Lösningsförslag till Tentamen i SF1602 för CFATE 1 den 20 december 2008 kl 8-13

Relevanta dokument
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Tentamen Måndagen den 12 januari 2015

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 2 SF1664

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Tentamen Måndagen den 11 januari 2016

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1664 Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF1644) 1/ e x h. (sin x) 2 1 cos x.

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A. e 50k = k = ln 1 2. k = ln = ln 2

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

Modul 4 Tillämpningar av derivata

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A. e x2 /4 2) = 2) =

4. Bestäm eventuella extrempunkter, inflexionspunkter samt horisontella och vertikala asymptoter till y = 1 x 1 + x, och rita funktionens graf.

x 2 = lim x 2 x 2 x 2 x 2 x x+2 (x + 3)(x + x + 2) = lim x 2 (x + 1)

Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)),

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Jonny Lindström MVE475 Inledande Matematisk Analys

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

Högskolan i Skövde (SK, YW) Svensk version Tentamen i matematik

5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 12 januari 2005

2x 2 3x 2 4x 2 5x 2. lim. Lösning. Detta är ett gränsvärde av typen

x sin(x 2 )dx I 1 = x arctan xdx I 2 = x (x + 1)(x 2 2x + 1) dx

Dagens tema är exponentialfunktioner. Egentligen inga nyheter, snarare repetition. Vi vet att alla exponentialfunktioner.

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1

SF1625 Envariabelanalys Tentamen Lördagen den 11 januari, 2014

5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 29 augusti 2005

i utvecklingen av (( x + x ) n för n =1,2,3º. = 0 där n = 1,2,3,

TENTAMEN TEN2 i HF1006 och HF1008

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.

TENTAMEN HF1006 och HF1008

Prov i matematik Distans, Matematik A Analys UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen

+ 5a 16b b 5 då a = 1 2 och b = 1 3. n = 0 där n = 1, 2, 3,. 2 + ( 1)n n

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna

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.

Studietips inför kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23

LMA515 Matematik, del B Sammanställning av lärmål

Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel

x 2 + x 2 b.) lim x 15 8x + x 2 c.) lim x 2 5x + 6 x 3 + y 3 xy = 7

Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I

x 1 1/ maximum

SF1625 Envariabelanalys

MA2001 Envariabelanalys

Prov i matematik Distans, Matematik A Analys UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen

Modul 5: Integraler. Det är viktigt att du blir bra på att integrera, så träna mycket.

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx).

MA2001 Envariabelanalys 6 hp Mikael Hindgren Tisdagen den 9 januari Skrivtid:

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Christoffer Standar LMA033a Matematik BI

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Michael Melgaard. Prov i matematik Prog: Datakand., Frist. kurser Derivator o integraler 1MA014

Lösningar till tentamen i kursen Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys

RIEMANNSUMMOR. Den bestämda integralen definieras med hjälp av Riemannsummor. Låt vara en begränsad funktion,, reella tal och. lim.

Tentamen i Matematisk analys MVE045, Lösningsförslag

10x 3 4x 2 + x. 4. Bestäm eventuella extrempunkter, inflexionspunkter samt horizontella och vertikala asymptoter. y = x 1 x + 1

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 2 SF1664

v0.2, Högskolan i Skövde Tentamen i matematik

1. (a) Los ekvationen z 2 4iz 7 + 4i = 0: Rotterna ska ges pa formen a + bi. (b) Rita i det komplexa talplanet alla komplexa tal z som uppfyller

Mer om generaliserad integral

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.

Maclaurins och Taylors formler. Standardutvecklingar (fortsättning), entydighet, numerisk beräkning av vissa uttryck, beräkning

TENTAMEN HF1006 och HF1008

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys

Preliminärt lösningsförslag till del I, v1.0

Lösningsförslag, preliminär version 0.1, 23 januari 2018

SF1625 Envariabelanalys

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1

Kursens Kortfrågor med Svar SF1602 Di. Int.

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik

Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud

Tentamen i matematik. f(x) = 1 + e x.

= 0. Båda skärningsvinklarna är således π/2 (ortogonala riktningsvektorer).

SF1600, Differential- och integralkalkyl I, del 1. Tentamen, den 9 mars Lösningsförslag. f(x) = x x

TENTAMEN HF1006 och HF1008

5B1134 Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under läsåren och

x ( f u 2y + f v 2x) xy = 24 och C = f

TENTAMEN HF1006 och HF1008 TEN2 10 dec 2012

Dagens ämnen. Entydighet hos Taylor- och Maclaurinpolynom

med angivande av definitionsmängd, asymptoter och lokala extrempunkter. x 2 e x =

TENTAMEN HF1006 och HF1008

SF1620 (5B1134) Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under tiden

7x 2 5x + 6 c.) lim x 15 8x + 3x Bestäm eventuella extrempunkter, inflexionspunkter samt horizontella och vertikala asymptoter

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 7 juni 2016

Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER TILL MATEMATISK ANALYS - EN VARIABEL AV FORSLING OCH NEYMARK

Institutionen för Matematik. SF1625 Envariabelanalys. Modul 5 Integraler

Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

5B1134 Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under läsåren , och

MMA127 Differential och integralkalkyl II

Vi ska titta närmare på några potensfunktioner och skaffa oss en idé om hur deras kurvor ser ut. Vi har tidigare sett grafen till f(x) = 1 x.

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Carl Lundholm MVE475 Inledande Matematisk Analys

5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 13 januari T = 1 ab sin γ. b sin β = , 956 0, 695 0, 891

5 Om f (r) = 0 kan andraderivatan inte avgöra vilken typ av extrempunkt det handlar om. Återstår att avgöra punktens typ med teckenstudium.

5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 11 oktober 2004

Prov i Matematik Prog: NV, Lär., fristående Analys MN UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Michael Melgaard, tel

MA2001 Envariabelanalys 6 hp Mikael Hindgren Tisdagen den 12 januari 2016 Skrivtid:

Transkript:

KTH Matematik Examinator: Lars Filipsson Lösningsförslag till Tentamen i SF60 för CFATE den 0 december 008 kl 8-3 Preliminära betygsgränser: A - 8 poäng varav minst 8 VG-poäng, B - 5 poäng varav minst 5 VG-poäng, C - poäng varav minst VG-poäng, D - 8 poäng, E - 7 poäng. FX - 5 poäng. Del A. Beräkna gränsvärdet lim x 0 x cos x + sin x x + 3x. Lösning: Vi har att lim x 0 x cos x + sin x x + 3x Svar: 3 cos x + sin x x = lim x 0 + 3x = 3.. Låt f(x) = x e x. Bestäm samtliga lokala extrempunkter till f och skissa kurvan i stora drag. Lösning: Vi ser att funktionen är definierad för alla rella x, och att f (x) = xe x x e x = x( x)e x existerar för alla x. De kritiska punkterna, när derivatan är noll, är x = 0 och x =. Om x < 0 är derivatan negativ, om 0 < x < är derivatan positiv, om x > så är derivatan negativ. Det följer att funktionen avtar strängt på intervallet x < 0, är strängt växande på intervallet 0 < x < och är strängt avtagande på intervallet x >. Vi ser att funktionen har två lokala extrempunkter, ett lokalt min i x = 0 (minvärdet är 0) och ett lokalt max i x = (det lolala maxvärdet är /e ). För att rita kurvan återstår nu att räkna ut två gränsvärden, lim x f(x) = och lim x f(x) = 0. Skissa så kurvan. 3. Beräkna integralen dx med hjälp av variabelsubstitu- x(ln x) tion. 3

Lösning: Vi gör variabelsubstitutionen {ln x = u, dx/x = du, x = = u = ln, x = 3 = u = ln 3} och får med hjälp av den att 3 ln 3 x(ln x) dx = 3 du = [ /u]ln u = / ln / ln 3. ln SVar: / ln / ln 3 Del B 4. Låt f vara kontinuerlig och positiv på intervallet [a, b]. A. Härled formeln V = π b a (f(x)) dx för beräkning av den rotationsvolym som uppstår när ytan mellan x-axeln och kurvan y = f(x) roterar ett varv runt x-axeln. B. Använd sedan denna formel för att visa att volymen av ett klot med radie r fås som V = 4πr3 3. Uppgift B får lösas även om man inte har löst uppgift A. Lösning: A. Dela in intervallet [a, b] i n delintervall. Den volym som skärs ut när kurvan på delintervall j roterar, dvs den del av kurvan som ligger mellan delningspunkterna x j och x j, har volym ungefär πf(x j ) x j och hela kroppen får då en volym som är summan av dessa bitar, dvs n j= πf(x j) x j. Detta är en Riemannsumma och eftersom den funktion vi har i Riemannsumman är kontinuerlig på [a, b] så får vi konvergens vid obegränsat förfinad indelning mot π för rotationskroppen. b a (f(x)) dx som ger volymen B. Klotet med radie r kan fås som den rotationskropp som uppstår när området mellan x-axeln och halvcirkeln y = r x, r x r, roterar runt x-axeln. Vi får volymen med hjälp av den formel vi härledde i A som V = π r r (r x ) dx = 4πr 3 /3. 5. Antar funktionen f(x) = x x + + arctan x något största respektive minsta värde? Bestäm i förekommande fall dessa. Lösning: Funktionen är definierad och kontinuerlig för alla x. Derivatan f (x) = 3 x ( + x ). Vi ser att derivatan är noll för x = ± 3. Teckenstudium av derivatan ger att derivatan är negativ om x < 3, derviatan är positiv om 3 < x < 3, derivatan är negativ om x > 3. Det följer att funktionen är strängt avtagande på intervallet x < 3, funktionen är strängt växande på intervallet 3 < x < 3 och funktionen är strängt avtagande på intervallet x > 3. Eftersom dessutom

lim x f(x) = π/4 och lim x f(x) = π/4 ser vi att funktionen har både största och minsta värde. Funktionens största värde är f( 3) = 3/4+π/6 och funktionens minsta värde är f( 3) = 3/4 π/6. Svar: Funktionens största värde är f( 3) = 3/4 + π/6 och funktionens minsta värde är f( 3) = 3/4 π/6. 6. Bestäm Maclaurin-polynomet (Taylorpolynomet vid origo alltså) av grad till funktionen f(x) = x + 00. Avgör sedan om det är möjligt att beräkna ett närmevärde med tre korrekta decimaler till 04 med hjälp av detta Maclaurin-polynom. Om det är möjligt, gör det. Lösning: Vi deriverar och räknar ut funktionens och dess derivators värden i origo och får Maclaurinpolynomet p(x) = 0 + x 0 x 8000. Ett närmevärde till 04 får vi om vi sätter in x = 4 i detta polynom. Närmevärdet blir p(4) = 0, 98. Felet får vi med hjälp resstermen i Taylors formel till f (3) (c) 4 3 /3! för något tal c mellan 0 och 4. Eftersom f (3) (x) = (3/8)(x + 00) 5/ ser vi att absolutbeloppet av felet är störst om c = 0, så absolutbeloppet av felet är mindre än (3/8)(00) 5/ 64/3! < 4/00000 = 0, 00004. De tre decimalerna var alltså korrekta. Svar: Ett närmevärde med tre korrekta decimaler till 04 är 0, 98 7. Bestäm ekvationer för tangent och normal till kurvan x + y 4 = 5 i punkten (, ). Lösning: Vi deriverar implicit och får x + 4y 3 (x) y (x) = 0 vilket i den aktuella punkten betyder att 4 + 4y ( ) = 0. Med andra ord är y ( ) =. En ekvation för tangenten är därför y = x + 3 och en ekvation för normalen är y = x. Svar: Tangent: y = x + 3, Normal: y = x. Del C 8. Vid urladdning av en kondensator med kapacitansen C över en resistor med resistansen R gäller för spänningen u vid tiden t att u = RC du dt. Om spänningen vid tiden 0 är E avgör vid vilken tidpunkt t spänningen har gått ner till hälften. Lösning: Vi har diffekvationen u + u = 0 som är en homogen diffekvation RC av första ordningen med konstanta koefficienter. Den allmänna lösningen är u = Ce t/rc, där C är en godtycklig konstant. Villkoret u(0) = E ger att C = E.

Vår lösning är alltså u = Ee t/rc. Vi ser att detta är lika med E/ precis när e t/rc = / dvs när t = RC ln. Svar: t = RC ln. 9. En tank som rymmer 0 kubikmeter fylls på med avloppsslam i en takt som varierar med tiden. Närmare bestämt: man räknar med att vid tidpunkten 0 t fylls slam på i en takt av kubikmeter per timme. Tanken är från t + 4 början tom. Kommer den att svämma över? Lösning: Låt oss räkna på vad som händer när tiden varierar mellan 0 och ett ganska stort tal R timmar. Vi delar in tidsintervallet i n delintervall, på varje sådant delintervall antar vi att påfyllningstakten är ungefär konstant. Så i tidsintervallet mellan t j och t j är påfyllningstakten ungefär konstant 0/(t j + 4) kubikmeter per timme. Om detta tidsintervall är t j timmar långt så betyder det att det fylls på 0 t j + 4 t j kubikmeter under tidsintervallet. Totalt mellan klockan 0 och klockan R fylls det alltså på ungefär n 0 j= t +4 t j kubikmeter. Det här en Riemannsumma för j en kontinuerlig funktion, vid obegränsat förfinad indelning får vi konvergens mot R 0 integralen 0 t + 4 dt = 5 R dt = 5 arctan(r/) som alltså ger den 0 (t/) + totala mängden slam som har fyllts i tanken fram till klockan R. Om vi nu låter R gå mot oändligheten ser vi att gränsvärdet blir 5π/ vilket är mindre än 0. Tanken svämmar alltså inte över. Svar: Nej. 0. Avgör om det är sant att k= k. Lösning: Eftersom k = k = /3 + / /4 + /3 k + k= k= /5+/4 /6+... ser vi att alla termer utom två tar ut varandra. Seriens summa är alltså + / = 3/ och eftersom detta helt klart ligger mellan och har vi löst uppgiften. (Den går också att lösa med integraluppskattning)

. Från en ort Alvestad går en rak motorväg norrut till en ort Benhammar belägen 40 km från Alvestad. En sovstad Vesjön växer upp 4 km rakt öster om motorvägen, mer precist rakt österut från en punkt på motorvägen belägen 4 km norr om Alvestad och 6 km söder om Benhammar. En trafikundersökning visar att invånarna i Vesjön besöker Alvestad dubbelt så ofta som Benhammar. Hur ska en anslutningsväg från Vesjön till motorvägen byggas för att invånarnas totala bensinförbrukning vid färd till Alvestad och Benhammar ska bli så liten som möjligt? medskip Lösning: Vi antar att bensinförbrukningen är proportionell mot körsträckan, och så försöker vi minimera den. Eftersom invånarna i Vesjön ska köra dubbelt så mycket till Alvestad som till Benhammar så försöker vi minimera körsträckan vid två körningar till Alvestad och en körning till Benhammar. Om vi lägger anslutningspunkten på motorvägen vid x så ska vi minimera funktionen f(x) = ( 6 + x + 4 x) + 6 + x + x + 6 för x mellan 6 och 4. Eftersom funktionen är kontinuerlig på hela det slutna och begränsade intervallet har vi att ett minimum existerar och att det antas i en punkt där derivatan är noll, en punkt där derivata saknas eller en ändpunkt till intervallet. Vi deriverar och får f x (x) = ( ) + x + 6 + x 6 + x som existerar för alla x i intervallet. Genom bråkräkning ser vi att derivatan är noll om och endast om x =. Vi jämför nu funktionsvärdena i de aktuella punkterna och får att minimum inträffar när x =. Anslutningspunkten ska alltså läggas på motorvägen vid en punkt som ligger 4 km norr om Alvestad. Svar: Anslutningspunkten ska läggas 4 km norr om Alvestad.