VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

Σχετικά έγγραφα
Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

1.4 Tangenta i normala

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

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Obi ne diferencijalne jednadºbe

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

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

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

1 Limesi, asimptote i neprekidnost funkcija

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

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

FUNKCIJE DVIJU VARIJABLI (ZADACI)

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Lokalni ekstremi funkcije vi²e varijabla

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

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

18. listopada listopada / 13

radni nerecenzirani materijal za predavanja

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

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

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

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

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

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Teorem 1.8 Svaki prirodan broj n > 1 moºe se prikazati kao umnoºak prostih brojeva (s jednim ili vi²e faktora).

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

4. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA

ELEMENTARNA MATEMATIKA 1

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

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

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

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

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

Elementi spektralne teorije matrica

7 Algebarske jednadžbe

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

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

IZVODI ZADACI (I deo)

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Teorijske osnove informatike 1

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

15. domaća zadaća. Matematika 1 (preddiplomski stručni studij elektrotehnike)

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

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

4.1 Elementarne funkcije

( , 2. kolokvij)

6 Polinomi Funkcija p : R R zadana formulom

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

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

2.7 Primjene odredenih integrala

Neka je a 3 x 3 + a 2 x 2 + a 1 x + a 0 = 0 algebarska jednadžba trećeg stupnja. Rješavanje ove jednadžbe sastoji se od nekoliko koraka.

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

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

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.

Uvod u teoriju brojeva

( x) ( ) ( ) ( x) ( ) ( x) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

( + ) ( ) Derivacija funkcije y = f x, u tocki x, koja je definirana u intervalu a,b jednaka je granicnoj vrijednosti ili limesu izraza:

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

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

Uvod u diferencijalni račun

Dijagonalizacija operatora

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

1 Promjena baze vektora

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

Mjera i Integral Vjeºbe

Seminar 11 (Ispitivanje domene i globalnih svojstava funkcije)

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

5 Ispitivanje funkcija

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

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

MJERA I INTEGRAL 2. kolokvij 30. lipnja (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!)

x + t x 2 x t x 2 t x = + x + = + x + = t 2. 3 y y [x množi cijelu zagradu] y y 2 x [na lijevu stranu prebacimo nepoznanicu y] [izlučimo 3 y ] x x x

Operacije s matricama

1 Pojam funkcije. f(x)

Derivacija funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1

numeričkih deskriptivnih mera.

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

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

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

LEKCIJE IZ MATEMATIKE 1

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

4 INTEGRALI Neodredeni integral Integriranje supstitucijom Parcijalna integracija Odredeni integral i

16 Lokalni ekstremi. Definicija 16.1 Neka je A R n otvoren, f : A R i c A. Ako postoji okolina U(c) od c na kojoj je f(c) minimum

Geodetski fakultet, dr. sc. J. Beban-Brkić Predavanja iz Matematike DERIVACIJA

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

( ) ( ) Zadatak 001 (Ines, hotelijerska škola) Ako je tg x = 4, izračunaj

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Transcript:

VJEŽBE IZ MATEMATIKE Ivana Baranović Miroslav Jerković Lekcije i Limesi i derivacije

Poglavlje Limesi i derivacije.0. Limesi Limes funkcije f kada teºi nekoj to ki a ovdje a moºe ozna avati i ± moºemo intuitivno shvatiti kao vrijednost kojoj funkcija f teºi kada ide u a. Ozna avamo ga sa a f i on moºe, ali i ne mora postojati. Zadatak Odredite sljede e ese: a + b 0 4 +6+ c sin a Ako ide u, onda + ide takožer u pa imamo b Funkcija f 0 i dobivamo c Analogno kao i gore: 4 +6+ 0 + 0 je dobro denirana u nuli pa samo uvrstimo 4 + 6 + 0 + 0 + sin sin Vrijedi sljede e: ako postoje esi a f i a f, onda a f + f a f + a f, a f f a f a f,

f 3 a f a f a f ako a f 0. Zadatak Nažite sljede e ese koriste i gornja svojstva esa: a + 7 3 b 3 e + 3 c 0 +6 3 ++ a Imamo: c Imamo: + 7 3 + 7 3 + 7 3 0 + 4 0 5 0 0 + 6 3 + + 0 + 6 0 3 + + 0 + 6 0 + 0 + 6 6 Ako traºimo es kvocijenta dvaju polinoma u kada, preporu ljivo je oba lana kvocijenta prethodno podijeliti sa n gdje je n najve a potencija tih polinoma. analogno postupamo i u mnogim slu ajevima razlomaka sa iracionalnim izrazima. Ako su, nadalje, P i Q polinomi i P a 0 ili Qa 0, es P a Q dobivamo direktno. U slu aju da P a Qa 0, razlomak P Q dijeo sa a onoliko puta dok ne dožemo u situaciju gdje moºemo ra unati direktno. Zadatak 3 Izra unajte: a 5 +6 3 +3+ 5 +6 e 3 4 4 + +5 b 3+ 3 f q + + c 3 3+ 4 4+3 g a a++a 3 a 3 d h 3 + + 3 3 3 +4 h 3 3

a Dijeo s najve om potencijom od i brojnik i nazivnik, a to je o ito 5 : 5 + 6 3 + 3 + + 6 + 3 5 + 4 5 + 6 + 6 5 jer faktori oblika a n gdje je a neka konstanta a n prirodan broj o ito idu u nulu ako ide u. c Oba polinoma i onaj u brojniku i onaj u nazivniku poprimaju konkretnu vrijednost za. Kako vrijednost nazivnika nije nula, es dobivamo direktno: 3 3 + 4 4 + 3 3 3 + 4 4 + 3 4 e Ovdje su za i brojnik i nazivnik nula. Dijeo, dakle, oiba polinoma sa i dobivamo: 3 + + 3 3 3 + 4 + + 3 + + + 3 + + + 3 + 6 Limese koji sadrºe iracionalne izraze moºemo esto dovesti u racionalni oblik uvoženjem nove varijable. Drugi na in rje²avanja takvih esa je prebacivanje iracionalnosti iz brojnika u nazivnik ili obrnuto.. Izra unajte: a 3 e + b 3 3 + f + a c 0 3 3 + d h 0 +h h g + h + 3 3 a Koristimo jednakost 3 + 3 + 3 za racionalizaciju: 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 + 3 f Opet racionaliziramo: + a + a + a + + a + + a + a + a + a + 3

Tu je najve a potencija u brojniku i nazivniku pa dijeo s tim: a + a + Za ra unanje esa korisne su sljede e formule: i 0 sin, ii + e, 0 + e. a + a + a Neka je f pozitivna funkcija u nekoj okolini to ke a a. Pri odreživanju esa oblika a fg C, vrijedi sljede e: ako egzistiraju kona ni esi f A > 0 i g B a a gdje je 0 A + i < B < + tada je C A B. ako je a f A i a g ± onda C pronalazimo neposredno, 3 ako je a f i a g, onda stavljamo f +α gdje α 0 kada a i prema tome [ ] αg C + α α e a αg e af g. a Koriste i gornja pravila lako dobivamo da je op enito + k e k. Zadatak 4 Izra unajte: a 0 sin 5 sin 7 e sin π b 0 tan sin 3 f 0 sin +sin 3 c π 3 cos π 3 g 0 arcsin arctan π d 0 cos a Koristimo 0 sin : h 0 π arccos + sin 5 0 sin 7 5 0 7 sin 5 5 sin 7 7 5 7 0 sin 5 5 sin 7 7 5 7 5 7 4

b Imamo: tan sin sin cos 0 3 0 3 sin cos sin sin 0 3 cos 0 3 cos jer cos 0. Zadatak 5 Izra unajte: + a d 0 sin cos cos 0 3 8 0 +3 3+ b + e +3 sin sin cos + sin 8 c 0 + sin f 0 cos a Ovo je slu aj kod esa oblika a f g C: + + + e Ovo je slu aj 3 jer imamo o ito. + 3 [ + + 4 + 3 + 3 4 + 3 +3 ] 4 4 4 + + 4 + 3 +3 + + e 4 +3 e 4 + Ako egzistira i pozitivan je a f, onda Pomo u toga odmah dobivamo ln f ln f. a a ln + ln + ln + ln e. 0 0 0 Zadatak 6 Izra unajte: a + ln + ln + b ln + ln c 0 ln + ln 0 ++ d 0 arcsin ln e 0 a f 0 e a e b g 0 e sin h 0 cosh 5

a Koriste i svojstva logaritamske funkcije dobivamo: + ln + ln + ln + ln + + + ln e Imamo: a { a t, 0 } lnt + ln a t 0 t lnt+ ln a ln a.0. L'Hospitalovo pravilo L'Hospitalovo pravilo: koristi se za neodrežene oblike tipa 0 0 i. Drugim rije ima, ako imamo f i g funkcije takve da f g teºi ka 0 0 ili ako a, onda je f a g f a g pod uvjetom da es kvocijenta derivacija postoji. Ako razlomak f g iznova daje neodreženi oblik u to ki a jednog od dva navedene tipa i f, g udovoljavaju ranije navedenim zahtjevima za f i g, onda se moºe prije i na kvocijent drugih derivacija itd. Da bi na²li vrijednosti neodreženog oblika 0 pretvaramo odgovaraju i produkt f f, gdje je a f 0 i a f, u razlomak oblika f f oblik 0 0 ili f f oblik. U slu aju neodreženog oblika treba odgovaraju u razliku f f pretvoriti u produkt f f f i rije²iti prvo neodreženi oblik f f. Ako f je kojim slu ajem a f, onda razliku f f pretvaramo u f f f oblik 0 0. Zadatak 7 Koriste i L'Hospitalovo pravilo izra unajte: e a + e π +cos b +sin f cot ln c 0 tan sin sin g ln π cos d ln ln h 6

a Ovo je o ito situacija pa primjenjujemo L'Hospitalovo pravilo i dobivamo e e L H e L H jer e e, i kona no c Ovo je slu aj 0 0, primjenjujemo L'Hospitalovo pravilo: tan sin L H 0 sin 0 L H 0.0.3 Deriviranje funkcija cos cos cos 3 cos sin cos sin + 3 cos sin 0 0 cos 3 cos cos 3 3 cos cos + 3 cos 3 + 3 3 Derivacijom f 0 funkcije f u to ki 0 nazivamo es kvocijenta f0+h f0 h kada h teºi u nulu, odnosno f f 0 + h f 0 0, h 0 h ako taj es postoji. U tom slu aju kaºemo da je funkcija f derivabilna u to ki 0. Vrijednost derivacije f 0 daje koecijent smjera tangente u to ki 0 na graf funkcije f. Odreživanje derivacije nazivamo deriviranjem funkcije. Zadatak 8 Koriste i deniciju derivacije, izra unajte derivaciju sljede ih funkcija: a f, b f 3, c f, d f sin. b Traºimo derivaciju u to ki 0. Imamo: f 0 + h f 0 0 + h 3 0 3 h 0 h h 0 h 3 0 + 3 0h + 3 0 h + h 3 3 0 3 h 0 h h 0 0h + 3 0 h + h 3 0 Zna i, op enito moºemo re i da je 3 3, odnosno derivacija funkcije 3 je funkcija 3. Osnovna pravila deriviranja: Neka je c konstanta a f i g funkcije koje imaju derivacije. Onda je 7

c 0,, 3 f ± g f ± g, 4 cf cf, 5 fg f g + fg, 6 f g f g fg g g 0. Zadatak 9 Izra unajte derivacije sljede ih funkcija koriste i gornja pravila: a f 5 + 3 + e f 6 sin + cos b f a 3 + b + c + d f f tan c f π + ln g f 3 + 5e d f a+b c+d h f ln arcsin + sin +cos sin cos e Imamo: 6 sin + cos 6 sin + cos 6sin sin 6 cos sin g Imamo: 3 + 5e 3 + 5 e + 3 + 5e 3 + 5 e + 3 + 5e 3 + 5e + 3 + 5e Pravilo deriviranja sloºenih funkcija: Ako je h f g sloºena funkcija, a funkcije f i g imaju derivacije u g, tj, onda je f g f g g ili kra e f g f g g. Zadatak 0 Izra unajte derivacije sljede ih funkcija: a f 5 sin cos b f cose + e f ln + + ln + f ft t sin e t c f 3 0 +6 g f a n +b c n d d f ln4 sin arccos h f arctan 3 + +. m 8

b Imamo: cose + sine + e + sine + e +e + h Deriviramo: arctan 3 + + + 3 + + 3 + + 3 + + 3 + + + 3 + + + + + 3 + 3 + + 3 + + Zadatak Izra unajte f ako je a f, b f, c f ln. Zadatak Izra unajte f i f 0 ako je f e 5 sin 3. Imamo f e 5 sin 3 5e 5 sin 3 + 3e 5 cos 3 i specijalno je vrijednost derivacije u to ki 0 jednaka f 0 5e 0 sin 0 + 3e 0 cos 0 3. Zadatak 3 Pokaºite da je f cos ako je f ln tan + π 4. Zadatak 4 Pokaºite da je sin n cosn n sin n cosn +. zadovoljava diferencijalnu jed- Zadatak 5 Pokaºite da funkcija y e nadºbu y y. Traºimo derivaciju zadane funkcije, y e e e. Sada lijeva strana jednakost y y izgleda: y e e e dok desna daje y e To je o ito isto stoga zaklju ujemo da vrijedi y y, odnosno y zadovoljava danu diferencijalnu jednadºbu. 9