x2 6x x2 6x + 14 x (x2 2x + 4)

Relevanta dokument
1. Ange samtliga uppsättningar av heltal x, y, z som uppfyller båda ekvationerna. x + 2y + 24z = 13 och x 11y + 17z = 8.

29 Det enda heltalet n som satisfierar båda dessa villkor är n = 55. För detta värde på n får vi x = 5, y = 5.

MA2047 Algebra och diskret matematik

TATM79: Föreläsning 3 Komplexa tal

1. (a) Lös ekvationen (2p) ln(x) ln(x 3 ) = ln(x 6 ). (b) Lös olikheten. x 3 + x 2 + x 1 x 1

Rekursionsformler. Komplexa tal (repetition) Uppsala Universitet Matematiska institutionen Isac Hedén isac

Komplexa tal: Begrepp och definitioner

Exempel. Komplexkonjugerade rotpar

Introduktion till Komplexa tal

A-del. (Endast svar krävs)

Euklides algoritm för polynom

Lösningsförslag TATM

forts. Kapitel A: Komplexa tal

Tentamensuppgifter, Matematik 1 α

Övningshäfte 2: Komplexa tal

Lösningar till övningstentan. Del A. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Styf. Övningstenta BASKURS DISTANS

Kompletteringskompendium

4x 1 = 2(x 1). i ( ) får vi 5 3 = 5 1, vilket inte stämmer alls, så x = 1 2 är en falsk rot. Svar. x = = x x + y2 1 4 y

Avsnitt 1, introduktion.

Föreläsning 1. Kursinformation All viktig information om kursen ska kunna läsas på kursens hemsida

Övningshäfte 2: Komplexa tal (och negativa tal)

Explorativ övning 7 KOMPLEXA TAL

TATM79: Föreläsning 1 Notation, ekvationer, polynom och summor

TATM79: Föreläsning 1 Notation, ekvationer, polynom och olikheter

Övningshäfte 3: Polynom och polynomekvationer

1.1 Den komplexa exponentialfunktionen

Referens :: Komplexa tal

Ekvationer och olikheter

TATA42: Föreläsning 9 Linjära differentialekvationer av ännu högre ordning

Polynom över! Till varje polynom hör en funktion DEFINITION. Grafen till en polynomfunktion

Manipulationer av algebraiska uttryck

S n = (b) Med hjälp av deluppgift (a) beräkna S n. 1 x < 2x 1? i i. och

POLYNOM OCH POLYNOMEKVATIONER

ger rötterna till ekvationen x 2 + px + q = 0.

SF1661 Perspektiv på matematik Tentamen 24 oktober 2013 kl Svar och lösningsförslag. z 11. w 3. Lösning. De Moivres formel ger att

TATM79: Föreläsning 7 Komplexa exponentialfunktionen och binomiska ekvationer

z = 4 + 3t P R = (5 + 2t, 4 + 2t, 4 + 3t) (1, 1, 3) = (4 + 2t, 3 + 2t, 1 + 3t)

Avsnitt 3, introduktion.

e x x + lnx 5x 3 4e x (0.4) x 0 e 2x 1 a) lim (0.3) b) lim ( 1 ) k. (0.3) c) lim 2. a) Lös ekvationen e x = 0.

Matematik 4 Kap 4 Komplexa tal

Polynomekvationer (Algebraiska ekvationer)

1 Tal, mängder och funktioner

1 Addition, subtraktion och multiplikation av (reella) tal

Referens :: Komplexa tal version

Blandade A-uppgifter Matematisk analys

Referens :: Komplexa tal version

Föreläsning 9: Komplexa tal, del 2

BASPROBLEM I ENDIMENSIONELL ANALYS 1 Jan Gustavsson

Föreläsning 3: Ekvationer och olikheter

Planering för Matematik kurs E

Allmänna Tredjegradsekvationen - version 1.4.0

MA2047 Algebra och diskret matematik

Dugga 2 i Matematisk grundkurs

Crash Course Envarre2- Differentialekvationer

Notera att tecknet < ändras till > när vi multiplicerar ( eller delar) en olikhet med ett negativt tal.

= ( 1) ( 1) = 4 0.

Om komplexa tal och funktioner

x 2 4 (4 x)(x + 4) 0 uppfylld?

k=0 kzk? (0.2) 2. Bestäm alla holomorfa funktioner f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) sådana att u(x, y) = x 2 2xy y 2. 1 t, 0 t 1, f(t) =

Matematik för sjöingenjörsprogrammet

Linjära differentialekvationer av andra ordningen

Kontrollskrivning KS1T

SF1661 Perspektiv på matematik Tentamen 20 oktober 2011 kl Svar och lösningsförslag

Material till kursen SF1679, Diskret matematik: Lite om kedjebråk. 0. Inledning

sanningsvärde, kallas utsagor. Exempel på utsagor från pass 1 är

Moment 1.15, 2.1, 2.4 Viktiga exempel 2.2, 2.3, 2.4 Övningsuppgifter Ö2.2ab, Ö2.3. Polynomekvationer. p 2 (x) = x 7 +1.

Teori :: Diofantiska ekvationer v1.2

Lösandet av ekvationer utgör ett centralt område inom matematiken, kanske främst den tillämpade.

TATA42: Föreläsning 8 Linjära differentialekvationer av högre ordning

Sidor i boken V.L = 8 H.L. 2+6 = 8 V.L. = H.L.

Tentamen i Komplex analys, SF1628, den 21 oktober 2016

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

M0043M Integralkalkyl och Linjär Algebra, H14, Integralkalkyl, Föreläsning 4

TATM79: Matematisk grundkurs HT 2017

TATM79: Matematisk grundkurs HT 2018

TATM79: Matematisk grundkurs HT 2016

den reella delen på den horisontella axeln, se Figur (1). 1

Talmängder. Målet med första föreläsningen:

Läsanvisningar och övningsuppgifter i MAA150, period vt Erik Darpö

Ekvationer och system av ekvationer

1. (a) Formulera vad som skall bevisas i basfallet och i induktionssteget i ett induktionsbevis av påståendet att. 4 5 n för alla n = 0, 1, 2, 3,...

Repetitionsmaterial för kompletteringskurs i matematik (5B1114)

= 1 h) y 3 = 4(x 1) i) y = 17 j) x = 5. = 1 en ekvation för linjen genom a) (6, 0) och (0, 5) b) (9, 0) och (0, 5)

Lite om räkning med rationella uttryck, 23/10

Uppföljning av diagnostiskt prov HT-2016

Komplexa tal. z 2 = a

Namn Klass Personnummer (ej fyra sista)

För att uttrycka den primitiva funktionen i den ursprungliga variabeln sätter vi in θ = arcsin 2x. Lektion 14, Envariabelanalys den 23 november 1999

Här studera speciellt rationella funktioner, dvs kvoter av polynom, ex:.

Lösningar och kommentarer till uppgifter i 1.1

TNA001- Matematisk grundkurs Tentamen Lösningsskiss

x 23 + y 160 = 1, 2 23 = ,

Diagnostiskt test för Lp03

Faktorisering av polynomuttryck har alltid utgjort en väsentlig del av algebran.

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

Namn Klass Personnummer (ej fyra sista)

Matematiska Institutionen L osningar till v arens lektionsproblem. Uppgifter till lektion 9:

x +y +z = 2 2x +y = 3 y +2z = 1 x = 1 + t y = 1 2t z = t 3x 2 + 3y 2 y = 0 y = x2 y 2.

KOKBOKEN 1. Håkan Strömberg KTH STH

Lösning av tentamensskrivning på kursen Linjär algebra, SF1604, för CDATE, CTFYS och vissa CL, tisdagen den 20 maj 2014 kl

Transkript:

Tentamenskrivning MATA15 Algebra: delprov 1, 6hp Måndagen den 5:e november 01 Matematikcentrum Matematik NF LÖSNINGSFÖRSLAG 1. För vilka reella tal x gäller olikheten x 6x + 14? Lösningsalternativ 1: Den givna olikheten är ekvivalent med Vi löser först den vänstra olikheten x 6x + 14 3x 6x + 1 x 6x + 14. x 6x + 14 x + 0 x 6x + 14 + x x 0 0 3x x + 4) 0 3x ) + 3) x )x + 1) 0. I det sista steget har vi kvadratkompletterat täljaren och faktoriserat nämnaren. Observera att uttrycket i täljaren är positivt för alla reella x. Vi utför nu ett teckenstudium av vänsterledet: x 1 1 3x ) + 3) + + + + + x 0 + x + 1 0 + + + 3x ) + 3) x )x + 1) + + Olikheten är uppfylld för x, 1) 1, + ). Nu löser vi den högra olikheten: x 6x + 14 x 6x + 14 x 0 x 6x + 14 ) x 0 x 6x + 16 0 x + 6x 6) 0 x + 6x 6 Vi har att x + 6x 6 = 0 x = eller x = 8 vilket ger x + 6x 6 = x )x + 8). 0. Var god vänd!

Olikheten blir och teckenstudium av vänsterledet x )x + 8) x )x + 1) 0 x 8 1 1 x 0 + x + 8 0 + + + + + + + x + 1 0 + + + + + x 0 + + + x )x + 8) x )x + 1) + 0 + 0 + ger att den högra olikheten är uppfylld för x [, 8) 1, 1) [, ). Slutligen, den givna olikheten är satisfierad om och endast om både den vänstra och den högra olikheten är satisfierade, dvs. för Lösningsalternativ : Vi har att x, 8] [, + ]. x 6x + 14 x 6x + 14 x 6x + 14, x ±1. Dessutom gäller att x 6x + 14 = x 3x + 3 + 5 = x 3) + 5 > 0 för alla x R dvs. x 6x + 14 = x 6x + 14 samt x, om 0, dvs. om x, 1] [1, ) = x + 1, om x. < 0, dvs. om x 1, 1) Detta ger upphov till följande två fall: Fall 1 : för x, 1) 1, ) är olikheten ekvivalent med x 6x + 14 ) x + 6x 6 0 x )x + 8) 0 x, 8] [, ). Fall : för x 1, 1) är olikheten ekvivalent med x 6x + 14 x + 1) 3x 6x + 1 0 3x x + 4) 0 3x ) + 3) 0 vilket är omöjligt. Den givna olikheten är satisfierad för x, 8] [, + ). Svar: x, 8] [, + ).. Avgör om följande diofantiska ekvationer är lösbara och ange i förekommande fall samtliga lösningar: a) 111x 33y = 11, b) 111x 33y = 6.

Lösning: a) Vi har att 33 = 3 11 och 111 = 3 37 vilket medför att SGD111, 33) = 3. Ekvationen 111x 33y = 11 saknar heltalslösningar eftersom SGD111, 33) inte delar ekvationens högerled. b) Ekvationen 111x 33y = 6 är lösbar eftersom SGD111, 33) 6. Vi dividerar både vänster och högerledet i den givna ekvationen med 3 och får den ekvivalenta ekvationen 37x 1y =. ) Vi söker först en partikulär lösning till den diofantiska hjälpekvationen genom att använda Euklides algoritm: vilket ger 1 =4 3 37x 1y = 1. 37 =3 11 + 4 11 = 4 + 3 4 =1 3 + 1 =4 11 4) = 4 1 + 4 = 3 4 1 =3 37 3 11) 1 = 3 37 9 11 1 = 3 37 0 11 =37 3 1 10 Detta ger att x 0 = 3 och y 0 = 10 utgör en lösning till hjälpekvationen och härmed är x 1 = = 6 och y 1 = 10 = 0, en lösning till ekvationen ). Enligt lösningsformeln för en diofantisk ekvation ges samtliga lösningar till ) av x = 6 + 11n, n Z. y = 0 + 37n Svar: a) Ekvationen saknar lösningar. b) x = 6 + 11n, y = 0 + 37n, n Z. 3. a) Bestäm en största gemensam delare till polynomen fx) = x 4 + 6x 3 + 14x + 16x + 8 och gx) = x 3 + 5x + 8x + 4. b) Använd a) för att bestämma samtliga nollställen till polynomet f. Lösning: a) Vi bestämmer en SGDf, g) med hjälp av Euklides algoritm. Vi dividerar först f med g och får kvoten x + 1 och resten rx) = x + 4x + 4: x 4 + 6x 3 + 14x + 16x + 8 ) / x 3 + 5x + 8x + 4 ) x + 4x + 4 = x + 1 + x 3 + 5x + 8x + 4 x 4 5x 3 8x 4x x 3 + 6x + 1x + 8 x 3 5x 8x 4 x + 4x + 4 Var god vänd!

Vi har att SGDf, g) = SGDg, r). Vi dividerar nu g med r och får kvoten x + 1 och resten 0: x 3 + 5x + 8x + 4 ) / x + 4x + 4 ) = x + 1 x 3 4x 4x x + 4x + 4 x 4x 4 0 Detta visar att SGDf, g) = rx) = x + 4x + 4 så när som på associerade polynom. b) Beräkningarna ovan medför att fx) = gx)x + 1) + x + 4x + 4) = x + 1)x + 4x + 4)x + 1) + x + 4x + 4) = x + 4x + 4)x + 1) + 1) = x + ) x + x + ). Alternativt kan man dividera f med r: x 4 + 6x 3 + 14x + 16x + 8 ) / x + 4x + 4 ) = x + x + x 4 4x 3 4x x 3 + 10x + 16x x 3 8x 8x x + 8x + 8 x 8x 8 Ekvationen fx) = 0 är ekvivalent med 0 x + 4x + 4 = 0 eller x + x + = 0. Vi får nollställena av multiplicitet dubbelrot till den första ekvationen) samt 1 + i och 1 i komplexkonjugata rötter till den andra ekvationen). Svar: a) SGDf, g) = x + 4x + 4 b) av multiplicitet, 1 + i och 1 i. 4. Visa att ekvationen z 3 + 3 + i)z + 6 3i)z + 6 + 8i) = 0 har en rent imaginär rot och lös sedan ekvationen fullständigt. Lösning: Om z = bi, b R är en rot till den givna ekvationen då gäller att bi) 3 + 3 + i)bi) + 6 3i)bi) + 6 + 8i) = 0 ib 3 3 + i)b + ib6 3i) + 6 + 8i) = 0 ib 3 + 3b ib + 6ib + 3b 6 + 8i = 0 3b + 3b 6) + i b 3 b + 6b + 8) = 0.

Likheten ovan gäller om och endast om både real- och imaginärdelen av uttrycket i vänsterledet är lika med 0, dvs. 3b + 3b 6 = 0 och b 3 b + 6b + 8 = 0. Den första ekvationen är ekvivalent med b + b = 0 och den har rötterna b = 1 och b =. Insättning i den andra ekvationen visar att endast b = satisfierar båda ekvationerna. Detta ger att z = i är en rent imaginär rot till den ursprungliga ekvationen och härmed är z +i en delare till polynomet pz) = z 3 + 3+i)z +6 3i)z + 6+8i). Vi utför polynomdivisionen mellan pz) och z + i och får kvoten qz) = z 3 + i)z + 4 + 3i). Ekvationens övriga rötter satisfierar qz) = 0. Vi löser denna andragradsekvation med komplexa koefficienter med känd lösningsmetod. Först kvadratkompletterar vi uttrycket i vänsterledet: Kvadratkomplettering ger: ) ) 3 + i 3 + i ) 3 + i z z + = 4 3i Vi sätter nu w = z 3 + i z 3 + i ) = 8 + 6i 4 3i 4 z 3 + i ) = 3i. och skriver w = x + iy, x, y R. Ekvationen ovan blir: x + iy) = 3i. Identifiering av real- och imaginärdelar samt absolupbelopp av vänster- och högerled ger: x y = Re w = Re 3i ) xy = 3 Im w = Im 3i ). x + y = 4 + 94 + 36 = 5 4 = 5 w = 3i ). Ledvis addition av den första och den tredje ekvationen ovan ger x = 1 x = 1 4 x = ±1. Detta tillsammans med den andra ekvationen i systemet ovan dvs. xy = 3 4 y = 3 4x = 3. Vi får två lösningar till ekvationen ), nämligen: ger Ur sambandet w = z 3 + i qz) = 0 z 1 = w 1 + 3 + i w 1 = 1 3 i och w = + 3 i. dvs. z = w + 3 + i = i och z = w + 3 + i Svar: Ekvationen har rötterna i, i och 1 + i. får vi lösningarna till ekvationen = 1 + i. Var god vänd!

5. Lös ekvationen z 6 + 6z 5 + 15z 4 + 0z 3 + 15z + 6z + 1 = i och skissa rötterna i det komplexa talplanet. Ledning: faktorisera vänsterledet.) Lösning: Ekvationen är ekvivalent med z + 1) 6 = i använd t.ex. binomialsatsen). Vi ansätter z + 1 = w och löser den binomiska ekvationen w 6 = i. Vi följer lösningsmetoden för binomiska ekvationer. Vi skriver w = rcos θ + i sin θ) och enligt De Moivres formel gäller att w 6 = r 6 cos 6θ + i sin 6θ). Vi har att i = cos π + i sin π. Ekvationen blir: r 6 cos 6θ + i sin 6θ) = cos π + i sin π. Detta medför att r 6 = 1 6θ = π + π k, k Z r = 1 θ = π 1 + π 3 k, k Z. Lösningarna till ekvationen w 6 = i fås för k = 0, 1,, 3, 4, 5: w k = cos π 1 + π 3 k) + i sin π 1 + π 3 k), och härmed ges rötterna till den ursprungliga ekvationen av: z k = w k = cos π 1 + π 3 k) + i sin π 1 + π k) för k = 0, 1,, 3, 4, 5. 3 Punkterna z k ligger på en cirkel med centrum i 1, 0) och radie 1 i det komplexa talplanet, jämt fördelade på vinkelavståndet π 3 : Figur 1: ekvationens rötter Svar: Ekvationen har rötterna z k = cos π 1 + π 3 k)+i sin π 1 + π 3 k) 1, k = 0, 1,, 3, 4, 5.

6. Visa att n k=1 gäller för alla naturliga tal n 1. k + k! + k + 1)! + k + )! = 1 n + )! Lösning: För n = 1,, 3,... låt P n beteckna likheten ovan. Vi verifierar först att P 1 är sant. Vi har att V L 1 = 1 + 1! + 1 + 1)! + 1 + )! = 3 1 + + 6 = 1 3 och HL 1 = 1 1 + )! = 1 1 6 = 3 = 1 6 3. P 1 är alltså sant. Antag nu att P p är sant för något naturligt tal p dvs. p k=1 k + k! + k + 1)! + k + )! } } V L p Vi visar att i så fall gäller att P p+1 är sant, dvs. = 1 p + )! }} HL p IA). p+1 k=1 k + k! + k + 1)! + k + )! } } V L p+1 = 1 p + 1 + )! }} HL p+1. Vi har att V L p+1 =V L p + p + 3 IA = HLp + p + 1)! + p + )! + p + 3)! = 1 p + )! + p + 3 p + 1)! + p + )! + p + 3)! = 1 p + )! + p + 3 p + 1)!1 + p + ) + p + )p + 3)) = 1 p + )! + p + 3 p + 1)!p + 6p + 9) = = 1 p + 1)!p + ) + p + 3 p + 1)!p + 3) = 1 p + 1)!p + ) + 1 p + 1)!p + 3) = 1 p + 3 p + )) p + 1)!p + )p + 3) = 1 p + 3)! = HL p+1. p + 3 p + 1)! + p + )! + p + 3)! Sålunda är P p+1 sant om P p är sant. Detta tillsammans med det faktum att P 1 är sant medför att P n är sant för alla n = 1,, 3,..., enligt induktionsprincipen.