Undervisning och studier i matematik med hjälp av datorprogrammet Graphmatica
|
|
- Klara Lovisa Månsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Undervisning och studier i matematik med hjälp av datorprogrammet Graphmatica Thomas Lingefjärd Göteborg 9 Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 1
2 Kort om Graphmatica Graphmatica har funnits ganska länge och det finns många andra datorprogram som kan rita grafer och genomföra många av de visuella redovisningar som Graphmatica kan. Anledningen till att använda Graphmatica bör vara att du vill rita något, inte att du vill beräkna något. I så fall är Maima ett betdligt bättre val. Men vill du rita grafer till enkla eller till komplicerade funktioner, i rektangulär eller i parameterform, vill du visualisera olikheter eller om du vill rita riktningsfält för differentialekvationer, ja då är Graphmatica ett smidigt verktg. Dessutom kan man anpassa kurvor till punkter, så kallad regressionsanals. Du hittar en svensk version på Detta är en kort introduktion till datorprogrammet Graphmatica som jag själv har översatt till svenska. Jag har även översatt GeoGebra och en gmnasieversion av Maima till svenska, så jag har en viss överblick över vad dessa program kan utföra. Testa gärna olika sätt att använda Graphmatica i din undervisning eller i dina studier, men glöm inte att skicka 5 USD till Keith Hertzer om du använder programmet mer än en månad. Skriv till Keith på adress ksoft@graphmatica.com för detaljer. När man startar Graphmatica får man ett så kallat grafiskt dokument, bestående av ett koordinatsstem med en kommandorad överst. Där skriver man in sin funktion = f(), eempelvis = * sin(pi + ) och trcker på Enter. Kurvan ritas upp. Om du klickar med höger musknapp på kurvan, så kan du få derivatan uppritad direkt. Alla uppritade kurvor har en algebraisk beskrivning under rullisten till kommandoraden. En stor fördel med Graphmatica är att varje n kurva ritas med annan färg. Se figur 1. Figur 1: Graphmatica ritar grafen till = sin (π + ) samt första och andra derivatan. Alla standardfunktioner och en hel del icke-standard funktioner kan ritas i Graphmatica, och Graphmatica är förvånansvärt duktigt på att ta fram derivatan till olika funktionsuttrck lika lätt som programmet klarar derivatan till funktionen = sin (π + ) ovan. Testa gärna Graphmaticas förmåga att bestämma derivata genom att mata in följande funktionsuttrck på kommandoraden och högerklicka på kurvan. Eempel: sin( ) =, = e, = Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica
3 Funktioner Graphmatica har ett antal standardfunktioner. Notationen liknar den man har på miniräknare. Kommandot abs() ger absolutbeloppet. sqrt() ger kvadratroten av,. ep() ger eponentialfunktionen e. ln() ger naturliga logaritmen ln(); log() ger logaritm med bas 1 log(). sin() ger sin() där antingen är en vinkel i grader eller i radianer. cos() ger cos() där antingen är en vinkel i grader eller i radianer. tan() ger tan() där antingen är en vinkel i grader eller i radianer. cot() ger cot() där antingen är en vinkel i grader eller i radianer. asin() ger arcsin(); acos() ger arccos(); atan() ger arctan(). Utöver dessa funktioner finns även andra som är mindre vanliga i svensk gmnasieskola. Jag återkommer till en del av dessa funktioner i de följande avsnitten. Du kan också definiera dina egna funktioner under menalternativet Verktg Funktioner. Se figur. Figur : Definition av egen funktion i Graphmatica. Variabler, rektangulära (kartesianska) koordinater r, t r och θ i polära koordinater,, t och som funktioner av t i parametrisk form t,, d diff-ekv mode, löser första ordningen ODE. Observera att d är d/dt i d/dt = f(, t),, d alternativ notation d, d3... eller högre ordning av ODEs t,,, z, w, d...dw sstem av ODEs t, 1...4, d1...d4 alternativ notation a, b, c, j, k fria variabler som användaren kan bestämma värdet på Konstanter d konverterar grader till radianer = π/18 e Eulers konstant = pi (eller p) π = Notera: Vid uppstart av Graphmatica arbetar alla trigonometriska funktioner i radianer. Du kan konvertera genom att använda konstanten d: sin (45d) = sin (π/4) eller cos ( d) = cosinus av, i grader. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 3
4 Etremvärden och skärningspunkter Förutom derivering, så kan Graphmatica också bestämma etrempunkter för funktioner som du har ritat i ditt Grafiska dokument. Låt oss börja med att studera funktionen f() = 3 3. Observera att jag har lagt till en kommentar med funktionens algebraiska definition. 3 = 3 - ^ Figur 3: Funktionen f() = 3 3 uppritad i Graphmatica. Vi ser i figur 3 att funktionen har två etrempunkter och tre reella nollställen. Under menalternativet Differentialkalkl, hittar du verktget Bestäm Etrempunkter. Verktget hittar omedelbart tre nollställen och ett minimum och ett maimum. Se figur 4. Figur 4: Etrempunkter till funktionen f() = 3 3 hittas lätt av Graphmatica. Graphmatica har också ett verktg för att bestämma skärningspunkter, det finner du under menalternativet Verktg. Vi skall använda det för att lösa ekvationen cos() = och vi börjar med att rita upp = cos() och = i samma grafiska dokument och aktiverar verktget Som vi ser, så har Graphmatica inget problem med att bestämma lösningen till ekvationen cos() =. Se figur 5. Använd nu dessa verktg och: Bestäm etrempunkter till funktionen f() = Lös ekvationen e = + 3. Figur 5: Graphmatica löser enkelt ekvationen cos() =. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 4
5 Integraler Graphmatica beräknar alla integraler numeriskt och kan beräkna arean under kurvan till alla funktioner som går att rita upp. Välj Integrera under menalternativet Differentialkalkl. Markören kommer att ändras till ett kors. Positionera därefter markören vid den vänstra punkten i integrationsintervallet, håll nere vänster musknapp och drag markören längs -aeln till slutet på integrationsintervallet och släpp markören. Du beräknar arean mellan två kurvor genom att placera markören först på ena kurvan därefter på den andra. Vid integration kommer det fram ett litet fönster, där du kan ange mer eakta värden eller definiera funktionerna på annat sätt. Eempel 1: Mata in funktionerna = sin() och = och beräkna arean mellan dessa två kurvor i intervallet [, ]. Med Simpsons metod ger Graphmatica ett bra resultat. Se figur 6. Figur 6: Integration mellan två kurvor i Graphmatica. Genom att välja menalternativet Inställning Integration mm så kan du bestämma hur arean skall beräknas, det vill säga vilken integrationsmetod du vill ha. Där finns flera olika integrationsmetoder, men du kan också bestämma noggrannhet och inmatningsmetod. Integralen nedan är beräknad med Simpsons metod (1 segment) och reglerat antal decimaler under Inställning Integration mm PunktTabell. Eempel : Beräkna 3 1 sin 1 d..1 Graphmaticas resultat vid beräkning av den här svåra integralen är korrekt till 6 decimaler. Utökat antal decimaler och ökat antal segment ger ökad noggrannhet. Se figur 7. Figur 7: Graphmatica klarar även besvärliga integraler! Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 5
6 Olikheter Graphmatica klarar också av att rita olikheter utan omskrivning. Låt oss anta att vi vill se hur olikheten + < 3 ser ut. Vi skriver in detta uttrck precis som det ser ut och Graphmatica levererar följande se figur 8. Figur 8: Graphmatica illustrerar olikheten + < 3. Det går naturligtvis också att visualisera många olikheter samtidigt, vilket framgår av figur 9. Du kan pröva att skriva in kommentarer eller etiketter i ditt Grafdokument genom att använda verktget Kommentarer under Redigera. Figur 9: Graphmatica illustrerar 6 olikheter med etiketter. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 6
7 Differentialekvationer Ordinära differentialekvationer är viktiga i kurs E. ODE av första ordningen = f(, ) har en enkel geometrisk tolkning. Om vi väljer en godtcklig punkt (, ), så kan vi bestämma lutningen av en tangent genom denna punkt om vi ritar f med beroende av. Via likheten = f(, ) associerar därmed funktionen f(, ) en riktning till varje punkt i planet. Genom att markera riktningen med en liten pil får vi det så kallade riktningsfältet. Ett riktningsfält är därmed representationen av lutningen hos alla lösningar till en specifik differentialekvation. Eempelvis, så är det möjligt att rita lösningsfältet för differentialekvationen d/dt = 3t + genom att mata in d = 3 + i Graphmatica. Programmet ritar riktningsfältet i figur 1. Figur 1: Graphmatica visar riktningsfältet till d/dt = 3t +. Nu kan vi också rita in specifika lösningar över detta riktningsfält genom att specificera initiala lösningar. Vi kan ange att {t =, = 4}, {t =, = -} och {t = 3, = 1} genom skrivsättet d = 3 + {, 4} d = 3 + {, -} d = 3 + {3, 1} i Graphmatica och vi får resultatet i figur 11. Figur 11: Graphmatica visar 3 specifika lösningar till d/dt = 3t + över riktningsfältet. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 7
8 Matematiska modeller och Kurvanpassning Inom många vetenskaper önskar man ofta studera samband mellan olika storheter på grundval av en insamlad datamängd. Genom att konstruera en matematisk modell som beskriver samband mellan data i en mätserie, vill man få en möjlighet att försöka förutse vad som skulle kunna gälla för tterligare data inom samma orsakssammanhang. Idrottsresultat förändras över tid, det är ett välkänt faktum. Låt oss studera hur höjden för stavhoppet hos den manlige guldmedaljören i Olmpiska spel har förändrats över tid. I tabell 1 finner vi höjden på det vinnande stavhoppet för olmpiska spel från 19 och fram till våra dagar. Tabell 1: Utvecklingen av stavhopp vid Olmpiska spel. År Höjd (m) 3,3 3,95 3,95 4,35 4,3 4,7 5,64 5,75 5,9 Låt oss nu mata in dessa värden i Graphmatica via menalternativet Visa Data Plot Editor. Du får säkert justera ditt koordinatsstem för att kunna se punkterna. Se figur 1. Figur 1: Graphmatica visar punkter som representerar det vinnande stavhoppet höjd i 9 Olmpiska spel. Nu kan vi anpassa en kurva genom den här punktmängden, en kurva som kan sägas utgöra en matematisk modell över den här situationen. Den skall helst vara så bra att den kan förutsäga höjden på det vinnande stavhoppet vid olmpiaden 8. Låt oss börja med en linje. Klicka på knappen Inställningar och välj ett polnom av grad 1. Du bör få samma resultat som i figur 13. Figur 13: Graphmatica tar fram en linjär anpassning till de 9 punkterna. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 8
9 Observera att korrelationskoefficienten r =,955 vilket indikerar att linjen =,66 39,44 stämmer ganska bra med punktmängden. Men vi ser samtidigt att modellen skulle förutsäga alldeles för låga resultat för senare tiders Olmpiader inom ramen för vår datamängd. Vi kan testa vår matematiska modell Höjd =,66 År 39,44 och se vilken höjd den ger för sommarolmpiaden 8. Vi gör det genom att använda Verktget Beräkna som du också når genom Crtl+E. Skriver du in 8 på raden Lös för, så ger Graphmatica resultatet 5,94 meter. Om vi testar med år 44 så ger vår modell resultatet 6,75 vilket förefaller lite orealistiskt. Steve Hooker från Australien tog guld i stavhopp vid Peking-OS 8 på 5, 9 meter men när guldet var klart så begärde Hooker upp ribban på olmpiska rekordhöjden 5,96 och klarade i tredje försöket. Så vår modell är relativt bra fram till och med 8. Om vi högerklickar på vår linjära kurvanpssning, så kan vi ta bort den och istället testa en eponentiell modell. Den har ännu bättre korrelationskoefficient och förefaller utgöra underlag för en bättre matematisk modell över stavhoppets utveckling. Se figur 14. Figur 14: Här har Graphmatica tagit fram en eponentiell anpassning till de 9 punkterna. Men skenet bedrar, för om vi trcker Ctrl+E eller väljer verktget Beräkna, så ser vi att den här kurvanpassningen ger 6,16 meter för OS 8 och spårar ut helt för den vinnande höjden vid OS 44! Så vår linjära kurvanpassning tcks trots allt vara bäst av de kurvanpassningar som står till buds. Även ett mer fullvuet kurvanpassningsprogram som CurveEpert går bet på den här datamängden om man inte str upp kurvanpassningen ganska hårt. CurveEpert levererar uttrcket f() = a b/. Här är a = 631,5 och b =-349,476. Men även med denna kurvanpassning får vi sämre resultat för 8 och 44. Det är viktigt att man alltid validerar den matematiska modell man har tagit fram gentemot kända resultat utanför domänen. Vad vi kan säga om den linjära modell som Graphmatica räknade fram till oss, är att den tcks gälla relativt bra inom tidsperioden Innan och efter den tidsperioden blir modellen högst osäker, eempelvis skulle stavhopparna runt 1744 enbart ha hoppat meter högt. Det faktum att en matematisk modell enbart gäller inom en viss domän är sant för många matematiska modeller. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 9
10 Newtons avsvalningsmodell Ett eempel på första ordningens differentialekvation är Newtons avsvalningsekvation som kan modellera avsvalning eempelvis en bggnad till vilken ingen värme tillförs eller av ett objekt stående i en konstant temperatur. Ekvationen kan skrivas: dt dt ( T T ) = c Här representeras föremålets temperatur av parametern T, och uppvärmningen/avsvalningen av temperaturderivatan dt/dt (med dimensionen grader per tidsenhet). Omgivningstemperaturen representeras av T. Konstanten c har dimensionen (1/tidsenhet). Vi skall studera ett klassiskt eempel, en serie av fiktiva mätvärden som vi låtsas är uppmätta för en kopp med 6-gradigt kaffe som ställs utomhus. Utetemperaturen är grader Celsius. Tabell : Avsvalnande kaffe Tid(minuter Grader (Celsius) , , , , ,1 Denna datamängd ser ut på följande sätt om vi matar in den i Graphmatica se figur 15: Figur 15: Graphmatica visar punkter som representerar avsvalnande kaffe. Vi väljer en eponentiell anpassning och begär kurvanpassning se figur 16: = ep(-,55 + 4,45) ' r=, Figur 16: Graphmatica visar punkter och eponentiell regressionslinje. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 1
11 Hur bra är egentligen denna anpassning? Räknar Graphmatica korrekt? Vi låter GeoGebra ( och Maima( ta fram en regressionslinje för samma datamängd. Figur 17: GeoGebra ger den eponentiella regressionslinjen f() = 86,5 e -, = 86.1e^(-.55) Figur 18: Maima ger också den eponentiella regressionslinjen f() = 86,5 e -,5. Skillnaderna ovan mellan resultaten från GeoGebra och Maima beror enbart på antalet decimaler vi har inställt och eftersom vi kan skriva om Graphmaticas resultat enligt f() = e (-,55+4,45) = e 4,45 e (-,55) = 86 e (-,55) så ser vi att de tre programmen levererar samma resultat. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 11
12 Kurvritning Det är lätt att hitta datorprogram som ritar kurvor av enkla funktionsuttrck, som deriverar och integrerar. Det är till och med ganska lätt att hitta program som kan rita riktningsfält till ordinära differentialekvationer. Men det är ganska svårt att hitta datorprogram som kan rita kurvor till funktionsuttrck av tpen = 3. Men det klarar Graphmatica. Skriv bara in uttrcket ^3+^3=3 i kommandoraden och du bör få samma resultat som i figur 19, frånsett färger och inställning av koordinatsstemet. Figur 19: Graphmatica ritar grafen till = 3 Det innebär att Graphmatica kan användas till att undersöka alla möjliga kurvor på olika sätt. Men alla program klarar inte av att rita upp kurvan ovan, åtminstone inte i kartesiska koordinater. Det här problemet kan vi emellertid komma runt genom att undersöka så kallad parametrisk form. En parametrisk kurva i planet består av ett par av funktioner = f(t) = g(t) där de två funktionerna definierar ordnade par av (, ). Dessa två ekvationer kallas för parameterframställning av en kurva, eller för kurvans definition på parameterform. Kurvans utsträckning beror på hur t är definierad och i allmänhet måste man definiera t för att kunna rita en kurva på parameterform. I många tillämpningar så kan vi tänka oss att and varierar med tiden t eller att t beskriver en rotationsvinkel som en kurva rör sig utefter. Det är ofta fördelaktigt att ta en relativt komplicerad ekvation beskrivande ett samband i rektangulära koordinater och skriva om detta i parametrisk form. En cirkel med radie r och medelpunkt (, ) har ekvationen = + r cos t, = + r sin, t π. Hela cirkeln kan inte beskrivas med en ekvation av formen = f() eftersom två olika -värden hör till varje då tillhör det öppna intervallet ( - r, + r). Däremot kan eempelvis den övre halvcirkeln beskrivas av en sådan ekvation. Många kurvor är inte funktionskurvor och ett sätt att beskriva dem är på parameterform. Det kan vara naturligt även av andra skäl. Kanske är t en tidpunkt och (, ) koordinaterna för den position en partikel befinner sig i vid tidpunkten t. Även om kurvan är en funktionskurva ger parameterformen då mer information om partikelns rörelse än motsvarande ekvation på formen = f(). Den senare ger ju bara information om det spår partikeln lämnat. Jag skall här försöka visa på det underliggande och grundläggande samband som finns mellan kurvor i rektangulär och parametrisk form. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 1
13 Eempel 1: Vi börjar med uttrcket = t + a, = kt + b och får genom att sätta a =, b =, k = {-3, -, -1, 1,, 3} och t = {-1, 1} följande figur i Graphmatica. Observera kurvskaran i figur 16 med varje linje passerande genom (,) där k är identisk med lutningen hos respektive linje. Figur : Parametrisk kurvskara Det kanske alltid är så att k = m? Vi testar detta genom att sätta a =, b =. Återigen får vi en kurvskara där k är lutningen och som går genom (, ). Vi går vidare och låter k vara oförändrad men ändrar a och b. Vi sätter eempelvis a = och b = -3. Resultatet är en liknande kurvskara som i figur 1, men genom (, -3). Slutsatsen blir att m = k och (a, b) är en punkt på linjen. Vi generaliserar detta till följande algebraiska samband. Utgå ifrån den parametriska formen = t + a och = kt + b, och den rektangulära formen = m + c och substituera enligt: (kt + b) = k(t + a) + c kt + b = kt + ka + c b = ka + c b - ka = c Sålunda är (a, b) en punkt på linjen, k är linjens lutning, och b - ka är skärningspunkten med - aeln. Eempel: Skriv en parametrisk ekvation för linjen genom (7, 5) med lutning 3. Skissa grafen till kurvan. Lösning: Vi har att (a, b) = (7, 5) är en punkt på linjen och att k = 3. Den parametriska ekvationen blir = t + 7 och = 3t + 5. Se figur Figur 1: Parametrisk kurva -15 Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 13
14 Observera att den parametriska ekvationen ovan inte är den enda som uppfller villkoret. Eempelvis så ger parameterframställningen = t + 1 och = 3t - 13 samma linje. Det innebär att formen = t + a, = kt + b inte ger en entdig lösning. Men det kan vi rätta till. Eftersom b - ka = c och c representerar skärningen med -aeln i rektangulär form, sätt (a, b) = (, c) = (, b - ka). Det ger den mer generella framställningen = t, = 3t Här är = t, och = kt + c där k är lutningen och c skärningen med -aeln. Eempel: Skriv linjens ekvation i rektangulär form. Lösning: (a, b) = (7, 5), m = 3, c = b - ka = 5 3 (7) = -16 Vi får: = Se figur Figur : Samma kurva i kartesiska koordinater Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 14
15 Trigonometrisk tillämpning En cirkel kan också uttrckas på parametrisk form. Vi vet att = r cos Ө, = r sin Ө, Ө < π representerar cirkeln ² + ² = r², där Ө kallas parameter och punkten P (r cos Ө, r sin Ө) kallas punkten "Ө" på cirkeln ² + ² = r². I den vanliga enhetscirkeln är r = 1. Men alla cirklar har inte centrum i origo. Så hur skriver vi cirkeln ( - h)² + ( - k)² = r² på parametrisk form? Varje punkt på cirkelperiferin kan representeras av = h + r cos Ө, = k + r sin Ө, Ө < π Därigenom blir = h + r cos Ө, = k + r sin Ө, Ө < π representationen av cirkeln ( - h)² +( - k)² = r². Precis som tidigare så kallas Ө för parameter och punkten ((h + r) cos Ө, (k + r) sin Ө) kallas punkten "Ө" på denna cirkel. Eempel: Bestäm den parametriska ekvationen för cirkeln ² + ² = 5 Lösning: Den givna cirkeln är ² + ² = 5. Vi vet att parameterframställningen av cirkeln ² + ² = r² är = r cos Ө, = r sin Ө, Ө π. Vi identifierar att r = 5. Det ger att parameterframställningen av ² + ² = 5 är = 5 cosө, = 5 sinө, Ө π. Eempel: Bestäm den kartesiska ekvationen för kurvorna = p + c cos Ө, = q + c sin Ө, där Ө är parameter. Representerar detta uttrck en cirkel? Bestäm i så fall centrum och radie. Lösning: Vi har att = p + c cos Ө, = q + c sin Ө => - p = c cos Ө, - q = c sin Ө För att eliminera parametern Ө, så kvadrerar vi och adderar på ett lämpligt sätt och får ( - p)² + ( - q)² = c² (cos² Ө +sin² Ө) (trigonometriska ettan) => ( - p)² + ( - q)² = c², vilket representerar en cirkel med centrum i (p, q) och radie = c. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 15
16 Analtisk framställning Vi kan också använda verktget derivering, för att skissa en kurva i parameterform. Denna metod är speciellt användbar när vi har mer komplicerade uttrck, som inte omedelbart låter sig översättas till eempelvis räta linjer eller cirklar. Eempel: = t Skissera kurvan = t + t t R Lösning: Vi undersöker och var för sig och skaffar oss en uppfattning om när och är väande eller avtagande funktioner av t. Precis som när vi analserar samma egenskap hos vanliga funktioner f() är derivering ett utmärkt verktg för detta. Vi får: d d = t +, = t dt dt Vi ser att är avtagande för t -1 och väande för t -1, samt att -koordinaten är väande för alla t. Vi kan därigenom skissa en kurva, men innan vi gör det kompletterar vi med en värdetabell (Tabell 3). Vi får följande värden och skiss (med hjälp av Graphmatica). Se figur 3: Tabell 3: Värdetabell för parametrisk kurva t Figur 3: Parametrisk kurva plottad i Graphmatica Vi kan också använda derivering för att bestämma en tangent till kurvan i en viss punkt. Det gör vi genom att analsera varje uttrck för sig enligt följande eempel: Bestäm en tangent till kurvan i punkten (3, 1). d d Lösning: Vi har sedan tidigare tagit fram att = t +, = t. dt dt I punkten (, ) = (3, 1) är t = 1. Det ger att riktningsändringen i -led = 4 och i -led =. Tangenten i punkten (3, 1) får parameterframställningen = 3 + 4t, = 1 + t. Se figur Figur 4: Kurva och tangent plottad i Graphmatica Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 16
17 Nu har vi en tangentlinje, en rät linje, beskriven i parameterform, och vi kan använda metoden från första delen av detta kapitel för att transformera tangentlinjens ekvation till kartesiska koordinater. Men som en beskrivning av hur olika delar av matematiken hänger ihop och samspelar, skall vi gå en annan väg med hjälp av kedjeregeln. Till detta behöver vi definiera ett samband, en sats: Sats. Låt C vara en kurva med parameterframställningen = (t) och = (t) vilka är differentierbara funktioner. Om det eisterar en differentierbar funktion f sådan att (t) = f((t)) för t i något öppet intervall, så gäller att d d = dt d d dt Eempel: Betrakta kurvan 3 = t + 1, = t t, t Se figur 5. Vi får att d = t dt d = 3t dt 1 Figur 5: Parametrisk kurva plottad i Graphmatica. Vi ser att d/dt < för t < och att d/dt > för t >. Det innebär att är avtagande för t < och väande för t >. På samma sätt är d/dt > när t > 1/ (3) och d/dt < för t < 1/ (3). Alltså är väande när t > 1/ (3) och avtagande när t < 1/ (3). Tangentens lutning i t = 1 är d d = d dt d dt 3t 1 = = = 1 t När t = 1 är (, ) = (, ). Tangentlinjens ekvation blir då = 1( ), det vill säga =. Se figur 6. Figur 6: Parametrisk kurva och tangent. Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 17
18 På samma sätt blir vår tangentlinje till kurvan = t + t, = t i punkten (3, 1) översatt till kartesiska koordinater på följande vis. Vi har att d/dt = t + och att d/dt = t vilket ger kvoten (t = 1) (d/dt) / (d/dt) = /4 = 1/. Tangentlinjens ekvation blir följaktligen 1 = 1/( 3), det vill säga =,5,5. Se figur Figur 7: Parametrisk kurva och tangent i kartesiska koordinater. Man kan också transformera mer komplea uttrck från kartesiska koordinater till parameterform för att kunna rita dem. Betrakta eempelvis det inledande eemplet = 3 (1) Som jag redan har hävdat, så är denna tp av ekvation svår att avbilda i kurvform utom för sofistikerade datorprogram, men om vi skriver om den på parameterform får vi ett uttrck som är lätt att rita för många olika datorprogram, inklusive för grafiska miniräknare. Låt oss substituera = t i (1) så att vi får 3 + t 3 = 3t 3 (1 + t 3 ) = 3t (1 + t 3 ) = 3t 3t 3t = ; = t = t 1+ t Nu kan vi rita kurvan definierad i (1) genom vår parametriska framställning och nedan sns den ritad i Graphmatica till vänster medan (1) är ritad i sin originalform med hjälp av Graphmatica i figuren till höger. Se figur 8 (a & b). Uppenbart är det precis samma kurva, men de flesta grafiska verktg klarar inte av att rita denna kurva i orginalform. Parametrisk representation av kurvor möjliggör med andra ord att vi kan åskådliggöra visuell representation av kurvor betdligt lättare Figur 8 (a & b): Kurvan = 3, ritad i parameterform till vänster och i kartesiska koordinater till höger. -4 Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 18
19 Här nedan följer några mer eller mindre kända kurvor som kan uttrckas med hjälp av parameterframställning Asteroid: = a cos 3 t = a sin 3 t för några olika heltalsvärden på a Figur 9: Asteroid ritad i Graphmatica. Cardioid: = a (cos (t) cos (t)); = a (sin (t) sin (t)) för några olika heltalsvärden på a Figur 3: Cardioid ritad i Graphmatica. -1 Involute: = a (cos (t) + t sin (t)); = a (sin (t) - t cos (t)) för några olika heltalsvärden på a. Begränsa värdet på t Figur 31: Involute ritad i Graphmatica. -4 Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 19
20 Spiral = (t/1) cos(t) = (t/1) sin(t) Figur 3: Spiral ritad i Graphmatica. - Bernoullis Lemniskata a cost = 1+ sin t a sin t cos t = 1+ sin t för några olika heltalsvärden på a Figur 33: Bernoullis Lemniskata ritad i Graphmatica -4 Blombukett = a sin(1t) cos(t) = a sin(1t) sin(t) för några olika heltalsvärden på a Figur 34: Blombukett ritad i Graphmatica -4 Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica
21 Stjärna = (a - b) cos(t) + b cos((a/b-1) t) = (a - b) sin(t) b sin((a/b -1) t) Pröva med små heltalsvärden på a och b. I figuren är a = 5 och b = Figur 35: Stjärna ritad i Graphmatica -4 Lissajous figurer = a sin (nt + c) = b sin (t) Pröva med små heltalsvärden på a, b och c. Antalet slingor strs med n. I figuren är a = 5, b = 4, c = 3 och n = Figur 36: Lissajous figurer ritade i Graphmatica -4 Hpotrochoid = (a - b) cos(t) + c cos((a/b -1)t) = (a - b) sin(t) c sin((a/b -1)t) Pröva med små heltalsvärden på a, b och små värden på c. I figuren är a = 5, b = 7, och c =, Figur 37: Hpotrochoid ritad i Graphmatica -4 Samtliga figurer i denna korta introduktion är skapade med hjälp av Graphmatica. Du kan hitta mer information om varje uppritad kurva och om många andra kurvor via Famous Curves Inde på adress Kontaktinformation Professor Thomas Lingefjärd vid Göteborgs Universitet Thomas.Lingefjard@ped.gu.se Thomas Lingefjärd Introduktion till Graphmatica 1
Det är lätt att hitta datorprogram som ritar kurvor av enkla funktionsuttryck,
Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd Parametriska kurvor Geogebra är ett så kallad dynamiskt geometriprogram och uppfattas kanske som ett program för främst geometri. Men Geogebra kan användas för alla delområden
x 2 5x + 4 2x 3 + 3x 2 + 4x + 5. d. lim 2. Kan funktionen f definieras i punkten x = 1 så att f blir kontinuerlig i denna punkt? a.
. Beräkna följande gränsvärden: a. lim 2 5 + 6 2 2. b. lim 2 5 + 4 3 + 2 4 2. c. lim. d. lim 2 3 + 3 2 + 4 + 5 2 + + 3 + 2 2 + 3 + 4. 2. Kan funktionen f definieras i punkten = så att f blir kontinuerlig
x 2 5x + 4 2x 3 + 3x 2 + 4x + 5. d. lim 2. Kan funktionen f definieras i punkten x = 1 så att f blir kontinuerlig i denna punkt? a.
. Beräkna följande gränsvärden: a. lim 2 5 + 6 2 2. b. lim 2 5 + 4 3 + 2 4 2. c. lim. d. lim 2 3 + 3 2 + 4 + 5 2 + + 3 + 2 2 + 3 + 4. 2. Kan funktionen f definieras i punkten = så att f blir kontinuerlig
6. Samband mellan derivata och monotonitet
34 6 SAMBAND MELLAN DERIVATA OCH MONOTONITET 6. Samband mellan derivata och monotonitet Antag att funktionen f är deriverbar på ]a,b[. Vi vet att derivatan f ( 0 ) i 0 ]a,b[ är riktningskoefficienten för
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIAL EKVATIONER i) En differentialekvation
Matematik D (MA1204)
Matematik D (MA104) 100 p Betygskriterier med eempeluppgifter Värmdö Gymnasium Betygskriterier enligt Skolverket Kriterier för betyget Godkänd Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och
Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren
Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.
+ 5a 16b b 5 då a = 1 2 och b = 1 3. n = 0 där n = 1, 2, 3,. 2 + ( 1)n n
Repetition, Matematik I.. Bestäm koefficienten vid 2 i utvecklingen av ( + 2 2 ) 5. 2. Bestäm koefficienten vid 2 i utvecklingen av ( + ) n för n =, 2,,.. Beräkna a 5 5a 2b + 5a 2b 2 5a 2 b + 5a 6b 2b
x 2 5x + 4 2x 3 + 3x 2 + 4x + 5. d. lim 2. Kan funktionen f definieras i punkten x = 1 så att f blir kontinuerlig i denna punkt? a.
. Beräkna följande gränsvärden: a. lim 2 5 + 6 2 2. b. lim 2 5 + 4 3 + 2 4 2. c. lim 0. d. lim 2 3 + 3 2 + 4 + 5 2 + + 3 + 2 2 + 3 + 4. 2. Kan funktionen f definieras i punkten = så att f blir kontinuerlig
BASPROBLEM I ENDIMENSIONELL ANALYS 1 Jan Gustavsson
Matematikcentrum Matematik BASPROBLEM I ENDIMENSIONELL ANALYS Jan Gustavsson. Algebraiska förenklingar.. Reella andragradsekvationer.. Enkla rotekvationer - eventuellt med falsk rot.. Enkla absolutbeloppsproblem.
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER
6.2 Implicit derivering
6. Implicit derivering 6 ANALYS 6. Implicit derivering Gränsvärden, som vi just tittat på, är ju en fundamental del av begreppet derivata, och i mattekurserna i gymnasiet har vi roat oss med att hitta
Tentamensuppgifter, Matematik 1 α
Matematikcentrum Matematik NF Tentamensuppgifter, Matematik 1 α Utvalda och utskrivna av Tomas Claesson och Per-Anders Ivert Aritmetik 1. Bestäm en största gemensam delare till heltalen a) 5431 och 1345,
Svar till S-uppgifter Endimensionell Analys för I och L
Svar till S-uppgifter Endimensionell Anals för I och L S a) ja, ja, ja, nej, ja S4 N = A(I σ MZ), Z = I (σ A N), A = I MA S5 Du har väl inte verkligen multiplicerat ut alla termer? a) resp. b) 4 resp.
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER i) En differentialekvation
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER i) En differentialekvation
KOMPLETTERANDE UPPGIFTER TILL MATEMATISK ANALYS - EN VARIABEL AV FORSLING OCH NEYMARK
KOMPLETTERANDE UPPGIFTER TILL MATEMATISK ANALYS - EN VARIABEL AV FORSLING OCH NEYMARK ELIN GÖTMARK MATS JOHANSSON INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Date: 3 augusti 202.
SF1626 Flervariabelanalys
1 / 28 SF1626 Flervariabelanalys Föreläsning 2 Hans Thunberg Institutionen för matematik, KTH VT 2018, Period 4 2 / 28 SF1626 Flervariabelanalys Dagens lektion: avsnitt 11.1 11.3 Funktioner från R till
P03. (A) Visa, att om en aritmetisk serie med differensen d har a som första och b som sista term, så är seriens summa b + a 2.
Kap P. P0. (A) Rita följande kurvor a. = + = c. = [ + ], där [a] betecknar heltalsdelen av talet a d. sgn( ), där sgn(a) betecknar tecknet av talet a. P0. (B) För vilka reella gäller + + + 4? P0. (A) Visa,
där x < ξ < 0. Eftersom ξ < 0 är högerledet alltid mindre än Lektion 4, Envariabelanalys den 30 september 1999 r(1 + 0) r 1 = r.
Lektion 4, Envariabelanals den 30 september 1999 där 0 < ξ 0 är högerledet alltid större än 2.6.2 Åskådliggör medelvärdessatsen genom att finna en punkt i det öppna intervallet (1, 2) där
Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)),
Lösningsförslag Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA52G Matematisk Analys MA23G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 203-05- kl 4.30-9.30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver
Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel
Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel v0.6, 4 april 04 Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk Analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag:
2301 OBS! x används som beteckning för både vinkeln x och som x-koordinat
2301 OBS! x används som beteckning för både vinkeln x och som x-koordinat A Punkten P har koordinaterna x och y P = (x, y) i enhetscirkeln gäller att { x = cos x y = sin x P = (cos x, sin x) För vinkeln
Denna tentamen består av två delar. Först sex enklare uppgifter, som vardera ger maximalt 2 poäng. Andra delen består av tre uppgifter, som
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Eaminator: Jan Eriksson sin( + ) sin + + n 6 LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MATEMATIK MAA1 och MMA1 Basutbildning II i matematik
Planering för kurs C i Matematik
Planering för kurs C i Matematik Läromedel: Holmström/Smedhamre, Matematik från A till E, kurs C Antal timmar: 85 (70 + 15) I nedanstående planeringsförslag tänker vi oss att C-kursen studeras på 85 klocktimmar.
1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p)
TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF TEN Datum: -- Tid: :5-7:5 Hjälpmedel: Formelblad, delas ut i salen Miniräknare (av vilken tp som hels Förbjudna hjälpmedel: Ägna formelblad, telefon, laptop
Matematik E (MA1205)
Matematik E (MA105) 50 p Betygskriterier med eempeluppgifter Värmdö Gymnasium Mål och betygskriterier Ma E (MA105) Matematik Läsåret 003-004 Betygskriterier enligt Skolverket KRITERIER FÖR BETYGET GODKÄND
Svar och anvisningar till arbetsbladen
Svar och anvisningar till arbetsbladen Repetitionsmaterial (Facit) Anders Källén Notera att detta är första versionen av svaren Både felräkningar och feltrck kan förekomma! Fingeröfningar Övning,, c) 0,
med angivande av definitionsmängd, asymptoter och lokala extrempunkter. x 2 e x =
UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Anders Källström Prov i matematik Distans, Matematik A Analys 2004 02 4 Skrivtid: 0-5. Hjälpmedel: Gymnasieformelsamling. Lösningarna skall åtföljas av förklarande
Moment Viktiga exempel Övningsuppgifter I
Moment Viktiga eempel Övningsuppgifter I Inga Inga Inga Grafritning Vi använder en sjustegsprocess Funktionens definitionsmängd 2 Funktionens skärningspunkter med alarna Asymptoter 4 Stationära punkter
3.1 Derivator och deriveringsregler
3. Derivator och deriveringsregler Kort om derivator Eempel derivatans definition deriveringsregler numerisk derivering andraderivatan På höjden km kan lufttrcket mbar beskrivas med funktionen = 03 e 0,
G VG MVG Programspecifika mål och kriterier
Betygskriterier Matematik C MA10 100p Respektive programmål gäller över kurskriterierna MA10 är en nationell kurs oc skolverkets kurs- oc betygskriterier finns på ttp://www.skolverket.se/ Detta är vår
Uppgift 1. Bestäm definitionsmängder för följande funktioner 2. lim
Tentamen (TEN) i MATEMATIK, HF 7 dec 7 Tid :-7: KLASS: BP 7 Lärare: Armin Halilovic Hjälpmedel: Miniräknare av vilken typ som helst, en formelsamling och ett bifogat formelblad. Denna lapp lämnar du in
TATM79: Föreläsning 4 Funktioner
TATM79: Föreläsning 4 Funktioner Johan Thim augusti 08 Funktioner Vad är egentligen en funktion? Definition. En funktion f är en regel som till varje punkt i en definitionsmängd D f tilldelar precis ett
grafer Centralt innehåll
Trigonometri och grafer Centralt innehåll Trigonometriska funktioners grafer och dess egenskaper. Grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. Härledning och användning av deriveringsregler
Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.
Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.1 Delkapitlet introducerar en del terminologi och beteckningar som används.
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Differentialekvationer Inledning DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera
Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning
Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning
Repetitionsuppgifter. Geometri
Endimensionell anals, Geometri delkurs B1 1. Fra punkter A, B, C och D ligger pa en cirkel med radien 1 dm. Se guren! Strackorna AD och BD ar lika langa. Vidare ar vinkeln BAC och vinkeln ABC 100. D Berakna
Experimentversion av Endimensionell analys 1
Matematikcentrum Matematik Eperimentversion av Endimensionell anals Alternativ eamination Under lp 999 kommer för Bi 99, L 99 och V 99 att ges en något modifierad kurs i Endimensionell anals. Kursen avviker
Lektion 6, Envariabelanalys den 14 oktober Låt oss krympa f:s definitionsmängd till en liten omgivning av x = x 2.
Lektion 6, Envariabelanals den 4 oktober 999 Låt f vara en kontinuerligt deriverbar funktion vars graf är återgiven i figuren till höger. Besvara följande frågor. Låt oss krmpa f:s definitionsmängd till
Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:
Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse
En normalvektor till g:s nivåyta i punkten ( 1, 1, f(1, 1) ) är gradienten. Lektion 6, Flervariabelanalys den 27 januari z x=y=1.
Lektion 6, Flervariabelanals den 27 januari 2000 1272 Givet funktionen och punkten p 1, 1, beräkna a gradienten till f i p, f, + b en ekvation för tangentplanet till f:s graf i punkten p, fp, c en ekvation
Kap Funktioner av flera variabler, definitionsmängd, värdemängd, graf, nivåkurva. Gränsvärden, kontinuitet.
Kap. 2. 2.2. Funktioner av flera variabler, definitionsmängd, värdemängd, graf, nivåkurva. Gränsvärden, kontinuitet. 20. Skissera definitionsmängden till följande funktioner: A a. f(,) = ln ( 2 2 ) A b.
18 Kurvintegraler Greens formel och potential
Nr 8, 6 april -5, Amelia 8 Kurvintegraler Greens formel och potential 8. Greens formel Vi studerar i detta avsnitt kurvor i planet, i R. En kurvintegral är som vi sett en integral på en kurva i planet.
konstanterna a och b så att ekvationssystemet x 2y = 1 2x + ay = b
Lösningsförslag till Tentamen i Inledande matematik för E, (TMV57), 203-0-26. Till denna uppgift skulle endast lämnas svar, men här ges kortfattade lösningar. a) För vilka tal gäller 2 + > cos2 ()? Lösning:
MAPLE MIKAEL STENLUND
MAPLE MIKAEL STENLUND. Introduktion I dina inlämningsuppgifter skall ett program som heter Maple användas för att lösa ett antal matematiska problem. Maple är ett symbolhanterande program som har ett antal
Lösningar till Matematik 3000 Komvux Kurs D, MA1204. Senaste uppdatering Dennis Jonsson
, MA104 Senaste uppdatering 009 04 03 Dennis Jonsson Lösningar till Matematik 3000 Komvu Kurs D, MA104 Fler lösningar kommer fortlöpande. Innehåll 110... 6 111... 6 11... 6 1130... 7 1141... 7 114... 8
Teorifrå gor kåp
Teorifrå gor kåp. 2.2 5.2 Funktioner och dess grafer 1) Vad är en funktion? 2) Vad är den naturliga definitionsmängden ge några eempel 3) Vad är en värdemängd? 4) Vad är en sammansatt funktion? 5) Varför
vilket är intervallet (0, ).
Inledande kurs i matematik, avsnitt P. P..3 Lös olikheten > 4 och uttrck lösningen som ett intervall eller en union av intervall. P..7 Lös olikheten 3( ) < (3 + ), och uttrck lösningen som ett intervall
Tentamen i Envariabelanalys 1
Linköpings universitet Matematiska institutionen Matematik och tillämpad matematik Kurskod: TATA4 Provkod: TEN Tentamen i Envariabelanalys 4--8 kl. 8.. Inga hjälpmedel. Lösningarna ska vara fullständiga,
vux GeoGebraexempel 3b/3c Attila Szabo Niclas Larson Gunilla Viklund Mikael Marklund Daniel Dufåker
matematik Attila Szabo Niclas Larson Gunilla Viklund Mikael Marklund Daniel Dufåker vux 3b/3c GeoGebraexempel Till läsaren i elevböckerna i serien matematik origo finns uppgifter där vi rekommenderar användning
III. Analys av rationella funktioner
Analys 360 En webbaserad analyskurs Grundbok III. Analys av rationella funktioner Anders Källén MatematikCentrum LTH anderskallen@gmail.com III. Analys av rationella funktioner () Introduktion Vi ska nu
Rättelseblad till M 2b
Rättelseblad till M 2b 47-08592-7 Trckfel (första eller andra trckningen) Sida Var Står Skall stå 5 Rad nerifrån Ekvationen 209 Ekvationen 2 = 3 209 65 Uppg 269...tillsamman tillsammans 44 Eempel 2 2 2
Lösningsförslag TATM
Lösningsförslag TATM79 08-0-04 a Binomialsatsen medför att b Eftersom 5 = 3 + 4i 3 i 5 5 k 5 k k = 3 5 80 4 + 80 3 40 + 0 4i 3 = 3 + 4i3 + i 0 gäller att realdelen blir 9 4 + 3 = + i3 5 = 9 + i3, c Summan
Gränsvärdesberäkningar i praktiken
Gränsvärdesberäkningar i praktiken - ett komplement till kapitel i analsboken Jonas Månsson När man beräknar gränsvärden använder man sig av en rad olika strategier beroende på det givna problemet. Avsikten
5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 29 augusti 2005
KTH Matematik 5B114 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 29 augusti 2005 1. a) Om två av sidorna i en triangel är 5 meter respektive 6 meter. Vilka längder på den tredje sidans längd
NpMa3c vt Kravgränser
Kravgränser Provet består av ett muntligt delprov (Del A) och tre skriftliga delprov (Del B, Del C och Del D). Tillsammans kan de ge 66 poäng varav 25 E-, 24 C- och 17 A-poäng. Observera att kravgränserna
Läsanvisningar till kapitel 4 i Naturlig matematik
Läsanvisningar till kapitel 4 i Naturlig matematik Avsnitt 4.1 I kapitel 4 kommer du att möta de elementära funktionerna. Dessa är helt enkelt de vanligaste funktionerna som vi normalt arbetar med. Här
LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål
LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål Lärmål för godkänt Funktion, gränsvärde, kontinuitet, derivata. Förklara begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd, och bestämma (största möjliga)
Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9
Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos
Endast kommenterade svar!!! OBS: Inte alla delsteg är redovisade!
MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Avd. Matematik Examinator: Annemarie Luger Lösningsförslag Anals, problemlösning, 7.5 hp Matematik I den 5 februari 4 Endast kommenterade svar!!! OBS: Inte
Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs.
Uppföljning av diagnostiskt prov 06-0- Repetition av kursmoment i TNA00-Matematisk grundkurs. Reella tal, intervall, räta linjer, cirklar Faktorsatsen, faktoriseringar, polynomekvationer Olikheter Ekvationer
Instuderingsfrågor för Endimensionell analys kurs B1
Instuderingsfrågor för Endimensionell analys kurs B1 Anvisningar Avsikten med följande frågor är att hjälpa dig med självkontroll av dina kunskaper. Om du känner dig osäker på svaren bör du slå upp motsvarande
d) cos ( v) = a Se facit. Se facit. b) Se facit. sin x har maxvärdet 1 och minvärdet 1. c) ymax ymin
d) cos ( v) a Kapitel 7 Rita t.e. figur enligt s 9 fel. Rita t.e. figur enligt s 9 rätt. c) Huvudräkning: 8 6 Tredje kvadranten fel. d) tan v tan (v + n 8 ) rätt 8 Pythagoras: motstående katet sin v /,6
Instuderingsfrågor för Endimensionell analys kurs B1 2011
Instuderingsfrågor för Endimensionell analys kurs B1 2011 Anvisningar Avsikten med följande frågor är att hjälpa dig med självkontroll av dina kunskaper. Om du känner dig osäker på svaren bör du slå upp
9 Skissa grafer. 9.1 Dagens Teori
9 Skissa grafer 9.1 Dagens Teori Så här hittar man etrempunkter, ma-, min eller terrasspunkter, till en kurva y = f() med hjälp av i första hand f () 1 Bestäm f () och f () 2 Lös ekvationen f () = 0. Om
R LÖSNINGG. Låt. (ekv1) av ordning. x),... satisfierar (ekv1) C2,..., Det kan. Ekvationen y (x) har vi. för C =4 I grafen. 3x.
Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR, SF676 Begynnelsevärdesproblem Enkla DE ALLMÄN LÖSNING PARTIKULÄR LÖSNING SINGULÄR R LÖSNINGG BEGYNNELSEVÄRDESPROBLEM (BVP) Låt ( n) F(,,,, y ( )) vara en ordinär DE av
Lösningsförslag. Högskolan i Skövde (JS, SK) Svensk version Tentamen i matematik
Lösningsförslag Högskolan i Skövde (JS, SK) Svensk version Tentamen i matematik Kurs: MA15G Matematisk Analys MA13G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 9-3-7 kl 8.3-1.3 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel
(5 + 4x)(5 2y) = (2x y) 2 + (x 2y) ,
MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA11 Matematisk grundkurs TEN Datum: 015-06-01
Inledande kurs i matematik, avsnitt P.4
Inledande kurs i matematik, avsnitt P.4 P.4. Bestäm definitionsmängd och värdemängd till funktionen f() = +. så ser vi att den har värdemängden [0, ). Eftersom funktionen G har utseendet någonting där
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 215-1-27 DEL A 4 1. Betrakta funktionen f som ges av f(x) = 1 + x + (x 2). 2 A. Bestäm definitionsmängden till f. B. Bestäm alla intervall där f är
Lösningsförslag till Tentamen: Matematiska metoder för ekonomer
Matematiska Institutionen Tentamensskrivning STOCKHOLMS UNIVERSITET kurskod: MM Eaminator: Åsa Ericsson 4-5-7 Lösningsförslag till Tentamen: Matematiska metoder för ekonomer 7 maj 4, kl. 9:-4:. (a) Integralen
Matematiska Institutionen L osningar till v arens lektionsproblem. Uppgifter till lektion 9:
Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Inger Sigstam Envariabelanalys, hp --6 Uppgifter till lektion 9: Lösningar till vårens lektionsproblem.. Ett fönster har formen av en halvcirkel ovanpå en
MATEMATIK Datum: Tid: förmiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christoffer Standar, Tel.
MATEMATIK Datum: -- Tid: förmiddag Chalmers Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christoffer Standar, Tel.: 7-88 Lösningar till tenta i TMV Analys och linjär algebra K/Bt/Kf,
v0.2, Högskolan i Skövde Tentamen i matematik
v0., 08-03-3 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver bifogat formelblad.
NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10
JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 214-1-24 DEL A 1. Låt f(x) = e x sin x. A. Bestäm alla kritiska (stationära) punkter till funktionen f. B. Avgör vilka av de kritiska punkterna som
Uppgift Endast svar krävs. Uppgift Fullständiga lösningar krävs. 120 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal.
NpMa3c ht 01 Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-16. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser
5. Förklara varför sannolikheten att en slumpvis vald lottorad har 7 rätt är x + x 2 innehåller termen 14x. Bestäm
VECKANS UPPGIFTER MENY FÖR HELA MOMENT 3 5B3 Amelia fr P och T ht 004 Uppgifter till Vecka 4. Förklara hur ett induktionsbevis fungerar.. Bevisa att 4 n är jämnt delbart med 3 för n =,, 3,... 3. Bevisa
SF1625 Envariabelanalys
Föreläsning 7 Institutionen för matematik KTH 12 september 2016 Injektiva funktioner En funktion är en regel som till varje tal i definitionsmängden ordnar ett bestämt tal i värdemängden. Injektiva funktioner
Dagens tema är exponentialfunktioner. Egentligen inga nyheter, snarare repetition. Vi vet att alla exponentialfunktioner.
Dagens tema är exponentialfunktioner. Egentligen inga nyheter, snarare repetition. Vi vet att alla exponentialfunktioner f(x) = C a x kan, om man så vill, skrivas om, med basen e, till Vi vet också att
Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I
Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I Kurs: MA15G Matematisk Analys MA13G Matematisk analys för ingenjörer MA71A Matematik för lärare C, delkurs Matematisk
5B1134 Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under läsåren och
KTH Matematik 1 5B1134 Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under läsåren 23-24 och 24-25 25-8-31 1 Geometri med trigonometri Övning 1.1 [5B1134:Modell:1] C = (5, 1).
Bedömningsanvisningar
Bedömningsanvisningar NpMab ht 01 Eempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar
Integraler undersökande arbetssätt med GeoGebra. S. Mehanovic och P. Jönsson
Integraler undersökande arbetssätt med GeoGebra S. Mehanovic och P. Jönsson GeoGebra är ett matematikprogram utvecklat för att användas i matematikundervisningen från grundskola till universitetsnivå.
Parametriserade kurvor
CTH/GU LABORATION 4 TMV37-4/5 Matematiska vetenskaper Inledning Parametriserade kurvor Vi skall se hur man ritar parametriserade kurvor i planet samt hur man ritar tangenter och normaler i punkter längs
Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud
Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud 5B 6, Differential- och integralkalkyl II, del, envariabel, för F. Tentamen torsdag 3 maj 7, 8.-3. Förslag till lösningar.. Ange definitions- och värdemängderna
6 Derivata och grafer
6 Derivata och grafer 6.1 Dagens Teori När vi plottar funktionen f(x) = x + 1x 99x 8 med hjälp av dosan kan man få olika resultat beroende på vilka intervall man valt. 00000 100000-00 -100 100 00-100000
ÖVNINGAR I MATEMATIK. Göran Forsling. 14 april 2011
ÖVNINGAR I MATEMATIK Göran Forsling 4 april 0 Förord. Tänker du börja studera på ett tekniskt/naturvetenskapligt program till hösten? Vill du ge dina studier en flygande start? I stort sett vilken teknisk/naturvetenskaplig
TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer
TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer Johan Thim 0 januari 207 Introduktion En differentialekvation (DE) i en variabel är en ekvation som innehåller både
Envariabelanalys: Vera Koponen. Envariabelanalys, vt Uppsala Universitet. Vera Koponen Föreläsning 5-6
Envariabelanalys: Föreläsning 5-6 Vera Koponen Uppsala Universitet Envariabelanalys, vt 2011 Derivata: allmänt Antag att f (x) är en funktion. Derivata: allmänt Antag att f (x) är en funktion. Derivatan
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF165 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 15-4-7 DEL A 1. Låt f(x) = arcsin x + 1 x. A. Bestäm definitionsmängden till funktionen f. B. Bestäm funktionens största och minsta värde. (Om du har
DERIVATA. = lim. x n 2 h h n. 2
DERIVATA Läs avsnitten 6.-6.5. Lös övningarna 6.cd, 6.2, 6.3bdf, 6.4abc, 6.5bcd, 6.6bcd, 6.7, 6.9 oc 6.. Läsanvisningar Allmänt gäller som vanligt att bevisen inte ingår i kursen, men det är mycket nyttigt
3.3. Symboliska matematikprogram
3.3. Symboliska matematikprogram Vi skall nu övergå till att behandla de vanligaste matematikprogrammen, och börja med de symboliska. Av dessa kan både Mathematica och Maple användas på flere UNIX-datorer.
MATEMATIK Datum: 2014-01-14 Tid: förmiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christo er Standar, Tel.
MATEMATIK Datum: -- Tid: förmiddag Chalmers Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Christo er Standar, Tel.: 7-88 Lösningar till tenta i TMV Analys och linjär algebra K/Bt/Kf,
Betygskriterier Matematik D MA p. Respektive programmål gäller över kurskriterierna
Betygskriterier Matematik D MA04 00p Respektive programmål gäller över kurskriterierna MA04 är en nationell kurs och skolverkets kurs- och betygskriterier finns på http://www3.skolverket.se/ Detta är vår
Lösningsförslag, preliminär version 0.1, 23 januari 2018
Lösningsförslag, preinär version 0., 3 januari 08 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel
Kan du det här? o o. o o o o. Derivera potensfunktioner, exponentialfunktioner och summor av funktioner. Använda dig av derivatan i problemlösning.
Kan du det här? o o o o o o Vad innebär det att x går mot noll? Vad händer då x går mot oändligheten? Vad betyder sekant, tangent och ändringskvot och vad har dessa begrepp med derivatan att göra? Derivera
Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Bengt Andersson, Elias Said, Jonas Stenholm
Tentamen i Matematik, HF93, 9 oktober, kl 8.5.5 Hjälpmedel: Endast ormelblad miniräknare är inte tillåten) För godkänt krävs poäng av möjliga poäng. Betgsgränser: För betg A, B, C, D, E krävs, 9, 6, 3