R2 2009 høst LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(6 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Ekstern løsning == | |||
[http://ndla.no/nb/node/122085?fag=98361 Løsning fra NDLA] | |||
= Del 1 = | = Del 1 = | ||
Linje 5: | Linje 8: | ||
=== a) === | === a) === | ||
< | <math>f(x)=x^2\sin(x)\Rightarrow f'(x)=(x^2)'\sin(x)+x^2(\sin(x))'=2x\sin(x)+x^2\cos(x)</math> | ||
=== b) === | === b) === | ||
Radianer er en måte å måle vinkler på der en rett linje tilsvarer < | Radianer er en måte å måle vinkler på der en rett linje tilsvarer <math>\pi</math> radianer. Sammenhengen mellom grader og radianer er gitt ved at <math>w=\frac{v}{180}\pi</math> der <math>v</math> er grader og <math>w</math> radianer. | ||
=== c) === | === c) === | ||
Vi har multipliserer med integrerende faktor < | Vi har multipliserer med integrerende faktor <math>e^{\int 2\,dx} \, =e^{2x}</math> og får at <math>y'e^{2x}+2ye^{2x}=3xe^{2x} | ||
</ | </math>. Omskrivning av venstre side gir at <math>(ye^{2x})'=3xe^{2x}</math>. Integrasjon gir videre at <math>ye^{2x}=\int 3xe^{2x}\,dx=[\frac32 xe^{2x}]-\int \frac32 e^{2x}\,dx=\frac32 xe^{2x}-\frac{3}{4}e^{2x}+C</math>. Multiplikasjon med <math>e^{-2x}</math> gir til slutt at <math>y=\frac32 x-\frac{3}{4}+Ce^{-2x}</math>. Startbetingelsen <math>y(0)=3</math> gir at <math>y(0)=3=-\frac34+C</math>, så <math>C=3+\frac34=\frac{15}{4}</math>, og <math>y(x)=\frac32 x-\frac{3}{4}+\frac{15}{4}e^{-2x}</math> | ||
Linje 20: | Linje 23: | ||
La < | La <math>f(x)=x^3-x^2-4x+4</math> | ||
'''1)''' < | '''1)''' <math>f(1)=1^3-1^2-4+4=0</math>, så <math>(x-1)</math> er en faktor i <math>f(x)</math>. Polynomdivisjon gir at <math>x^3-x^2-4x+4\,:\,x-1=x^2-4=(x+2)(x-2)</math>. Så <math>f(x)=(x-1)(x-2)(x+2)</math> | ||
'''2)''' Delbrøksoppspaltning gir at < | '''2)''' Delbrøksoppspaltning gir at <math>\frac{x^2-2x+4}{(x-1)(x-2)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x+2}</math>. Multipliserer vi med <math>(x-1)(x-2)(x+2)</math> får vi at <math>x^2-2x+4=A(x-2)(x+2)+B(x-1)(x+2)+C(x-1)(x-2)=(A+B+C)x^2+(B-3C)x-4A-2B+2C</math>. Sammenligning av koeffisientene gir at <math>A+B+C=1</math>, <math>B-3C=-2</math> og <math>-2A-B+C=2</math> med løsning <math>A=-1</math>, <math>B=C=1</math>. Altså er <math>\frac{x^2-2x+4}{(x-1)(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}</math>. | ||
'''3)''' < | '''3)''' <math>\int -\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}\,dx=-\ln(|x-1|)+\ln(|x-2|)+\ln(|x+2|)+C</math> | ||
=== e) === | === e) === | ||
Leddene i en geometrisk rekke er på formen < | Leddene i en geometrisk rekke er på formen <math>ak^n</math>. Forholdet mellom to påfølgende ledd er dermed <math>\frac{ak^{n+1}}{ak^n}=k</math>, så vi må ha at <math>k=\frac{2x}{x-1}=\frac{4x+8}{2x}</math>. Altså er <math>4x^2=(4x+8)(x-1)=4x^2-4x+8x-8</math>, så <math>4x=8</math>. Vi må derfor ha at <math>x=2</math>, og leddene blir <math>a_1=x-1=2-1=1</math>, <math>a_2=2x=2\cdot 2=4</math> og <math>a_3=4x+8=4\cdot 2+8=16</math>. Altså er <math>a_n=4^{n-1}=\frac14 4^n</math>. | ||
=== f) === | === f) === | ||
'''Induksjonssteg 1:''' < | '''Induksjonssteg 1:''' <math>s_1=\frac{a_1(k^1-1)}{k-1}=a_1</math>, så formelen er riktig for <math>n=1</math>. | ||
'''Induksjonssteg 2:''' Anta at formelen er riktig for < | '''Induksjonssteg 2:''' Anta at formelen er riktig for <math>n=m</math>. Da er <math>s_m=\frac{a_1(k^m-1)}{k-1}</math>, og <math>s_{m+1}=s_m+a_{m+1}=\frac{a_1(k^m-1)}{k-1}+a_1k^{m}=\frac{a_1(k^m-1+k^m(k-1))}{k-1}=\frac{a_1(k^{m+1}-1)}{k-1}</math>, så formelen er riktig for <math>n=m+1</math>. Det følger at formelen er riktig for alle naturlige tall. | ||
== Oppgave 2 == | == Oppgave 2 == | ||
Linje 47: | Linje 50: | ||
===a)=== | ===a)=== | ||
< | <math>\vec{AB}=[2,1,2]</math> og <math>\vec{AC}=[1,6,4]</math>, så <math>\vec{AB}\cdot \vec{AC}=2+6+8=16</math>. | ||
===b)=== | ===b)=== | ||
< | <math>\vec{AB}\times\vec{AC}=[-8,-6,11]</math> | ||
===c)=== | ===c)=== | ||
La < | La <math>P=(x,y,z)</math> være et punkt i planet<math>\alpha</math>, slik at vektoren <math>\vec{AP}=[x-1,y-1,z-1]</math> ligger i planet. <math>\vec{AB}\times\vec{AC}</math> står vinkelrett på planet, så vi må ha at <math>(\vec{AB}\times\vec{AC})\cdot \vec{AP}=[-8,-6,11]\cdot [x-1,y-1,z-1]=-8x+8-6y+6+11z-11=0</math>. Ligningen for <math>\alpha</math> blir derfor <math>8x+6y-11z=3</math>. Punktet <math>(x,y,z)=(2,2,3)</math> tilfredsstiller ikke ligningen, og ligger derfor ikke i planet. | ||
===d)=== | ===d)=== | ||
En parameterfremstilling for en linje gjennom < | En parameterfremstilling for en linje gjennom <math>D</math>, parallell med <math>\vec{AB}\times\vec{AC}</math> er <math>\vec{r}(t)=[2,2,3]+t[-8,-6,11]=[2-8t,2-6t,3+11t]</math>. <math>S</math> er dermed bestemt ved at <math>[8,6,-11]\cdot [2-8t,2-6t,3+11t]=16-64t+12-36t-33-121t=-221t-5=3</math>, så <math>t=-\frac{8}{221}</math>. | ||
= Del 2 = | = Del 2 = | ||
Linje 72: | Linje 75: | ||
< | <math> \frac {a \cdot b} {2} = \frac {c \cdot h} {2} </math> dvs<p></p> | ||
< | <math> a \cdot b = c \cdot h </math><p></p> | ||
Pytagoras gir | Pytagoras gir | ||
<math> a^2 + b^2 = c^2</math> der <math> c= \frac{ab}h </math> (fra linjene over)<p></p> | |||
Det gir:<p></p> | Det gir:<p></p> | ||
< | <math> a^2 + b^2 =( \frac{ab}h)^2</math> <p></p> | ||
< | <math> a^2 + b^2 = \frac{a^2b^2}{h^2} </math> <p></p> | ||
< | <math> \frac{a^2}{a^2b^2} + \frac{b^2}{a^2b^2} =\frac{1}{h^2} </math> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
< | <math> \frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2} =\frac{1}{h^2} </math> | ||
Hvilket skulle vises. | Hvilket skulle vises. | ||
=== b) === | === b) === | ||
< | <math> \vec{AB} \times \vec{AC} = [bc,ac, ab] </math> <p></p> Arealet av trekanten blir da | ||
< | <math> \frac12 \sqrt{b^2c^2+a^2c^2+a^2b^2} </math> | ||
=== c) === | === c) === | ||
< | <math> F_{\triangle ABC}^2 = F_{\triangle OAC}^2+F_{\triangle OBC}^2+F_{\triangle OAB}^2</math> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Fra b har man at <p></p> | Fra b har man at <p></p> | ||
< | <math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math> | ||
Man finner så arealet av de tre andre trekantene ved å bruke vektorproduktet, og får:<p></p> | Man finner så arealet av de tre andre trekantene ved å bruke vektorproduktet, og får:<p></p> | ||
< | <math> F_{\triangle OAC}^2 = \frac14 (a^2C^2)</math><p></p> | ||
< | <math> F_{\triangle OBC}^2 = \frac14 (b^2c^2)</math><p></p> | ||
< | <math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (a^2b^2)</math><p></p> Man ser da et arealsetningen er riktig. | ||
=== d) === | === d) === | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Volumet av figuren OABC kan skrives:<p></p> < | Volumet av figuren OABC kan skrives:<p></p> <math> \frac 12 \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \frac13 = F_{\triangle ABC} \cdot h \cdot \frac13 </math><p></p> | ||
som gir: | som gir: | ||
< | <math> F_{\triangle ABC} = \frac{ a \cdot b \cdot c}{2h}</math> | ||
Linje 120: | Linje 122: | ||
Man har: | Man har: | ||
< | <math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math> | ||
og < | og <math> F_{\triangle ABC} = \frac{ a \cdot b \cdot c}{2h} </math> | ||
Kombinert gir det<p></p> | Kombinert gir det<p></p> | ||
< | <math> (\frac{ a \cdot b \cdot c}{2h})^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math><p></p> | ||
< | <math> \frac{ a^2 \cdot b^2 \cdot c^2}{4h^2} = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math><p></p> | ||
< | <math> \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} </math> | ||
== Oppgave 4 == | == Oppgave 4 == | ||
Linje 132: | Linje 134: | ||
=== Alternativ I === | === Alternativ I === | ||
==== a) ==== | |||
Avstanden langs x-aksen mellom påfølgende topp- og bunnpunkt er konstant, altså er det toppunkt i < | Avstanden langs x-aksen mellom påfølgende topp- og bunnpunkt er konstant, altså er det toppunkt i <math>x=5</math>. Funksjonen har toppunkt i <math>(1,6)</math> og bunnpunkt i <math>(3,-1)</math> og <math>(7,-1)</math>. La <math>f(x)=a\cos(cx-\varphi)+d</math>. Vi kan anta at <math>a>0</math> (Hvis <math>a<0</math> kan vi skrive <math>a\cos(\theta)=-a\cos(\pi-\theta)</math> ): I toppunktet er <math>\cos=1</math> og i bunnpunktet <math>\cos=-1</math>, så vi må ha at <math>6=a+d</math> og <math>-1=-a+d</math>. Det følger at <math>a=\frac72</math> og <math>d=\frac52</math>. Vi må også ha at <math>\cos(c-\varphi)=1</math> og <math>\cos(3c-\varphi)=-1</math>, så <math>c-\varphi=0</math> og <math>3c-\varphi=\pi</math>, så <math>2c=\pi</math> og <math>2\varphi=\pi</math>. Vi får altså at <math>f(x)=\frac{7}{2}\cos(\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2})+\frac52=\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52</math> | ||
==== b) ==== | |||
Løser vi ligningen < | Løser vi ligningen <math>f''(x)=0</math> blir <math>x=2n,\,n\in \{1,2,3,4,5\}</math>. <math>f'(x)</math> har bunnpunkt i <math>x=2</math>, <math>x=6</math> og <math>x=10</math>, og der avtar <math>f(x)</math> raskest. | ||
==== c) ==== | |||
Vi løser < | Vi løser <math>\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52=0</math>, og får løsningene <math>x=\frac{2(2\pi n-\arcsin(\frac57))}{\pi}</math> og <math>x=\frac{2(2\pi n+\pi+\arcsin(\frac57))}{\pi}</math> for <math>n\in\mathbb{Z}</math>. I intervallet <math>\langle 0,12\rangle</math> er nullpunktene tilnærmet <math>2.51</math>, <math>3.49</math>, <math>6.51</math>, <math>7.49</math>, <math>10.51</math>, og <math>11.49</math> | ||
==== d) ==== | |||
[[Bilde:Screen_shot_2012-01-13_at_02.22.12.png|500px|]] | [[Bilde:Screen_shot_2012-01-13_at_02.22.12.png|500px|]] | ||
Vi må først finne skjæringspunktene mellom < | Vi må først finne skjæringspunktene mellom <math>f(x)</math>(rød) og linja(blå) <math>y=5</math>. Altså må vi løse ligningen <math>f(x)=\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52=5</math>. De to første løsningene er tilnærmet <math>x=0.51</math> og <math>x=1.49</math>. Det samlede arealet av områdene avgrenset av kurvene, over <math>y=5</math>, blir dermed <math>3\int_{0.51}^{1.49} \frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52-5\,dx\approx 1.95</math>. | ||
Linje 158: | Linje 159: | ||
==== a) ==== | ==== a) ==== | ||
Volumet < | Volumet <math>V=\int_0^9\pi f(x)^2\,dx=\pi\int_0^9 x\,dx=\frac{\pi}{2} [x^2]_0^9=\frac{81\pi}{2}</math> | ||
==== b) ==== | ==== b) ==== | ||
Radius til omdreiningslegemet er < | Radius til omdreiningslegemet er <math>|f(x)-k|=|x^{\frac12}-k|</math>. Volumet blir følgelig <math>V(k)=\int_0^9\pi(x^{\frac12}-k)^2\,dx</math> | ||
==== c) ==== | ==== c) ==== | ||
Vi har at < | Vi har at <math>(x^{\frac12}-k)^2=x-2kx^{\frac12}+k^2</math>, så <math>V(k)=\int_0^9\pi(x^{\frac12}-k)^2\,dx=\pi\int_0^9 x-2kx^{\frac12}+k^2\,dx=\pi[\frac12 x^2-\frac{4k}{3}x^{\frac32}+k^2x]_0^9=9\pi(\frac{9}{2}-4k+k^2)</math> | ||
==== d) ==== | ==== d) ==== | ||
Vi nullstiller den deriverte < | Vi nullstiller den deriverte <math>V'(k)=9\pi(2k-4)=0\Rightarrow k=2</math>. <math>V''(k)</math> er positiv, så <math>V(k)</math> har et bunnpunkt i <math>k=2</math>. | ||
== Oppgave 5 == | == Oppgave 5 == | ||
Linje 177: | Linje 178: | ||
=== a) === | === a) === | ||
Siden ballen slippes med null starthastighet er < | Siden ballen slippes med null starthastighet er <math>v(0)=0</math>. Integrerende faktor er <math>e^{\int \frac14\,dt}\,=e^{\frac14 t}</math>. Vi multipliserer ligningen med integrerende faktor, omskriver venstresida og får <math>(e^{\frac14 t}v)'=10e^{\frac14 t}</math>. Integrasjon gir at <math>e^{\frac14 t}v=\int 10e^{\frac14 t}\,dt=40e^{\frac14 t}+C</math>, så <math>v(t)=40+Ce^{-\frac14 t}</math>. Startbetingelsen gir at <math>C=-40</math>, så løsningen på startverdiproblemet blir <math>v(t)=40-40e^{-\frac14 t}</math> | ||
=== b) === | === b) === | ||
< | <math>s'(t)=v(t)=40-40e^{-\frac14 t}</math>. Integrasjon gir at <math>s(t)=\int 40-40e^{-\frac14 t}\,dt=40t+160e^{-\frac14 t}+C</math>. Startbetingelsen <math>s(0)=0</math> gir at <math>C=-160</math>, så løsningen blir <math>s(t)=40t+160e^{-\frac14 t}-160</math> | ||
=== c) === | === c) === | ||
Vi må løse ligningen < | Vi må løse ligningen <math>30=s(t)=40t+160e^{-\frac14 t}-160</math> grafisk. Løsningen er <math>t\approx 2.73</math>. Farten er da <math>v(2.73)\approx 19.8\,\frac{\text{m}}{\text{s}}</math>. | ||
=== d) === | === d) === | ||
Hastigheten er gitt ved < | Hastigheten er gitt ved <math>v(t)=40+Ce^{-\frac14 t}</math>. Med startbetingelsen <math>v(0)=v_0</math>, blir <math>C=v_0-40</math>, så | ||
< | <math>v(t)=40+(v_0-40)e^{-\frac14 t}</math>. Vi får videre at <math>s(t)=\int v(t)\,dt=\int 40+(v_0-40)e^{-\frac14 t}\,dt=40t-4(v_0-40)e^{-\frac14 t}+D</math>. Startbetingelsen <math>s(0)=0</math> gir at <math>D=4v_0-160</math>, så <math>s(t)=40t-4(v_0-40)e^{-\frac14 t}+4v_0-160</math>. Vi må nå løse ligningen <math>s(2)=30</math>: <math>30=80-4(v_0-40)e^{-\frac12}+4v_0-160\Rightarrow v_0\approx 8.23</math>. Starthastigheten må være omtrent <math>8.23 \,\frac{\text{m}}{\text{s}}</math> for at ballen skal bruke <math>2</math> sekunder på å falle <math>30</math> meter. |
Siste sideversjon per 2. nov. 2013 kl. 18:37
Ekstern løsning
Del 1
Oppgave 1
a)
<math>f(x)=x^2\sin(x)\Rightarrow f'(x)=(x^2)'\sin(x)+x^2(\sin(x))'=2x\sin(x)+x^2\cos(x)</math>
b)
Radianer er en måte å måle vinkler på der en rett linje tilsvarer <math>\pi</math> radianer. Sammenhengen mellom grader og radianer er gitt ved at <math>w=\frac{v}{180}\pi</math> der <math>v</math> er grader og <math>w</math> radianer.
c)
Vi har multipliserer med integrerende faktor <math>e^{\int 2\,dx} \, =e^{2x}</math> og får at <math>y'e^{2x}+2ye^{2x}=3xe^{2x} </math>. Omskrivning av venstre side gir at <math>(ye^{2x})'=3xe^{2x}</math>. Integrasjon gir videre at <math>ye^{2x}=\int 3xe^{2x}\,dx=[\frac32 xe^{2x}]-\int \frac32 e^{2x}\,dx=\frac32 xe^{2x}-\frac{3}{4}e^{2x}+C</math>. Multiplikasjon med <math>e^{-2x}</math> gir til slutt at <math>y=\frac32 x-\frac{3}{4}+Ce^{-2x}</math>. Startbetingelsen <math>y(0)=3</math> gir at <math>y(0)=3=-\frac34+C</math>, så <math>C=3+\frac34=\frac{15}{4}</math>, og <math>y(x)=\frac32 x-\frac{3}{4}+\frac{15}{4}e^{-2x}</math>
d)
La <math>f(x)=x^3-x^2-4x+4</math>
1) <math>f(1)=1^3-1^2-4+4=0</math>, så <math>(x-1)</math> er en faktor i <math>f(x)</math>. Polynomdivisjon gir at <math>x^3-x^2-4x+4\,:\,x-1=x^2-4=(x+2)(x-2)</math>. Så <math>f(x)=(x-1)(x-2)(x+2)</math>
2) Delbrøksoppspaltning gir at <math>\frac{x^2-2x+4}{(x-1)(x-2)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x+2}</math>. Multipliserer vi med <math>(x-1)(x-2)(x+2)</math> får vi at <math>x^2-2x+4=A(x-2)(x+2)+B(x-1)(x+2)+C(x-1)(x-2)=(A+B+C)x^2+(B-3C)x-4A-2B+2C</math>. Sammenligning av koeffisientene gir at <math>A+B+C=1</math>, <math>B-3C=-2</math> og <math>-2A-B+C=2</math> med løsning <math>A=-1</math>, <math>B=C=1</math>. Altså er <math>\frac{x^2-2x+4}{(x-1)(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}</math>.
3) <math>\int -\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}\,dx=-\ln(|x-1|)+\ln(|x-2|)+\ln(|x+2|)+C</math>
e)
Leddene i en geometrisk rekke er på formen <math>ak^n</math>. Forholdet mellom to påfølgende ledd er dermed <math>\frac{ak^{n+1}}{ak^n}=k</math>, så vi må ha at <math>k=\frac{2x}{x-1}=\frac{4x+8}{2x}</math>. Altså er <math>4x^2=(4x+8)(x-1)=4x^2-4x+8x-8</math>, så <math>4x=8</math>. Vi må derfor ha at <math>x=2</math>, og leddene blir <math>a_1=x-1=2-1=1</math>, <math>a_2=2x=2\cdot 2=4</math> og <math>a_3=4x+8=4\cdot 2+8=16</math>. Altså er <math>a_n=4^{n-1}=\frac14 4^n</math>.
f)
Induksjonssteg 1: <math>s_1=\frac{a_1(k^1-1)}{k-1}=a_1</math>, så formelen er riktig for <math>n=1</math>.
Induksjonssteg 2: Anta at formelen er riktig for <math>n=m</math>. Da er <math>s_m=\frac{a_1(k^m-1)}{k-1}</math>, og <math>s_{m+1}=s_m+a_{m+1}=\frac{a_1(k^m-1)}{k-1}+a_1k^{m}=\frac{a_1(k^m-1+k^m(k-1))}{k-1}=\frac{a_1(k^{m+1}-1)}{k-1}</math>, så formelen er riktig for <math>n=m+1</math>. Det følger at formelen er riktig for alle naturlige tall.
Oppgave 2
a)
<math>\vec{AB}=[2,1,2]</math> og <math>\vec{AC}=[1,6,4]</math>, så <math>\vec{AB}\cdot \vec{AC}=2+6+8=16</math>.
b)
<math>\vec{AB}\times\vec{AC}=[-8,-6,11]</math>
c)
La <math>P=(x,y,z)</math> være et punkt i planet<math>\alpha</math>, slik at vektoren <math>\vec{AP}=[x-1,y-1,z-1]</math> ligger i planet. <math>\vec{AB}\times\vec{AC}</math> står vinkelrett på planet, så vi må ha at <math>(\vec{AB}\times\vec{AC})\cdot \vec{AP}=[-8,-6,11]\cdot [x-1,y-1,z-1]=-8x+8-6y+6+11z-11=0</math>. Ligningen for <math>\alpha</math> blir derfor <math>8x+6y-11z=3</math>. Punktet <math>(x,y,z)=(2,2,3)</math> tilfredsstiller ikke ligningen, og ligger derfor ikke i planet.
d)
En parameterfremstilling for en linje gjennom <math>D</math>, parallell med <math>\vec{AB}\times\vec{AC}</math> er <math>\vec{r}(t)=[2,2,3]+t[-8,-6,11]=[2-8t,2-6t,3+11t]</math>. <math>S</math> er dermed bestemt ved at <math>[8,6,-11]\cdot [2-8t,2-6t,3+11t]=16-64t+12-36t-33-121t=-221t-5=3</math>, så <math>t=-\frac{8}{221}</math>.
Del 2
Oppgave 3
a)
Arealet av trekanten kan skrives på to måter:
<math> \frac {a \cdot b} {2} = \frac {c \cdot h} {2} </math> dvs
<math> a \cdot b = c \cdot h </math>
Pytagoras gir
<math> a^2 + b^2 = c^2</math> der <math> c= \frac{ab}h </math> (fra linjene over)
Det gir:
<math> a^2 + b^2 =( \frac{ab}h)^2</math>
<math> a^2 + b^2 = \frac{a^2b^2}{h^2} </math>
<math> \frac{a^2}{a^2b^2} + \frac{b^2}{a^2b^2} =\frac{1}{h^2} </math>
<math> \frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2} =\frac{1}{h^2} </math> Hvilket skulle vises.
b)
<math> \vec{AB} \times \vec{AC} = [bc,ac, ab] </math>
Arealet av trekanten blir da
<math> \frac12 \sqrt{b^2c^2+a^2c^2+a^2b^2} </math>
c)
<math> F_{\triangle ABC}^2 = F_{\triangle OAC}^2+F_{\triangle OBC}^2+F_{\triangle OAB}^2</math>
Fra b har man at
<math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math>
Man finner så arealet av de tre andre trekantene ved å bruke vektorproduktet, og får:
<math> F_{\triangle OAC}^2 = \frac14 (a^2C^2)</math>
<math> F_{\triangle OBC}^2 = \frac14 (b^2c^2)</math>
<math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (a^2b^2)</math>
Man ser da et arealsetningen er riktig.
d)
Volumet av figuren OABC kan skrives:
<math> \frac 12 \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \frac13 = F_{\triangle ABC} \cdot h \cdot \frac13 </math>
som gir:
<math> F_{\triangle ABC} = \frac{ a \cdot b \cdot c}{2h}</math>
e)
Man har:
<math> F_{\triangle ABC}^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math> og <math> F_{\triangle ABC} = \frac{ a \cdot b \cdot c}{2h} </math>
Kombinert gir det
<math> (\frac{ a \cdot b \cdot c}{2h})^2 = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math>
<math> \frac{ a^2 \cdot b^2 \cdot c^2}{4h^2} = \frac14 (b^2c^2+a^2C^2+a^2b^2)</math>
<math> \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} </math>
Oppgave 4
Alternativ I
a)
Avstanden langs x-aksen mellom påfølgende topp- og bunnpunkt er konstant, altså er det toppunkt i <math>x=5</math>. Funksjonen har toppunkt i <math>(1,6)</math> og bunnpunkt i <math>(3,-1)</math> og <math>(7,-1)</math>. La <math>f(x)=a\cos(cx-\varphi)+d</math>. Vi kan anta at <math>a>0</math> (Hvis <math>a<0</math> kan vi skrive <math>a\cos(\theta)=-a\cos(\pi-\theta)</math> ): I toppunktet er <math>\cos=1</math> og i bunnpunktet <math>\cos=-1</math>, så vi må ha at <math>6=a+d</math> og <math>-1=-a+d</math>. Det følger at <math>a=\frac72</math> og <math>d=\frac52</math>. Vi må også ha at <math>\cos(c-\varphi)=1</math> og <math>\cos(3c-\varphi)=-1</math>, så <math>c-\varphi=0</math> og <math>3c-\varphi=\pi</math>, så <math>2c=\pi</math> og <math>2\varphi=\pi</math>. Vi får altså at <math>f(x)=\frac{7}{2}\cos(\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2})+\frac52=\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52</math>
b)
Løser vi ligningen <math>f(x)=0</math> blir <math>x=2n,\,n\in \{1,2,3,4,5\}</math>. <math>f'(x)</math> har bunnpunkt i <math>x=2</math>, <math>x=6</math> og <math>x=10</math>, og der avtar <math>f(x)</math> raskest.
c)
Vi løser <math>\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52=0</math>, og får løsningene <math>x=\frac{2(2\pi n-\arcsin(\frac57))}{\pi}</math> og <math>x=\frac{2(2\pi n+\pi+\arcsin(\frac57))}{\pi}</math> for <math>n\in\mathbb{Z}</math>. I intervallet <math>\langle 0,12\rangle</math> er nullpunktene tilnærmet <math>2.51</math>, <math>3.49</math>, <math>6.51</math>, <math>7.49</math>, <math>10.51</math>, og <math>11.49</math>
d)
Vi må først finne skjæringspunktene mellom <math>f(x)</math>(rød) og linja(blå) <math>y=5</math>. Altså må vi løse ligningen <math>f(x)=\frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52=5</math>. De to første løsningene er tilnærmet <math>x=0.51</math> og <math>x=1.49</math>. Det samlede arealet av områdene avgrenset av kurvene, over <math>y=5</math>, blir dermed <math>3\int_{0.51}^{1.49} \frac{7}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)+\frac52-5\,dx\approx 1.95</math>.
Alternativ II
a)
Volumet <math>V=\int_0^9\pi f(x)^2\,dx=\pi\int_0^9 x\,dx=\frac{\pi}{2} [x^2]_0^9=\frac{81\pi}{2}</math>
b)
Radius til omdreiningslegemet er <math>|f(x)-k|=|x^{\frac12}-k|</math>. Volumet blir følgelig <math>V(k)=\int_0^9\pi(x^{\frac12}-k)^2\,dx</math>
c)
Vi har at <math>(x^{\frac12}-k)^2=x-2kx^{\frac12}+k^2</math>, så <math>V(k)=\int_0^9\pi(x^{\frac12}-k)^2\,dx=\pi\int_0^9 x-2kx^{\frac12}+k^2\,dx=\pi[\frac12 x^2-\frac{4k}{3}x^{\frac32}+k^2x]_0^9=9\pi(\frac{9}{2}-4k+k^2)</math>
d)
Vi nullstiller den deriverte <math>V'(k)=9\pi(2k-4)=0\Rightarrow k=2</math>. <math>V(k)</math> er positiv, så <math>V(k)</math> har et bunnpunkt i <math>k=2</math>.
Oppgave 5
a)
Siden ballen slippes med null starthastighet er <math>v(0)=0</math>. Integrerende faktor er <math>e^{\int \frac14\,dt}\,=e^{\frac14 t}</math>. Vi multipliserer ligningen med integrerende faktor, omskriver venstresida og får <math>(e^{\frac14 t}v)'=10e^{\frac14 t}</math>. Integrasjon gir at <math>e^{\frac14 t}v=\int 10e^{\frac14 t}\,dt=40e^{\frac14 t}+C</math>, så <math>v(t)=40+Ce^{-\frac14 t}</math>. Startbetingelsen gir at <math>C=-40</math>, så løsningen på startverdiproblemet blir <math>v(t)=40-40e^{-\frac14 t}</math>
b)
<math>s'(t)=v(t)=40-40e^{-\frac14 t}</math>. Integrasjon gir at <math>s(t)=\int 40-40e^{-\frac14 t}\,dt=40t+160e^{-\frac14 t}+C</math>. Startbetingelsen <math>s(0)=0</math> gir at <math>C=-160</math>, så løsningen blir <math>s(t)=40t+160e^{-\frac14 t}-160</math>
c)
Vi må løse ligningen <math>30=s(t)=40t+160e^{-\frac14 t}-160</math> grafisk. Løsningen er <math>t\approx 2.73</math>. Farten er da <math>v(2.73)\approx 19.8\,\frac{\text{m}}{\text{s}}</math>.
d)
Hastigheten er gitt ved <math>v(t)=40+Ce^{-\frac14 t}</math>. Med startbetingelsen <math>v(0)=v_0</math>, blir <math>C=v_0-40</math>, så <math>v(t)=40+(v_0-40)e^{-\frac14 t}</math>. Vi får videre at <math>s(t)=\int v(t)\,dt=\int 40+(v_0-40)e^{-\frac14 t}\,dt=40t-4(v_0-40)e^{-\frac14 t}+D</math>. Startbetingelsen <math>s(0)=0</math> gir at <math>D=4v_0-160</math>, så <math>s(t)=40t-4(v_0-40)e^{-\frac14 t}+4v_0-160</math>. Vi må nå løse ligningen <math>s(2)=30</math>: <math>30=80-4(v_0-40)e^{-\frac12}+4v_0-160\Rightarrow v_0\approx 8.23</math>. Starthastigheten må være omtrent <math>8.23 \,\frac{\text{m}}{\text{s}}</math> for at ballen skal bruke <math>2</math> sekunder på å falle <math>30</math> meter.