Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Σχετικά έγγραφα
Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

MATERIJAL ZA VEŽBE. Nastavnik: prof. dr Nataša Sladoje-Matić. Asistent: dr Tibor Lukić. Godina: 2012

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R.

Ispit održan dana i tačka A ( 3,3, 4 ) x x + 1

2. Ako je funkcija f(x) parna onda se Fourierov red funkcije f(x) reducira na Fourierov kosinusni red. f(x) cos

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa:

IZVODI ZADACI (I deo)

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a

Pismeni dio ispita iz Matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja u zavisnosti od parametra a:

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

4.7. Zadaci Formalizam diferenciranja (teorija na stranama ) 343. Znajući izvod funkcije x arctg x, odrediti izvod funkcije x arcctg x.

(ii) x[y (x)] 4 + 2y(x) = 2x. (vi) y (x) = x 2 sin x

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

(y) = f (x). (x) log ϕ(x) + ψ(x) Izvodi parametarski definisane funkcije y = ψ(t)

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;


MATEMATIKA II. Dr Boban Marinković

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Glava 1. Z transformacija. 1.1 Pojam z transformacije

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

Elementi spektralne teorije matrica

f n z n, (2) F (z) = pri čemu se pretpostavlja da red u (2) konvergira bar za jednu konačnu vrednost kompleksne promenljive Z(f n ) = F (z).

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Tretja vaja iz matematike 1

f(w) f(z) = C f(z) = z z + h z h = h h h 0,h C f(z + h) f(z)

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

d dx x 2 = 2x d dx x 3 = 3x 2 d dx x n = nx n 1

1.1 Tangentna ravan i normala površi

(i) f(x, y) = xy + iy (iii) f(x, y) = e y e ix. f(z) = U(r, θ) + iv (r, θ) ; z = re iθ

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Review-2 and Practice problems. sin 2 (x) cos 2 (x)(sin(x)dx) (1 cos 2 (x)) cos 2 (x)(sin(x)dx) let u = cos(x), du = sin(x)dx. = (1 u 2 )u 2 ( du)

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

5. Karakteristične funkcije

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Neodreeni integrali. Glava Teorijski uvod

Διαφορικές Εξισώσεις.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Kompleksni brojevi. Algebarski oblik kompleksnog broja je. z = x + iy, x, y R, pri čemu je: x = Re z realni deo, y = Im z imaginarni deo.

Μεταπτυχιακή Μιγαδική Ανάλυση. Έβδομο φυλλάδιο ασκήσεων, Παραδώστε λυμένες τις 4, 9, 15, 19, 24 και 28 μέχρι

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

(s n (f)) g = s n (f g) = f (s n (g)). s n (f) g = (f D n ) g = f (D n g) = f (g D n ) = f s n (g). K n (x)g δ (x) dx. K n (x) dx.

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

1 / 79 MATEMATIČKA ANALIZA II REDOVI

Author : Πιθανώς έχει κάποιο λάθος Supervisor : Πιθανώς έχει καποιο λάθος.

r r t r r t t r t P s r t r P s r s r r rs tr t r r t s ss r P s s t r t t tr r r t t r t r r t t s r t rr t Ü rs t 3 r r r 3 rträ 3 röÿ r t

PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

4 INTEGRALI Neodredeni integral Integriranje supstitucijom Parcijalna integracija Odredeni integral i

u = 0 u = ϕ t + Π) = 0 t + Π = C(t) C(t) C(t) = K K C(t) ϕ = ϕ 1 + C(t) dt Kt 2 ϕ = 0

Matematiqki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Domai zadatak

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet Prijemni ispit za upis OAS Matematika

Odred eni integrali. Osnovne osobine odred enog integrala: f(x)dx = 0, f(x)dx = f(x)dx + f(x)dx.

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Παράρτημα Αʹ. Ασκησεις. Αʹ.1 Ασκήσεις Κεϕαλαίου 1: Εισαγωγή στη κβαντική ϕύση του ϕωτός.


F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

INTEGRALI Zadaci sa kolokvijuma

( () () ()) () () ()

σ (9) = i + j + 3 k, σ (9) = 1 6 k.

1.4 Tangenta i normala

Trigonometrijske nejednačine

IZVODI ZADACI (I deo)

Zadaci iz trigonometrije za seminar

( , 2. kolokvij)

Dužina luka i oskulatorna ravan

2.6 Nepravi integrali

2.7 Primjene odredenih integrala

cos t dt = 0. t cos t 2 dt = 1 8 f(x, y, z) = (2xyz, x 2 z, x 2 y) (2xyz) = (x2 z) (x 2 z) = (x2 y) 1 u du =

5 Ispitivanje funkcija

QETVRTI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 1, Grupa A. x 2, g : x. 1 (x 2 + y 2 dx dy. QETVRTI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 1, Grupa B. ln x (x 1) 3/2.

MATEMATIKA 4. - diskretna matematika i specijalne funkcije -

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

1 Pojam funkcije. f(x)

Διαφορικές εξισώσεις 302.

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1

Κεφάλαιο 1 Πραγματικοί Αριθμοί 1.1 Σύνολα

Transcript:

Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak 3 Odrediti sve vrednosti funkcije f(z) = U zavisnosti od odabrane grane odrediti vrednost f(3). z( z) (z+)(3 z) Zadatak 4 Odrediti sve vrednosti funkcije f(z) = z z 4 zavisnosti od odabrane grane odrediti vrednost f(i). u tački z =. u tački z =. U Zadatak 5 Odrediti sve vrednosti funkcije f(z) = 3 (z )(z ) u tački z = 3. U zavisnosti od odabrane grane odrediti vrednost f( i). Zadatak 6 Odrediti analitičku funkciju f(z) = R(x, y)e iθ(x,y), z = x + iy, u zatvorenom obliku ako je njen modul R(x, y) = (x + y )e x. Zadatak 7 Odrediti analitičku funkciju f(z) = R(x, y)e iθ(x,y), z = x + iy, u zatvorenom obliku ako je njen argument θ(x, y) = xy. Zadatak 8 Odrediti analitičku funkciju f(z) = u(r, ϕ) + iv(r, ϕ), z = re iϕ, u sin ϕ cos ϕ zatvorenom obliku ako je njen realni deo u(r, ϕ) = r i f( + i) = +i. Zadatak 9 Odrediti analitičku funkciju f(z) = u(r, ϕ) + iv(r, ϕ), z = re iϕ, u cos ϕ sin ϕ zatvorenom obliku ako je imaginarni deo v(r, ϕ) = r i lim f(z) =. z Zadatak Odrediti analitičku funkciju f(z) = R(ρ, ϕ)e iθ(ρ,ϕ), z = ρe iϕ, u zatvorenom obliku ako je njen modul R(ρ, ϕ) = ρ e ρ cos ϕ. Zadatak Odrediti analitičku funkciju f(z) = R(ρ, ϕ)e iθ(ρ,ϕ), z = ρe iϕ, u zatvorenom obliku ako je njen argument θ(x, y) = ϕ + ρ sin ϕ. Zadatak Odrediti vrstu singulariteta tačke z = iπ funkcije f(z) = Res(f(z); z = iπ). Zadatak 3 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = i Res(f(z); z = ). Zadatak 4 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = i Res(f(z); z = ). Zadatak 5 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = i funkcije f(z) = i Res(f(z); z = i). z e z + i z z 3 + z z 8z 56 z 4 + 8z 3 8z z z +

z + Zadatak 6 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = 3 funkcije f(z) = (z )(z + 3) i Res(f(z); z = 3). Zadatak 7 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = z cos i Res(f(z); z = ). z Zadatak 8 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = 5 funkcije f(z) = ze z z 5 Res(f(z); z = 5). Zadatak 9 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = 3 funkcije f(z) = sin i Res(f(z); z = 3). Zadatak Odrediti vrstu singulariteta tačke z = a funkcije f(z) = ze i Res(f(z); z = a). i z z 3 π (z a) Zadatak Odrediti vrstu singulariteta tačke z = i funkcije f(z) = sin z + i z i i Res(f(z); z = i). Zadatak Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = e z sin z i Res(f(z); z = ). Zadatak 3 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = sin z i Res(f(z); z = ). Zadatak 4 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = Res(f(z); z = ). cos πz z 4 i Zadatak 5 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = ctg z z i Res(f(z); z = ). Zadatak 6 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = sin z + i z i i Res(f(z); z = ). Zadatak 7 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = e z sin z i Res(f(z); z = ). Zadatak 8 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = i Res(f(z); z = ). cos πz z 4 Zadatak 9 Odrediti vrstu singulariteta tačke z = funkcije f(z) = ctg z i Res(f(z); z = ). z

Zadatak 3 Izračunati (z + )e z dz. Zadatak 3 Izračunati Zadatak 3 Izračunati Zadatak 33 Izračunati Zadatak 34 Izračunati Zadatak 35 Izračunati z = z = z = z = z = z = e z z dz. (z + sin iz) dz. (3z + cos iz) dz. (z + chz) dz. sin z (z 3) dz, a <. (z a) Zadatak 36 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 37 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 38 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 39 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 4 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 4 Metodama kompleksne integracije izračunati x x + x 4 + x + 9 dx. x (x + 4) dx. dx (x + ) (x + 4). x + 5 x 4 + 5x + 6 dx. x sin x x x + dx. x cos x x x + dx. 3

Zadatak 4 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 43 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 44 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 45 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 46 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 47 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 48 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 49 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 5 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 5 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 5 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 53 Metodama kompleksne integracije izračunati 4 (x 3 + 5x) sin x x 4 + x + 9 dx. (x 3 + ) cos x x 4 + 5x + 4 dx. cos 3x cos x (x + ) dx. ln x + x dx. ln x x dx. ln x + x dx. x x 6 + dx. ln x ( + x) 3 dx. ln x x + 4 dx. ln x 3 x( + x) dx. ln x x(x ) dx. xe x/ e x + dx.

Zadatak 54 Metodama kompleksne integracije izračunati (, ). Zadatak 55 Metodama kompleksne integracije izračunati Zadatak 56 Metodama kompleksne integracije izračunati x α ln x x dx, α x( x) dx. x + 3 x x 3 dx. Zadatak 57 Metodama kompleksne integracije izračunati + x ln x dx. x Furijeovi redovi Zadatak 58 Funkciju f(x) = x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [, ]. Zadatak 59 Funkciju f(x) = x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [5, 5]. Zadatak 6 Funkciju f(x) = chax predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 6 Funkciju f(x) = x cos x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π ]. Zadatak 6 Funkciju f(x) = e x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ l, l]. Zadatak 63 Funkciju f(x) = π x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [, π]. Zadatak 64 Funkciju f(x) = cos ax predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 65 Funkciju f(x) = π x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 66 Funkciju f(x) = x 3 predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 67 Funkciju f(x) = e x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [, π]. 5

Zadatak 68 Funkciju f(x) = x 3 predstaviti Fourierovim redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 69 Funkciju f(x) = e x predstaviti Fourierovim redom na intervalu [, π]. x, x π Zadatak 7 Funkciju f(x) =, π predstaviti Fourierovim π x, < x π redom na intervalu [ π, π]. Zadatak 7 Funkciju f(x) = π 4 predstaviti sinusnim Fourierovim redom na intervalu [, π], a zatim na osnovu dobijenog rezultata izračunati sumu brojnog reda S = 3 + 5 7 +... Zadatak 7 Funkciju f(x) = sin x predstaviti kosinusnim Fourierovim redom na intervalu [, π], a zatim na osnovu dobijenog rezultata izračunati sumu brojnog reda S = 3 + 3 5 + 5 7 +... Zadatak 73 Koristeći razvoje funkcija x i x u kosinusni Fourierov red na intervalu [, π] dokazati da važi jednakost cos nx n = 3x 6πx + π. n= πx x Zadatak 74 Funkciju f(x) =, x (, π], x 3πx + π, x (π, π) ( ) n Fourierovim redom, i pokazati da je (n ) 3 = π3 3. n= predstaviti Zadatak 75 Funkciju f(x) = redom na intervalu [ 3, 3]. Zadatak 76 Funkciju f(x) = ovim redom na intervalu [, π]., x, 3 x, x >., predstaviti Fourierovim x, x π, π, < x π., predstaviti sinusnim Fourier Zadatak 77 Funkciju f(x) = x sin x predstaviti kosinusnim Fourierovim redom na intervalu [, π]. Zadatak 78 Funkciju f(x) = chx predstaviti Fourierovim redom na intervalu [, π]. Zadatak 79 Funkciju f(x) = sin x ln cos x intervalu [ π, π]. predstaviti Fourierovim redom na 6

Zadatak 8 Periodičnu funkciju f(x) = ln sin x predstaviti Fourierovim redom. Zadatak 8 Periodičnu funkciju f(x) = ln tg x predstaviti Fourierovim redom. Zadatak 8 Ispitati konvergenciju Fourierovog reda funkcije f(x) = arcsin(sin x) na intervalu [ l, l]. Zadatak 83 Ispitati konvergenciju Fourierovog reda funkcije f(x) = x + na intervalu [ l, l]. Zadatak 84 Ispitati konvergenciju Fourierovog reda funkcije x sin f(x) = x, x,, x =, na intervalu [ l, l]. Laplasova transformacija Zadatak 85 Primenjujući definiciju, odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = cos 3t. Zadatak 86 Primenjujući definiciju, odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = e t sin t. Zadatak 87 Primenjujući definiciju, odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = te t cos e t. Zadatak 88 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = e t sin t. Zadatak 89 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = sin t. Zadatak 9 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = e at cos ωt + θ. Zadatak 9 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = e 7t sh t. Zadatak 9 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = sin 3 ωt. Zadatak 93 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = cos 3 ωt. Zadatak 94 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = sin t. Zadatak 95 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = sin ωt t. Zadatak 96 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije f(t) = sin t t. 7

Zadatak 97 Odrediti Laplaceovu transformaciju funkcije nπ sin ωt, f(x) = ω < t < (n+)π ω, (n+)π, ω < t < (n+)π, ω. Zadatak 98 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija Zadatak 99 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija e p p 3. Zadatak Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija ln p + a, a, b >. p + b Zadatak Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija c p p p + e ap. Zadatak Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p (p + )(p ). Zadatak 3 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p + p(p ) 3. Zadatak 4 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p + p + 3 p(p 3 6p + 5p + ). Zadatak 5 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p (p + a )(p + b ). Zadatak 6 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p (p a )(p b )(p c ). Zadatak 7 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p (p ). Zadatak 8 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija p (p + ) 3. Zadatak 9 Odrediti funkciju čija je Laplaceova transformacija c (p + c ). 8 p + p + 5.

Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + x =, x() = x () =. Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + x = e t + t +, x() = x () = x () =. Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x sin t, t π, + x =, x() = x, t > π. () =. Zadatak 3 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + cx = sin ωt, x() = c, ω >. Zadatak 4 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + x = t e t, x() =. Zadatak 5 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + 4x = sin t, x() =, x () =. Zadatak 6 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + tx x = 4, x() =, x () =. Zadatak 7 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x x 3x = te t, x() =, x () =. Zadatak 8 Primenom Laplaceove transformacije rešiti diferencijalnu jednačinu x + 5x + x 8x = sin t, x() = x () =, x () =. Zadatak 9 Primenom Laplaceove transformacije rešiti jednačinu x +3x+ x(τ)dτ = sin t, x() = Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x = y; y = x, x() =, y() =. Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x + y + x + y = ; x + y = e t, x() =, y() =. Zadatak Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x + 3x + y = ; y + x + 3y =, x() =, y() =. Zadatak 3 Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x + x y = + sin t; y x + y = t sin t, x() =, y() =. Zadatak 4 Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x y +y = e t ; x +y y = 3e t +t, x() =, y() =, y () =. 9

Zadatak 5 Primenom Laplaceove transformacije rešiti integralnu jednačinu x = e t + sin (t τ)x(τ)dτ. Zadatak 6 Primenom Laplaceove transformacije rešiti integralnu jednačinu x = + cos (t τ)x(τ)dτ. Zadatak 7 Primenom Laplaceove transformacije rešiti jednačinu x (τ)x(t τ)dτ = sin t, x () = x() =. Zadatak 8 Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x(t) = + t y(t) = t + y(u)e t u du, x(u)du. Zadatak 9 Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x(t) = e t + y(t) = t x(u)du (t u)x(u)du + e t u y(u)du, y(u)du. Zadatak 3 Primenom Laplaceove transformacije rešiti sistem jednačina x(t) = e t y(t) = x(u)du + 4 e (t u) x(u)du + e t u y(u)du, y(u)du.