ΘΕΜΑ Α. Α1. Θεωρία -απόδειξη θεωρήματος στη σελίδα 262 (μόνο το iii) στο σχολικό βιβλίο.

Σχετικά έγγραφα
Λύσεις θεμάτων προσομοίωσης 1-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Λύσεις θεμάτων προσομοίωσης 1-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Επομένως ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z είναι ο κύκλος με κέντρο

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

2015zi 2015zi 2015zi 2015zi 4030zi 4030zi z z

1 ο κύκλος C με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ = 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ. f ( x) 0 0 2x 0 x 0

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ., τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x., τότε η f είναι συνεχής στο x.

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

Τομέας Mαθηματικών "ρούλα μακρή"

Λύσεις θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2016

lim f(x) =, τότε f(x)<0 κοντά στο x Επιμέλεια : Ταμπούρης Αχιλλέας M.Sc. Mαθηματικός 1

). Πράγματι, στο διάστημα [ x, x 1 2 ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει ξ x 1,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

( ) ( ) lim f x lim g x. z-3i 2-18= z-3 2 w-i =Im(w)+1. x x x x

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά Γ λυκείου Θ ε τ ι κ ών και οικονομικών σπουδών

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υψώνουμε την δοσμένη σχέση στο τετράγωνο οπότε

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2015

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις του διαγωνίσματος στις παραγώγους

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

f ( x) f ( x ) για κάθε x A

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣΗΣ ΝΟ 2 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. 18 ΜΑΙΟΥ 2018 ΘΕΜΑ Α. η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης.

Απαντήσεις στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2016

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

Τελευταία Επανάληψη. την ευθεία x=1 και τoν x x. 2 1 x. Λύση. x 2 1 x 0, άρα. x 1 x. x x 1. γ) x 1 e x x 1 x e ln x 1 x f x.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

f x x, ν Ν-{0,1} είναι παραγωγίσιμη στο R

5o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2015 Διάρκεια: 3 ώρες

και γνησίως αύξουσα στο 0,

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. z z 0 που είναι τριώνυμο με διακρίνουσα. 2 Re z 4Im z R. x 2 y x y 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού, Θετικών & Οικονομικών Σπουδών

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑ Α. Α1. Απόδειξη σελίδα 194. Α2. Ορισμός σελίδα 188. Α3. Ορισμός σελίδα 259

ΑΠΑNTHΣΕΙΣ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012

g x είναι συνάρτηση 1 1 στο Ag = R αλλά δεν είναι γνησίως

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

Λύσεις των θεμάτων προσομοίωσης -2- Σχολικό Έτος

ΘΕΜΑ Α. A2. Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες; Μονάδες 2. Α3. Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle. Μονάδες 6

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

Για να προσδιορίσουμε τη μονοτονία της συνάρτησης η πρέπει να βρούμε το πρόσημο της h, το οποίο εξαρτάται από τη συνάρτηση φ(x) = e x 1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2012

ΘΕΜΑ Α : Α1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 253. Α2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 191. Α3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 150. Α4. Α)Σ β)σ γ)λ δ)λ ε)λ ΘΕΜΑ Β : Β1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

( ) f( x ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Ημερομηνία: Α Βαθ. Β Βαθ. Μ.Ο. (ενδεικτικές λύσεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015

x R, να δείξετε ότι: i)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

z i z 1 z i z 1 z i z i z 2 z 1 z zi iz 1 z 2 z 1 i z z 2 z i 2vi 2 k v v k v k 0 v 0

Εξετάσεις 11 Ιουνίου Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λύσεις των θεμάτων προσομοίωσης -2- Σχολικό Έτος

Α1. Θεωρία Σελίδες Σχολικού Βιβλίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής& Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ 2014

Α3. Σχολικό βιβλίο σελ. 142 Γεωμετρική ερμηνεία του θ. Fermat: Στο σημείο (x o, f(x o )) η εφαπτομένη της C f είναι οριζόντια.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. (Ενδεικτικές Απαντήσεις)

Θέμα Α Α1. Θεωρία (απόδειξη), σελίδα 253 σχολικού βιβλίου. Έστω x1,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Κεφάλαιο 1, 2, 3)

β) Μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f(x)=y έχει ακριβώς μία λύση ως προς x

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

1. Βλέπε σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής Κατεύθυνσης», σελίδα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Σε όλη την ύλη)

και δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, σχολικό βιβλίο σελ. 99 Α3. Ορισμός σελ. 73 Α4. α) Λ β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ , δηλαδή αρκεί x 1 x

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 05/05/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. β α

β) Μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f(x)=y έχει ακριβώς μία λύση ως προς x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Fermat. (Απάντηση : Θεώρημα σελ. 260 σχολικού βιβλίου) Μονάδες 4

f (x) 2e 5(x 1) 0, άρα η f

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α. A1. Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται

M z ισαπέχουν από τα 4,0, 4,0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Δευτέρα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Α4.) α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Α. lim f(x) 0 και lim g(x), τότε lim [f(x) g(x)] 0. lim.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α,β), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x 0, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ., στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Αν η f x

Transcript:

ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία -απόδειξη θεωρήματος στη σελίδα 6 (μόνο το iii) στο σχολικό βιβλίο. Α. Θεωρία-διατύπωση θεωρήματος στη σελίδα 9 στο σχολικό βιβλίο. Α3. Θεωρία-ορισμός στη σελίδα 303 στο σχολικό βιβλίο. Α. α) Σωστό, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Λάθος, ε) Σωστό 3 ΘΕΜΑ Β Β. i Για z έχουμε διαδοχικά: z i z i z i w Im w w ( z i)( z i) ( z i)( z i) z i z i z i 8zz zz Αν θέσουμε: z yi (, y ) τότε η παραπάνω σχέση γίνεται: κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων O (0,0) και ακτίνα έχουμε εξαίρεση του σημείου M (0, ). y ( ) που είναι z 0 i, θα. Επειδή Είναι: lim (0 a ) Υπάρχει αντιπαράδειγμα στο σχόλιο της σελίδας 7 στο σχολικό βιβλίο. 3 Υπάρχει στη σελίδα 33 στο σχολικό βιβλίο.

Β. Έχουμε διαδοχικά: z i w z i z i z i z i z i ( z i)( z i) ( z i)( z i) zi zi z z z Αφού θέσαμε z yi (, y ) θα είναι z ( y 0) και επειδή οι μιγαδικοί z είναι αυτοί του Β ερωτήματος, θα είναι: y ( ). Ετσι θα είναι τελικά : ή και y 0. Άρα οι ζητούμενοι μιγαδικοί αριθμοί είναι : Β3. z. z i ( i)( i) ( i) i z w w w w w i i ( i)( i) Άρα έχουμε: 7 7 w iw i i i i i ( ) ( ) 0 ΘΕΜΑ Γ Γ. Για να είναι η συνάρτηση f συνεχής στο σημείο 0 0 θα πρέπει να ισχύει: lim f ( ) f (0) 0. 0 ln Έχουμε: lim f ( ) lim () και θέτουμε ln u. Έτσι όταν 0 τότε 0 0 ln lim lim ln ( ) ( ). Άρα u και το όριο () γίνεται: 0 0 u lim f ( ) lim 0 και άρα η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0 0. 0 u ln Γ. Η συνάρτηση f ( ), 0 είναι παραγωγίσμη στο (0, ) με παράγωγο ln ln ln ln f ( ), 0. Τώρα έχουμε: f ( ) 0 ln 0ln και έτσι:

f ( ) 0 f ί ί ί [, ) 0 f ( ) 0 f ί ί αύξουσα (0, ] Ο πίνακας προσήμου της f ( ) είναι: 0 ( ) f + - f ( ) Άρα η f έχει ολικό μέγιστο στο το (αφού η f είναι συνεχής και στο 0). Άρα f ( ) και ολικό ελάχιστο στο 0 το f (0) 0 f (0) f ( ) f ( ) για κάθε 0 ή 0 f ( ) για κάθε 0 και άρα το σύνολο τιμών της f είναι το διάστημα Γ3. i) Έχουμε τις διαδοχικές ισοδυμαμίες: [0, ]. ln ln f f ln ln ( ) () ln ln ln ln ii) H εξίσωση έχει προφανώς ρίζες το και το ( αφού αντίστοιχα: 6 και ). Αν τώρα υποθέσουμε ότι έχει και άλλη ρίζα, έστω 3 0 με 3, 3, τότε αυτή θα είναι ρίζα και της ισοδύναμής της εξίσωσης f ( ) f (), δηλαδή της συνάρτησης g( ) f ( ) f (), 0 (χωρίς βλάβη της γενικότητας έστω 3.Όμοια και γιατις άλλες περιπτώσεις). Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Roll στα διαστήματα [,] και [, 3 ],αφού σε κάθε ένα από αυτά η g( ) είναι προφανώς παραγωγίσιμη, θα έχουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον ένα (, ), τέτοιο ώστε g ( ) 0 και τουλάχιστον ένα (, 3) τέτοιο ώστε g ( ) 0. Άρα έχουμε: ln ln g ( ) 0 f ( ) 0 0 ln ln g ( ) 0 f ( ) 0 0 δηλαδή που είναι άτοπο (αφού έχουμε ) και άρα η δοθείσα εξίσωση έχει ακριβώς δύο ρίζες τις και. Μπορώ και με την μονοτονία της συνάρτησης να βρώ το σύνολο τιμών( αφού η f είναι συνεχής), δηλαδή [ f (0), f ( )] (lim f ( ), f ( )] [0, ] (, ] [0, ] 3

Γ. Θεωρούμε τη συνάρτηση: θεώρημα του Roll στο [,]. F( ) ( f ( ) ) f ( t) dt, [,] και εφαρμόζουμε το Η F( ) είναι παραγωγίσιμη στο [,] (άρα και συνεχής) αφού είναι γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων των f ( ) και f ( t) dt (αφού η f ( ) συνεχής στο [,]). Η παράγωγος της F είναι: F ( ) f ( ) f ( t) dt ( f ( ) ) f ( ), [,]. F() 0 ln F() ( f () ) f ( t) dt ( ) f ( t) dt ( ) f ( t) dt 0 Άρα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, (,) τέτοιο, ώστε: F ( ) 0 f ( ) f ( t) dt ( f ( ) ) f ( ) 0 f ( ) f ( t) dt f ( )( f ( )) ΘΕΜΑ Δ Δ. Αφού η f ( ) είναι παραγωγίσιμη στο (0, ), το ο μέλος της δοθείσας σχέσης είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων), όπως προφανώς παραγωγίσιμη είναι η συνάρτηση του ου μέλους. Παραγωγίζοντας 5 λοιπόν τα μέλη της δοθείσας σχέσης έχουμε διαδοχικά (όχι ισοδύναμα): ( ( ) ( ) 3) f ( ) f f ( )[ ( ) ( ) 3] [ ( ) ( ) ( )] f ( ) f ( ) f f f f f f [ ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( )] f ( ) f f f f f f f f [ ( ) ( ) ( )] ( )( ( ) ) f ( ) f ( ) f f f f f f ( ) f ( ) 0, (0, ) H f ί ί ύ (0, ) ά " " ά έ f ( ) Για την εύρεδη της αντίστροφης συνάρτησης θέτουμε: f ( ) y f ( y) με A (0, ) και y f ( A). Άρα, θα έχουμε από την δοθείσα σχέση: f ( ) ( 3), y ( y y 3) f ( y), y ή 5 Μπορεί να αποδειχθεί και χωρίς την παραγωγισιμότητα της f με ιδιότητες της ισότητας.

Δ. Η συνάρτηση f ( ) ( 3), είναι παραγωγίσιμη στο (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με f ( ) ( 3) ( ) ( ), Η συνάρτηση f ( ) είναι επίσης παραγωγίσιμη (ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων) με f ( ) ( ) ( ),, δηλαδή f ( ) 0, που σημαίνει ότι η f ( ) είνα κυρτή στο (στρέφει τα κοίλα άνω στο ). Η συνάρτηση f ( ) τέμνει τον άξονα όταν 0 f (0) 3 δηλαδή στο σημείο A (0,3). Αν θέσουμε g( ) f ( ), τότε η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της g στο σημείο Α είναι : y 3 g (0)( 0) y 3.( g (0) ( f ) (0) 3) Το ζητούμενο εμβαδόν είναι: E f ( ) ( 3) d [ ( 3) 3] 3 [ ] 0 d d d 0 0 0 0 0 3[ ] 0.. (χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η f είναι κυρτή δηλαδή ότι f ( ) 3, ) Δ3. i) 6 Έχουμε: Άρα : f ( ) f ( ) f ( ), (0, ) και f ( ) ( ), ( ( ) f f f ( f ( )) f f [ ( ( ))] f ( f ( )) [ f ( )] ( ) ii) Η απόσταση των Α και Β είναι : ( ) ( ( )), f ( ) ( ), f ( ) ( ( ) ), f (Χρησιμοποιήσαμε f f ( ) 3, ( ) 0 ). 6 Αυτό το συμπέρασμα ισχύει και γενικότερα αφού : f ( f ( )), D f και παραγωγίζοντας τα μέλη της έχουμε f ( f ( )) [ f ( )].Επίσης τα σημεία A f ως προς την y. (, ( )) και B( f ( ), ) είναι συμμετρικά 5

Αν θέσουμε : θα έχουμε ότι η h( ) είναι h( ) ( f ( ) ) [ ( 3) ], παραγωγίσμη (ως πράξεις παραγωγίσμων) με h ( ) [ ( ) ], Έχουμε: h ( ) 0 0 μοναδικό, διότι η συνάρτηση( ) ( ), είναι συνάρτηση «-» αφού η ( ) ( ) 0 για κάθε και άρα γνησίως αύξουσα στο. Τώρα έχουμε: 0 ( ) (0) ( ) 0 ( ) 0 [ ( ) ] 0 h( ) ί ί φθίνουσα (,0] 0 ( ) (0) ( ) 0 ( ) 0 [ ( ) ] 0 h( ) ί ί αύξουσα [0, ) και άρα η συνάρτηση h( ) (μπορεί να φανεί πιο καθαράαπό τον πίνακα προσήμου της h ( ) ) έχει ελάχιστο στο 0 0, το h (0) ( f (0)) 3, δηλαδή ( AB) min 3. 6