Inledande matematisk analys. 1. Utred med bevis vilket eller vilka av följande påståenden är sana:

Relevanta dokument
H1009, Introduktionskurs i matematik Armin Halilovic. använder vi oftast induktionsbevis.

Inledande matematisk analys (TATA79) Höstterminen 2016 Föreläsnings- och lekionsplan

Uppgifter 3: Talföljder och induktionsbevis

TNA001- Matematisk grundkurs Tentamen Lösningsskiss

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n grad( P(

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R.

LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER AV HÖGRE ORDNINGEN

TNA001 Matematisk grundkurs Övningsuppgifter

Bertrands postulat. Kjell Elfström

Tentamenskrivning, , kl SF1625, Envariabelanalys för CINTE1(IT) och CMIEL1(ME ) (7,5hp)

H1009, Introduktionskurs i matematik Armin Halilovic POLYNOM, POLYNOMDIVISION, ALGEBRAISKA EKVATIONER, PARTIALBRÅKSUPPDELNING. vara ett polynom där a

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

101. och sista termen 1

Anmärkning: I några böcker använder man följande beteckning ]a,b[, [a,b[ och ]a,b] för (a,b), [a,b) och (a,b].

Tenta i MVE025/MVE295, Komplex (matematisk) analys, F2 och TM2/Kf2

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

Tentamen SF1633, Differentialekvationer I, den 22 oktober 2018 kl

Induktion LCB Rekursion och induktion; enkla fall. Ersätter Grimaldi 4.1

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x)

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Att repetera.

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

4. Uppgifter från gamla tentor (inte ett officiellt urval) 6

Vad är det okända som efterfrågas? Vilka data är givna? Vilka är villkoren?

Ekvationen (ekv1) kan beskriva en s.k. stationär tillstånd (steady-state) för en fysikalisk process.

Om komplexa tal och funktioner

Kontrollskrivning 3 i SF1676, Differentialekvationer med tillämpningar. Tisdag kl 8:15-10

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Sammanfattning av föreläsningarna 1-6, 29/10-8/11, = m n

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Problem 2 löses endast om Du hade färre än 15 poäng på duggan som gavs arctanx sin x. x(1 cosx) lim. cost.

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

Tentamen i Sannolikhetsteori III 13 januari 2000

Tentamen i Envariabelanalys 1

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist

1. BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. n x

b 1 och har för olika värden på den reella konstanten a.

Lösningar och kommentarer till uppgifter i 1.1

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n = grad( P(

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall:

Del A. x 0 (1 + x + x 2 /2 + x 3 /6) x x 2 (1 x 2 /2 + O(x 4 )) = x3 /6 + O(x 5 ) (x 3 /6) + O(x 4 )) = 1 + } = 1

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet Passagesannolikheter Passagetider...

Kompletterande kurslitteratur om serier

. Mängden av alla möjliga tillstånd E k kallas tillståndsrummet.

= x 1. Integration med avseende på x ger: x 4 z = ln x + C. Vi återsubstituerar: x 4 y 1 = ln x + C. Villkoret ger C = 1.

Övning 3 - Kapitel 35

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen med lösningar

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

EGENRUM, ALGEBRAISK- OCH GEOMETRISK MULTIPLICITET

i de fall de existerar. Om gränsvärdet ifråga inte skulle existera, ange i så fall detta med motivering.

θx θ 1 om 0 x 1 f(x) = 0 annars

Datastrukturer och algoritmer

Kontrollskrivning 2 till Diskret Matematik SF1610, för CINTE1, vt 2019 Examinator: Armin Halilovic Datum: To Σ p P/F Extra Bonus

Följande begrepp används ofta vid beskrivning av ett statistiskt material:

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

1. (a) Eftersom X och Y har samma fördelning så har de även samma väntevärde och standardavvikelse. E(X 2 ) = k

Svar till tentan

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 HL Z x x x

Introduktion till statistik för statsvetare

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel.

Höftledsdysplasi hos dansk-svensk gårdshund - Exempel på tavlan

Kompletterande material till kursen Matematisk analys 3

Analys av algoritmer. Beräkningsbar/hanterbar. Stora Ordo. O(definition) Datastrukturer och algoritmer. Varför analysera algoritmer?

RESTARITMETIKER. Avsnitt 4. När man adderar eller multiplicerar två tal som t ex

Sida 1 av 12. vara ett inkonsistent system (= olösbart system dvs. ett system som saknar lösning). b =.

Föreläsning 2: Punktskattningar

Av Henrik 01denburg\ Radikaler. För att lösa ekv.: x n = a (n helt, pos. tal) konstruerar man kurvan

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

Matematisk statistik TMS063 Tentamen

Funktionsteori Datorlaboration 1

Tentamen i Linjär Algebra, SF december, Del I. Kursexaminator: Sandra Di Rocco. Matematiska Institutionen KTH

SAMMANFATTNING TAMS79 Matematisk statistik, grundkurs

Föreläsningar 7,8 sept 24, sept 26 v 39). delvis DD Chapter 6.

= (1 1) + (1 1) + (1 1) +... = = 0

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer)

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl

Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel 5

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl

c k P ), eller R n max{ x k b dx def lim max n f ( def definition. [a,b] om

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

TENTAMEN Datum: 16 okt 09

Tentamen i matematisk statistik

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

UPPSKATTNING AV INTEGRALER MED HJÄLP AV TVÅ RIEMANNSUMMOR. Med andra ord: Vi kan approximera integralen från båda sidor

För att skatta väntevärdet för en fördelning är det lämpligt att använda Medelvärdet. E(ξ) =... = µ

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 4

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet

Räkning med potensserier

Lycka till! I(X i t) 1 om A 0 annars I(A) =

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs.

Lösningar till tentamensskrivning i kompletteringskurs Linjär Algebra, SF1605, den 10 januari 2011,kl m(m + 1) =

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

Transkript:

TATA79/TEN3 Tetame, 08-04-06 Iledade matematisk aalys. Utred med bevis vilket eller vilka av följade påståede är saa: (a) Om x 7 är x(x 3) 5; (b) Om (x )(x 6) 0 är x 6; (c) (x + 6)(x ) > 0 om x > 6. Solutio: (a) Om x 7 är x 3 > 4 så är x(x 3) > 8 > 5 och därför är påståedet sat; (b) Om (x )(x 6) 0 måste (x ) och (x 6) har olika tecke. Därför är x 6 och i syerhet är x 6 så påståedet är sat; (c) Om x = 4 är (x + 6)(x ) = ( 6) = 0 trots att x > 6. Därför är påståedet falskt.. Fibiacci talföljd (F ) defiieras av villkore { F+ = F + + F för F = F = (a) Räcka ut F, F, F 3, F 4, F 5 och F 6. Vilket eller vilka är jämt delbart med 8? (b) Visa att F +6 = 5F + 8F + för alla. (c) Visa att vart sjätte tal frå och med talet F 6 är jämt delbart med 8. Solutio: (a) F =, F =, F 3 =, F 4 = 3, F 5 = 5 och F 6 = 8. Bara F 6 är delbart med 8 (b) Frå villkore vet vi att F +6 = F +5 + F +4 = (F +4 + F +3 ) + F +4 = F +4 + F +3 = (F +3 + F + ) + (F + + F + ) = F +3 + 3F + + F + = (F + + F + ) + 3(F + + F ) + F + = F + + 6F + + 3F = (F + + F ) + 6F + + 3F = 8F + + 5F för alla.

(c) Vi ger e iduktiosbevis. Vi vet att F 6 = 8 är jämt delbart med 8. Nu atar vi att F l är jämt delbart med 8 och betrakta F l+6. Frå (b) vet vi att F l+6 = 8F l+ + F l och därför är F l+8 jämt delbart med 8 eftersom det är e summa av två tal som är delbara med 8: 8F l+ är jämt delbart med 8 (oavsett av värdet av F l+ ) och vi atog att F l var jämt delbart med 8. Därför har vi bevisat att om F l är jämt delbart med 8 så är F l+8 jämt delbart med 8 och eligt iduktiospricipe är F 6k delbara med 8 för varje heltal k. 3. (a) Visa att uttrycket (där a, b R) ite beror på b. si(a + b) + si(a b) cos(a + b) + cos(a b) (b) Visa att för alla x, y R ( ) x + y si x + si y ta = cos x + cos y Solutio: (a) Eligt (??) och (??) är som beror ite på b. si(a + b) + si(a b) cos(a + b) + cos(a b) (si a cos b + cos a si b) + (si a cos b cos a si b) = (cos a cos b si a si b) + (cos a cos b + si a si b) si a cos b = cos a cos b = ta a (b) Om vi tar a = (x + y)/ och b = (x y)/ i likhete ova får vi att ( ) x + y si x + si y ta = cos x + cos y för alla x, y R. 4. Betrakta e fuktio f : R\{4} M, där M R, som är defiierad eligt uttrycket f(x) = 6x 8 x 4. (a) Utred vad mägde M måste vara så att f är bijektiv. (b) Ge ett uttryck för f (y) som gäller för alla y M, där M är ditt svar till (a).

Solutio: (a) Vi räkar y = f(x) = 6x 8 x 4 x 4 y(x 4) = 6x 8 x(y 6) = 4y 8 x = 4y 8 y 6 där sista ekvivalese gäller om och edast om y 6. Därifrå ser vi att y = f(x) har e uik lösig x 4 om och edast om y 6. Därför välja vi M = R \ {6}. (b) Frå räkige ova ser vi att för alla y R \ {6}. f (y) = 4y 8 y 6 5. Kom ihåg att { 0 om x, exp (x) = ( + x ) om > x, för positiva heltal och x R. (a) Defiiera expoetialfuktioe exp: R R och talel e. (b) Visa att om > x. exp (x) exp(x) (c) Aväd (b) för att visa ( ) ( + + e exp ( x) ) + Solutio: för alla 3. (a) exp(x) = sup N exp (x) för alla x R och e = exp(). (b) Eftersom exp(x) = sup N exp (x) är exp(x) e över begräsig av (exp (x)), så är exp (x) exp(x) () för alla x R och N. Eftersom () gäller för alla x R ka vi sätta x i istället för x och får exp ( x) exp( x) = för > x, eftersom i så fall är exp (x) > 0. Därför ger () och () att exp (x) exp(x) = 3 exp( x) exp ( x) () exp( x) exp ( x). (3)

(c) Om vi sätter x = och defiitioe av exp i i första olikhet i (3) för vi att ( ) ( + = + = exp ) () exp() = e för. Om vi sätter x = och defiitioe av exp i i sista olikhet i (3) får vi att ( ) e = exp() exp ( ) = för, så ( + e ) + för 3. Allihop då är ( ) ( + + e ) + för 3. 6. (a) Defiiera vad det betyder att säga l R är e största udre begräsig till e icketom mägd A. (b) Bevisa att de största udre begräsige till följde (b ) = är där Solutio: för varje positivt heltal. (a) Det betyder att (i) l a för alla a A, och b = + 5 + + 6 (ii) till varje ε > 0 fis det a A så att a < l + ε. (b) Först vill vi kolla att är e udre begräsig av (b ) =. Eftersom 5 0 och + 6 > 0 så är b = + 5 + + 6 = + 5 + 6 och därmed är e udre begräsig till följde (b ) =. Nu betraktar vi ε > 0 och räkar 5 + 6 5 5 så om vi välja > 5/ε då har vi hittat så att är b = + < + ε för samma. 5 +6 5 +6 5 < ε och därför Då har vi vissat att är de mista udre begräsige till följde (b ) =. 4

7. Betrakta fuktioe f : C C defiierad eligt formel för alla z C. f(z) = z (a) Visa att om x > 0, y > 0 och z = x + iy det vill säga, z ligger i de första kvadrate då är I(f(z)) > 0. (b) Betrakta w C som uppfyller olikhete I(w) > 0. Visa att ekvatioe w = f(z) har e lösig z som ligger i de första kvadrate. Solutio: (a) Om x > 0, y > 0 och z = x + iy är Därför är I(f(z)) = xy > 0. f(z) = z = (x + iy) = x y + xyi. (b) Sätt w = u + iv och z = x + iy där x, y, u, v R. Vi vill lösa ekvatioe u + iv = x y + xyi för positiva x och y. Real- och imagiärdele av ekvatioe är u = x y v = xy. respektive Eftersom w = z vet vi också att u + v = x + y. Frå första och sista likhete får vi att samt x = u + u + v y = u + u + v. Därför är kadidatora för positiva x och y u + u x = + v u + u och y = + v. Nu ka ma kolla att de är positiva lösigar till u + iv = x y + xyi eftersom v = I(w) > 0. 5