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

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

IZVODI ZADACI (I deo)

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

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI. NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA.

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

( x) ( ) dy df dg. =, ( x) e = e, ( ) ' x. Zadatak 001 (Marinela, gimnazija) Nađite derivaciju funkcije f(x) = a + b x. ( ) ( )

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

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

METODA SEČICE I REGULA FALSI

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

Granične vrednosti realnih nizova

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

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

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

IZVODI ZADACI (I deo)

Izrada Domaće zadaće 4

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

INŽENJERSKA MATEMATIKA 1. P r e d a v a n j a z a d e s e t u s e d m i c u n a s t a v e (u akademskoj 2009/2010. godini) G L A V A 5

4 Numeričko diferenciranje

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

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

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

Nizovi. Definicija. Niz je funkcija. a: R. Oznake: (a n ) ili a n } Zadatak 2.1 Napišite prvih nekoliko članova nizova zadanih općim članom:

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

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

4 Izvodi i diferencijali

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

( ) δ = δ ε ) tako da vrijedi ( ) Predavanja iz predmeta Matematika za ekonomiste: IV dio

Elementi spektralne teorije matrica

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

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

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

Trigonometrijske funkcije

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

Aritmetički i geometrijski niz

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

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

2.7 Primjene odredenih integrala

Glava 1. Realne funkcije realne promen ive. 1.1 Elementarne funkcije

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

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

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.

PRVI IZVOD. f x0 x f x0. y x. ) lim lim ( ) ( ) x. Neka je y f(x) funkcija definisana na intervalu [a,b], x 0

Niz i podniz. Definicija Svaku funkciju a : N S zovemo niz u S. Za n N pišemo a(n) = a n i nazivamo n-tim članom niza.

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.

Na grafiku bi to značilo :

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

5. Karakteristične funkcije

5 Ispitivanje funkcija

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

nepoznati parametar θ jednak broju θ 0, u oznaci H 0 (θ =θ 0 ), je primer proste hipoteze. Ako hipoteza nije prosta, onda je složena.

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

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

Tejlorova formula i primene

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Računarska grafika. Rasterizacija linije

ZI. NEODREðENI INTEGRALI

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

Diferencijabilnost funkcije više promenljivih

2log. se zove numerus (logaritmand), je osnova (baza) log. log. log =

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

ELEMENTARNE FUNKCIJE dr Jelena Manojlović Prirodno-matematički fakultet, Niš

radni nerecenzirani materijal za predavanja

Definicija: Beskonačni niz realnih brojeva je funkcija a : N R. Umjesto zapisa a(1), a(2),,a(n), može se koristiti zapis a 1,

1. zadatak , 3 Dakle, sva kompleksna re{ewa date jedna~ine su x 1 = x 2 = 1 (dvostruko re{ewe), x 3 = 1 + i

REALNA FUNKCIJA realnom funkcijom n realnih nezavisno-promjenljivih

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

MATEMATIČKA ANALIZA II

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 26. jun Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Tačkaste ocene parametara raspodele

SISTEMI DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA - ZADACI NORMALNI OBLIK

18. listopada listopada / 13

Dužina luka i oskulatorna ravan

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

( , 2. kolokvij)

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE

Teorijske osnove informatike 1

Prediktor-korektor metodi

ELEMENTARNE FUNKCIJE


TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

Zadaci iz Osnova matematike

Broj e. Nadja Radović, Maja Roslavcev, Jelena Tomanović December 14, 2006

1 Pojam funkcije. f(x)

8 Funkcije više promenljivih

INŽENJERSKA MATEMATIKA 1. P r e d a v a n j a z a d v a n a e s t u s e d m i c u n a s t a v e (u akademskoj 2009/2010. godini)

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

Geodetski fakultet, dr. sc. J. Beban-Brkić Predavanja iz Matematike OSNOVNI TEOREMI DIFERENCIJALNOG RAČUNA

Operacije s matricama

POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA. U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije:

Trigonometrijske nejednačine

Transcript:

Nizovi 5 a = 5 +3+ + 6 a = 3 00 + 00 3 +5 7 a = +)+) ) 3 3 8 a = 3 +3+ + +3 9 a = 3 5 0 a = 43/ ++ 5 3/ +5+ a = + + a = + ) 3 a = + + + 4 a = 3 3 + 3 ) 5 a = +++ 6 a = + ++ 3 a = +)!++)! +3)! a = ) +3 ) + +3 + Koriste i jedakost lim + = e izračuati graiče vredosti slede ih izova: ) 3 a = ) ) 4 a = + 5 a = ) + 3 6 a = + + + 7 a = 30 Odrediti lim ) 3 8 a = l + ) l ) 9 a = si } si {{ si } + 4+) + Dodatak Osovi limesi: lim q =, lim k a = 0 za a > 0, k N, lim a! = 0, lim! lim a =, lim q = 0 za q < = 0,lim l = 0, lim =, Odrediti graiču vredost iza a = cos 3 6 + a = si + ) 3 a = + arctg) 4 a = + + + + 5 Pokazati da je iz a = 5! kovergeta i aći jegov limes ) Graiče vredosti fukcija Tabliče graiče vredosti: si lim 0 =, lim a l + ) + ) α = l a, lim =, lim = α, lim 0 0 0 + + ) = e, lim +) = e 0 lim 3 + 3 3 + 3 + lim +

9 3 lim 3 3 4 lim 0 + 4 + + 5 lim 0 + + 3 6 lim + + 5 7 + 6 9 7 lim + 9 3 + 8 3 4 8 lim + 4 + + cos 9 lim 0 si 0 lim 4 + lim + + + 9 + 5 lim 8 3 3 lim 0 si k, k = cost, k 0 4 lim 0 si k si l si 3 5 lim 0 si 6 lim + cos 7 lim 0 si 8 lim π 4 + cos 4 cos m cos 9 lim 0 + a 0 lim a lim cos 0 cos ) X lim si ) tg π 3 lim 0 l cos a l cos b cos a 4 lim 0 e 5 lim 0 cos e 3 6 lim 3 + 0 l + tg si ) 7 lim 3 8 3 + 9 4 8) a a 8 lim a a 9 lim 0 lcos 3) + )

30 lim l +3 + 3 Izvodi fukcija jede promeljive i Lopital Defiicija Izvod fukcije f) je f f + h) f) ) = lim Koristi se i ozaka df h 0 h d za izvod fukcije f po Izvod fukcije f) u tački = a je f fa + h) fa) a) = lim Ako taj limes postoji i koača h 0 h je, kažemo da je fukcija f diferecijabila u tački = a Geometrijsko začeje prvog izvoda je: f 0 ) = tgα = k, gde je k koeficijet pravca tagete a krivu y = f) u tački 0, y 0 ), gde je y 0 = f 0 ) Levi izvod u tački = a je f ) fa + h) fa) = lim, a desi izvod u tački = a je h 0 h f +) fa + h) fa) = lim Da bi postojao izvod u tački = a, f a), treba da važi sledeći uslov: h 0 + h f a) = f +a) R Osova pravila Neka je c kostata, a f) i g) fukcije po Tada važe sledeća pravila: c) = 0, ) =, 3 f + g) = f + g, 4 f g) = f g, 5 f g) = f g + f g, 6 ) f g = f g f g g Tablica izvoda ) =, ) =, 3 e ) = e, 4 a ) = a l a, 5 l ) =, 6 log a ) = log a e = l a, 7 si ) = cos, 8 cos ) = si, 9 tg) = cos, 0 ctg) = si, arcsi ) =, arccos ) =, 3 arctg) = +, 4 arcctg) = + Izvod složee fukcije Ako je y = fu) i u = ϕ), tj y = fϕ)), tada je y = f uu) u ovde f uu) ozačava izvod po u) Izvod iverze fukcije Ako je y = f) fukcija koja ima iverzu fukciju f = g, tj = f y) = gy), oda važi: f = g Kako je ovde g y y fukcija od y, a mi hoćemo da izrazimo izvod po, potrebo je još da a desoj strai jedakosti svako y zameimo sa f)! Izvod parametarski zadate fukcije Parametarski zadata fukcija je = ft), y = gt) i je izvod y po ) je dat sa y = ẏ ẋ = f t g t Ovaj izvod je takod e parametarski zadata fukcija od istog parametra t! = dy dt d dt Izvod implicito zadate fukcije Implicito zadata fukcija je F, y) = 0 i za tražeje jeog izvoda y po ) koristimo dva ačia: I Difereciramo jedačiu F, y) = 0 po smatrajući da je y fukcija od po pravilima za izvod složee fukcije) i iz tako dobijee jedačie izvučemo y F II Odredimo parcijale izvode fukcije F, y) po,, tu y tretiramo kao kostatu i pravimo izvod po ) i po y, F, tu tretiramo kao kostatu i pravimo izvod po y) Tada je tražei izvod y = F F y y 3

Logaritamski izvod Koristi se za izračuavaje izvoda fukcije y) = f) g) primetimo da ovde e možemo da iskoristimo i i 4 iz tablice izvoda!) i ovo možemo uraditi a dva ačia: I l y = g l f Kad ovo difereciramo dobijamo y y = g f +g l f, odakle je y = y g f +g l f) = f g g f + g l f) II y = f g = e l f ) g = e l f) g i diferecirajem ovog izraza dobijamo isti rezultat za y Diferecijal fukcije Diferecijal fukcije f) je jedak df = f d Koristi se za aproksimiraje priraštaja fukcije f = f + ) f): f df tu je = d) Izvodi višeg reda Drugi izvod fukcije je izvod prvog izvoda, tj f ) = f )) i uopšteo ti izvod je f ) ) = f ) ) ) Odrediti izvode sledećih fukcija: f) = tg + 3 f) = e cos + 5 3 f) = 5 l 4 f) = arctg 5 f) = si 6 f) = si 7 f) = l + 3) 8 f) = arcsi e 9 f) = ctgl + 5 ) 0 f) = arctgl cos ) f) = si f) = a l l 3 f) = 4 f) = si + 5 si 5 5 f) = l 6 f) = 3 si 7 f) = cosl 5 )) 8 f) = arctg5 + l si ) 9 f) = l cos ) 0 f) = ctg)5 7 f) = si l f) = sil ) 3 f) = arccosl ) 4 f) = cos log ) 5 f) = tg e 6 f) = si ) 3 + l cos 7 f) = log si + e ) 8 f) = 5tgl ) + e ) + arcctg ) 9 f) = 8 logsi ) 30 f) = l5 + ) cos 3 f) = lsi e ) 3 f) = cos 5 7 l ) + si + e 33 f) = 34 f) = si 35 f) = si ) Dodatak Po defiiciji odrediti prvi izvod fukcija, e, si u tački 0 3 Koristeći diferecijal približo izračuati vredosti:, 0, si 9 3 Odrediti jedačie tagete i ormale postavljee a krivu y = e u tački =0 4 Primeom Lopitalovog pravila aći sledeće graiče vredosti: e e lim 0 le ) +, lim +arctg + 4

lim π π)tg 3 lim π ctg π ), lim cos 0 l + + ) l + ) ), lim 0 e ) 4 lim π arctg), lim 0 +ctg) l, lim 0 ) 4 Tejlorova formula 4 Aproksimirati fukciju f) = l Tejlorovim poliomom trećeg stepea u okolii tačke a = i za < 0 dokazati da je R 3) < 8 0 3 4 Data je fukcija f) = ++ e Ispitati datu fukciju, razviti je u Makloreov razvoj i provreiti da li je R 3 ) 86e 0 0 za 6 0 f D = R ema 0 f > 0 lim = lim f = 0 f = 3 ) e f = 3 7 e f) = + 3 5 3 3 + R 3 ) R 3 ) = c 5c+ e c 4! 0 4 f = + 0 e 00 5 0 + e c 4 0 95 4 4 f iv = 5+ e e 0 0 86 6 0 e 6 0 43 drugi kolokvijum 00)Data je fukcija f) = 7 + 4)e Razviti je u Makloreov poliom treceg stepea i proveriti da li je R 3 ) < 0 za [, 0] f = 5 + 7)e f = 3 + )e f = )e f iv = + )e f) = 4 + 7 + 6 3 + R 3 ) R 3 ) = f iv ) 4 4! = 4 c + c )e c 4 4 c + c e c 4 9 4 e0 = 9 8 < 0 Iskoristiti za proceu grafik kvadrate fukcije i formulu za teme parabole 44 8900)f) = arcsi + Razviti je u Makloreov red drugog stepea i ispitati da li je greshka maja od 5 4 3 za 0 0 8 f = f = ) 3 T = + R = 3 6 c 3c+ c ) 5 R 6 0 3 Kako je c 99 00 R f = 3+ ) 5 6 0 c 3c+ 0 = 5 = 0 3 99 00 ) 5 6 0 3 9 ) 5 3 6 5 Ispitivajem kvadrae fukcije acrtatati grafik) a datom itervalu vidimo da je c 3c + 00 + 3 0 + = 3 00 R 00 Ostaje da se pokaze da je to maje od zadate graice 3 6 5 = 4 3 = 3 5 3 45 f) = 3 Ispitati fukciju, i razviti je u Makloreov poliom petog stepea i ispitati da li je za 0 0 greshka maja od 0 6 8 g = g = g = g = 3 4 ) 3 8 ) 5 g = 4 ) 3 + R R = 6 6 8 c) 5 f) = 3 g) = 3 4 5 4 + 3 R R 5 = 3 R = 3 6 8 c) 5 6 0 6 6 0 6 8 3 5

46 306000) f) = 5 + 4 Aproksimirati je Makloreovim poliomom drugog stepea i dokazati da je za 5 ispujeo R 0 3 f 5 = f 9 = 5+4 4 f = 7 5 5+4 3 8 f) = 9 4 9 8 + R ) 5+4) 5 47 f) = l + l aproksimirati oko a= i za 0 dokazati da je R 8 00 9 5 48 Koristeći Tejlorovu formulu razložiti poliom P ) = 3 4 4 3 9 + po stepeima polioma 5 Ispitivaje fukcija 5 f) = 3 3 5 f) = 3 ) 53 f) = )e 54 f) = + 4 + 3 55 f) = arctg + 56 f) = + arcsi + + l 57 f) = 58 f) = l l ) + 4 59 f) = l 4 4 3 50 cos l cos 6