. mai 2013 kl. 18:49

Del 1

Oppgave 1

a)

$f(x)=x^2\cdot \cos(3x)\Rightarrow f'(x)=(x^2)'\cos(3x)+x^2(\cos(3x))'=2x\cos(3x)-3x^2\sin(3x)$

b)

1) Delvis integrasjon gir at $\int 5x\cdot e^{2x}\,dx=5\int x\cdot e^{2x}\,dx=5[\frac{1}{2}xe^{2x}]-\frac{5}{2}\int e^{2x}\,dx=\frac{5}{4}(2x-1)e^{2x}+C$


2) La $u=x^2-1$ så $du=2xdx$, og $\int \frac{6x}{x^2-1}\,dx=\int \frac{3}{u}\,du=3\ln|u|+C=3\ln(|x^2-1|)+C$


c)

Vi multipliserer med integrerende faktor <math>e^{\int -2\,dx}\,\,=e^{-2x}</math> og får at <math>y'e^{-2x}-2e^{-2x}y=3e^{-2x}</math>. Omskrivning av venstresida gir at <math>(ye^{-2x})'=3e^{-2x}</math>. Integrasjon gir at <math>\int (ye^{-2x})'\,dx=ye^{-2x}=\int 3e^{-2x}\,dx=-\frac{3}{2}e^{-2x}+C</math>. Multiplikasjon med <math>e^{2x}</math> gir at <math>y=-\frac{3}{2}+Ce^{2x}</math>. Startbetingelsen gir at <math>y(0)=2=C-\frac32</math>, så <math>C=2+\frac32=\frac{7}{2}</math>, og løsningen på startverdiproblemet blir <math>y=\frac{7}{2}e^{2x}-\frac32</math>

d)

1) <math>\frac12\left(\cos(u-v)+\cos(u+v)\right)=\frac12\left(\cos u \cos v +\sin u \sin v +\cos u \cos v -\sin u \sin v \right)=\cos u \cos v </math>


2) <math>(\cos x)^2=\cos x \cos x =\frac12 \left(\cos(x-x)+\cos(x+x)\right)=\frac12(1+\cos(2x))</math>. Videre er <math>\int (\cos x)^2\,dx=\int \frac12 (1+\cos(2x))\,dx=\frac12\int 1\,dx+\int \frac12 \cos(2x)\,dx=\frac12 x+\frac14\sin(2x)+C</math>

e)

1) <math>\int_{-3}^2 f(x)\,dx=\int_{-3}^2 g'(x)\,dx= g(2)-g(-3)=28-6=22</math>


2) <math>f'(x)=g(x)=h(x)</math>, så <math>\int_{-3}^1 h(x)\,dx=\int_{-3}^1 f'(x)\,dx=f(1)-f(-3)=-2-0=-2</math>


Oppgave 2

a)

<math> \vec{AB} = [-3, 2, 2] </math> og <math> \vec{AC} = [-2, -1, 6] </math>

<math> \vec{AB} \times \vec{AC} = [12+2,-(-18+4), 3+4]= [14, 14, 7] </math>

b)

Normalvektoren til planet som går gjennom punktene A, B og C er <math> \frac17[14, 14, 7] = [2, 2, 1]</math>

Et vilkårlig punkt i planet er <math>P=(x,y,z)</math>.

<math> \vec{AP} \cdot \vec{n} = 0 , [x-3 , y-0, z+2] \cdot [2, 2, 1] = 0 </math>

<math> \alpha: 2x + 2y + z - 4 = 0 </math>

c)

Siden linjen står vinkelrett på <math>\alpha</math>-planet kan vi bruke <math>[2, 2, 1]</math> som retningsvektor for linjen <math>l</math>. Linjen går gjennom <math>P = (5, 4, 4)</math>. Man får da:

<math>[x,y,z] = [5, 4, 4] + t [2, 2, 1]</math> som er ekvivalent med

$ n: \left [ x = 5+ 2t\\ y = 4 + 2t \\ z = 4 + t \right]$

I xz-planet er y = 0. Parameterfremstillingen for linjen gir da <math>t=-2</math>. Innsatt for x og z gir det koordinatet <math>(1, 0, 2)</math>

d)

Et vilkårlig punkt Q på linjen l er gitt ved parameterfremstillingen for l. Man får:

<math> V_{ABCQ} = \frac16|(\vec{AB} \times \vec {AC}) \cdot \vec{AQ}|</math>


<math> \vec{AQ}= [5+2t-3, 4+2t-0, 4+t+2] = [2t+2, 2t+4, t+6] </math> innsatt i likningen over gir det:


<math> V_{ABCQ} = \frac16|[14, 14, 7] \cdot [2t+2, 2t+4, t+6] | = \frac{21}{2}|t+2|</math>

e)

Volumet i pyramiden skal være 42. Innsatt svaret i d gir det $\frac{21}{2}|t+2| = 42$ som gir

$t + 2 = 4$ eller $t + 2 = -4$

<math>t = -6</math> eller <math>t = 2</math>

Man får to løsninger, en "over", og en "under" alfa- planet. Man setter inn i parameterframstillingen for l og får:

<math> Q= ( 9, 8, 6)</math> eller $Q = (-7, -8, - 2)$.

Del 2

Oppgave 3

a)

Karakteristisk ligning er $\lambda^2+\frac25\lambda+\frac{26}{25}=(\lambda+\frac15-i)(\lambda+\frac15+i)=0$. Generell løsning på differensialligninga blir derfor $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x} $. Eulers formel gir at $e^{-ix}=\cos x -i\sin x $ og $e^{ix}=\cos x +i\sin x $, så $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x}=Ae^{-\frac15x}(\cos x -i\sin x )+Be^{-\frac15 x}(\cos x +i\sin x )=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )$.


b)

$y(0)=5=C\sin 0 +D\cos 0 =D$ og $y(\frac{3\pi}{4})=0=e^{-0.2\cdot \frac{3\pi}{4}}(C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4}))$. Eksponentialfunksjonen er positiv, så $C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4})= C\frac{\sqrt{2}}{2}-5\frac{\sqrt{2}}{2}=0$. Altså er $C=5$, og $y(x)=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )=5e^{-0.2x}(\sin x +\cos x)$.

Oppgave 4

$f(x)=5e^{-0,2x}\cdot(\sin x +\cos x )$ der $x\in\langle 0,15\rangle $

a)

Grafen ser slik ut:

Den deriverte er også med (stiplet) fordi den skal finnes i c).


b)

Nullpunkter

<math>f(x)=0</math>

<math> 5e^{-0,2x}</math> kan aldri bli null. Man får

<math>\sin x + \cos x =0 \\ \tan x = -1\\ x= \frac{3\pi}{4} + n \cdot \pi\\ x \in \Big(( \frac{3\pi}{4},0), (\frac{7\pi}{4},0),(\frac{11\pi}{4},0),(\frac{15\pi}{4},0),(\frac{19\pi}{4},0)\Big)</math>

Regner man om fra eksakte verdier til desimaltall, ser man at det stemmer med grafen i a).

c)

<math> \begin{align} f^{\prime}(x) &= 5(-0,2)e^{-0,2x} \cdot (\sin x + \cos x)+5e^{-0,2x} \cdot (\cos x -\sin x) \\ &= -e^{-0,2x} \cdot \sin x -e^{-0,2x} \cdot \cos x +5e^{-0,2x} \cdot \cos x - 5e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &= 4e^{-0,2x} \cdot \cos x - 6e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &=2e^{-0,2x} \cdot (2\cos x-3\sin x) \end{align} </math>

d)

Man har et toppunkt hver gang den deriverte skifter fortegn fra positiv til negativ. Ved å løse <math>2\cos(x)-3\sin(x) = 0</math> og å tegne fortegnslinje, finner man at det er tilfelle for <math>x=0.59</math> , <math>x=6.87</math> og for <math>x= 13.15</math>. Sett disse x-verdiene inn i funksjonsuttrykket og man får funksjonsverdien til toppunktene.

e)

<math> A= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt2</math> Punktet <math>(1,1)</math> ligger i første kvadrant. <math> \tan\phi = 1</math>. Man får da:

<math> f(x)=5e^{-0,2x} \cdot \sqrt2\cdot \sin(x + \frac{\pi}{4}) = 5\sqrt2e^{-0,2x} \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4}) </math>

f)

<math>\sin(x + \frac{\pi}{4})</math> varierer i verdi mellom <math>-1</math> og <math>1</math>, avhengig av <math>x</math>. Derfor ligger $f(x)$ mellom $q$ og $p$, altså i området <math> \pm 5\sqrt{2}e^{-0,2x}</math>

Oppgave 5

a)

Eksponentialfunksjonen er alltid positiv, så for å finne nullpunktene må vi løse ligningen $\sin x +\cos x =0$. Denne kan omskrives til $\frac{\sin x }{\cos x }=\tan x =-1$, så $x=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4}+n\pi=\frac{3\pi}{4}+(n-1)\pi\approx 2.356+(n-1)\pi$

b)

Nullpunktene danner en aritmetisk progresjon på formen $a_n=a_1+(n-1)d$. Dersom $n=10$ er $x_{10}=2.356+9\pi\approx 30.63$, så vi må ha at $1\leq n\leq 9$. Altså er det $9$ nullpunkt i intervallet $x\in\langle 0,30\rangle$

c)

Toppunktene kan skrives $5e^{-0.2x}, 5e^{-0.2(x+2\pi)}, 5e^{-0.2(x+4\pi)}$, altså på formen $ak^n=5e^{-0.2x}(e^{-0.4\pi})^n$, der $a=5e^{-0.4x}=6.164$ og $n=0,1,2$. Det neste leddet i følgen blir dermed $6.164 (e^{-0.4\pi})^3\approx 0.142$.

d)

Vi får rekka $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n$. Siden $|e^{-0.4\pi}|\approx 0.285<1$ vil rekka konvergere.


Summeformelen for geometriske rekker gir at $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n\approx 6.164\lim_{n\to\infty}\frac{1-0.285^n}{1-0.285}\approx 8.62$

Oppgave 6

Alternativ I

a)

Siden <math>v=y'</math> og <math>a=y</math> kan vi skrive ligningen <math>-b\cdot v-k\cdot y=m\cdot a</math> som <math>-b\cdot y'-k\cdot y=m\cdot y</math>. Vi deler med <math>m</math> og får at <math>y+\frac{b}{m}y'+\frac{k}{m}y=0</math>


b)

Med $b=1$, $k=2.6$ og $m=2.5$ blir ligningen


$y^{\prime \prime}+\frac{1}{2.5}y'+\frac{2.6}{2.5}y=y^{\prime\prime}+\frac{2}{5}y'+\frac{26}{25}y=0$


Fra 3b) vet vi at løsningen på startverdiproblemet er $y(t)=5e^{-0.2t}(\sin t +\cos t )$

c)

<math>\sin(t)+\cos(t)</math> er periodisk med periode <math>2\pi</math>, og avstanden mellom nullpunktene er <math>\pi</math>.


d)

Forholdet mellom to påfølgende maksimale utslag er <math>\frac{5e^{-0.2(t+2\pi)}}{5e^{-0.2t}}=e^{-0.4\pi}\approx 0.285</math>, så det maksimale utslaget minker med <math>1-0.285=0.715=71.5\%</math>

Alternativ II

a)

La <math>S_n=\sum_{k=1}^n k</math>. Vi grupperer tallene i par <math>\{1,n\}, \{2,n-1\},...</math>. Det er <math>\frac{n}{2}</math> slike par og summen i hvert par er <math>n+1</math>, altså blir <math>S_n=\frac{n}{2}\cdot (n+1)=\frac{n(n+1)}{2}</math>


<math>S_8=\frac{8\cdot 9}{2}=36</math>

b)

Ved bruk av digitalt verktøy beregner vi at <math>s_{15}=14400</math> og <math>s_{16}=18496</math>, så vi behøver <math>16</math> ledd for å overstige <math>15000</math>.


c)

Induksjonssteg 1: <math>1=\frac{1^2\cdot 2^2}{4}</math>, så formelen er riktig for <math>n=1</math>.

Induksjonssteg 2: Anta at formelen er riktig for <math>n=k</math>. Da er <math>s_k=\frac{k^2(k+1)^2}{4}</math>, og <math>s_{k+1}=s_k+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3=(\frac{k^2}{4}+k+1)(k+1)^2=\frac{k^2+4k+4}{4}(k+1)^2=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}</math>, så formelen er riktig for <math>n=k+1</math>. Det følger at formelen er riktig for alle naturlige tall.


d)

<math>(1+2+3+...+n)^2=(\frac{n(n+1)}{2})^2=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=1^3+2^3+3^3+...+n^3</math>