docPrøve i R2 Integrasjonsmetoder - vgs
download 
Report Transcription
Prøve i R2 Integrasjonsmetoder - vgs
Prøve i R2 Integrasjonsmetoder Caspar W. Hatlevik 19. oktober 2010 Del 1 Hjelpemidler: 1 ingen Oppgave 1 Finn de ubestemte integralene og regn ut det bestemte integralet R a. 3x2 + 2x + 1dx R b. e4x + x3 dx R2 c. −1 x − x2 dx 2 2.1 Løsning oppgave 1 a) Z 2.2 1 1 3x2 + 2x + 1dx = 3 x3 + 2 x2 + x + C 3 2 3 2 =x +x +x+C (1) (2) b) Z e4x + 3 1 dx = e4x + 3 ln |x| + C x 4 1 (3) R2 2.3 Integrasjonsmetoder, 3 timer c) 1 2 1 3 2 x − x dx = x − x 2 3 −1 −1 1 1 2 1 3 1 2 3 = 2 − 2 − (−1) − (−1) 2 3 2 3 4 8 1 −1 = − − − 2 3 2 3 12 16 3 −2 = − − − 6 6 6 6 −4 5 = − 6 6 −9 = 6 −3 = 2 Z 3 5. oktober 2010 2 2 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Oppgave 2 Funksjonene f og g er gitt ved f (x) = x2 − 10x + 16 (11) g(x) = −2x + 4 (12) (13) a. Tegn grafene til f og g i det samme koordinatsystemet. b. Finn ved regning arealet av det omrdet over x-aksen og som er avgrenset av grafen til f og y-aksen. c. Finn arealet av det omrdet under x-aksen som bare er avgrenset av grafene til f og g. Versjon:19. oktober 2010 2/12 R2 4 Integrasjonsmetoder, 3 timer 5. oktober 2010 Løsning 4.1 a) 4.2 b) Føst m˚ a vi finne nøyaktig hvor f skjærer x-aksen. Dette er n˚ ar f (x) = 0 f (x) = 0 (14) 2 x − 10x + 16 = 0 x= 10 ± √ (15) 102 − 4 · 1 · 16 2 10 ± 6 2 x = 2og x = 8 x= (16) (17) (18) Vi bruker verdien nærmest y-aksen, x = 2. Z 0 2 2 1 3 2 x − 10x + 16dx = x − 5x + 16x 3 0 1 3 2 = 2 − 5 · 2 + 16 · 2 − (0) 3 8 8 60 96 + = − 20 + 32 = − 3 3 3 3 8 − 60 + 96 44 = = 3 3 2 Versjon:19. oktober 2010 (19) (20) (21) (22) 3/12 R2 4.3 Integrasjonsmetoder, 3 timer 5. oktober 2010 c) Vi m˚ a først finne skjæring mellom f og g. f (x) = g(x) 2 x − 10x + 16 = −2x + 4 2 x − 8x + 12 = 0 64 − 4 · 1 · 12 √ 2·1 8 ± 64 − 48 x= 2 8±4 x= 2 x = 2og x = 6 x= 8± √ (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Vi kan se fra funksjonsutrykket til g(x) at denne alltid ligger i fjærde kvadrant. f (x) vil alltid ha lavere verdi mellom skjæringspunktene. Derfor vil g(x) ligger over f (x) i omr˚ adet fra x ∈ [2, 6]. Integralet blir derfor Z Z 6 (−2x + 4) − (x2 − 10x + 16)dx g(x) − f (x)dx = (30) 2 Z 6 −x2 + 8x − 12dx 2 6 1 3 2 = − x + 4x − 12x 3 2 1 3 1 3 2 2 = − 6 + 4 · 6 − 12 · 6 − − 2 + 4 · 2 − 12 · 2 3 3 216 8 = − + 4 · 36 − 72 − − + 16 − 24 3 3 216 8 = − + 144 − 72 − − − 8 3 3 72 · 3 8 8·3 216 = − + 144 − − − − 3 3 3 3 216 432 216 8 24 + − − − − = − 3 3 3 3 3 0 32 =− + 3 3 32 = 3 = Versjon:19. oktober 2010 (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) 4/12 R2 5 Integrasjonsmetoder, 3 timer 5. oktober 2010 Oppgave 3 Formelen for en sirkel med sentrum i origo er gitt ved x2 + y 2 = r 2 (40) p (41) En funksjon er gitt ved f (x) = 9 − x2 , x ∈ [0, 3] a. Tegn grafen til f. b. Hva slags flatestykke er avgrenset av grafen til f og de to koordinataksene? c. Vi dreier dette flatestykket 360o om x-aksen. Finn ved integrasjon volumet av den gjenstanden vi da fr. d. Kontroller svaret i oppgave c uten integrere nr du fr oppgitt at volumet V av en kule med radius r er V = 34 πr3 6 Løsning oppgave 3 6.1 a) 6.2 b) Flatestykket er en kvart av en sirkel. Formelen f (x) = r2 . Sirkelen har derfor en radius p˚ a3 6.3 √ 9 − x2 kan utledes fra x2 + y 2 = c) Vi skal finne dreievolumet og bruker da at V = π Versjon:19. oktober 2010 R f (x)2 dx 5/12 R2 Integrasjonsmetoder, 3 timer Z 3 p 2 Z 3 9− dx = π 9 − x2 dx 0 0 1 3 3 = π 9x − x 3 0 1 1 = π 9 · 3 − 27 − 9 · 0 − 0 3 3 27 = π 27 − −0 3 81 27 =π − 3 3 54 =π 3 = 18π V =π 6.3.1 x2 5. oktober 2010 (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) d) 1 4 3 1 4 V = πr = π · 27 2 3 2 3 1 108 = π 2 3 54 = π 3 = 18π (49) (50) (51) (52) Volumet blir det samme. Versjon:19. oktober 2010 6/12 R2 Integrasjonsmetoder, 3 timer Del 2 Hjelpemidler: Formelsamling 7 Kalkulator 5. oktober 2010 Wiki Oppgave 4 a. Finn integralene R (I) x2 · sin(2x)dx R 2 (II) x −2x+5 x+1 dx b. Finn de bestemte integralene R ln 5 x (I) ln 2 (exe+2)2 dx R4 4x (II) 2 x2 +2x−3 dx 8 Løsning oppgave 4 Her er det to funksjoner multiplisert med hverandre. Vi setter u = har vi at 8.0.2 x 2 og v 0 = sin(2x) Da a,I) u0 = 21 u = x2 1 v = − 2 cos(2x) v 0 = sin(2x) Z 8.0.3 0 (53) Z u · v dx = u · v − u0 · vdx x 1 1 1 = − cos(2x) − − sin(2x) 2 2 2 4 1 1 = − x cos(2x) + sin(2x) 4 8 (54) (55) (56) a,II) Først m˚ a vi polynomdividere (x2 −2x +5 : x + 1) = (x − 3) + x2 +x −3x +5 −3x −3 8 8 x+1 (57) Da har vi skrevet om utrykket, og kan integrere Z x−3+ Versjon:19. oktober 2010 8 1 dx = x2 − 3x + 8 ln |x + 1| + C x+1 2 (58) 7/12 R2 8.1 Integrasjonsmetoder, 3 timer 5. oktober 2010 b,I Her bør vi bruke integrasjon med substitusjon u = ex + 2 du = ex dx du = ex dx (61) u = eln 5 + 2 = 7 (62) u = eln 2 + 2 = 4 (63) (59) (60) Da f˚ ar vi de nye grensene Z 4 8.2 7 1 du = u2 Z 7 u−2 du (64) 7 = −u−1 4 1 1 =− + 7 4 7 4 =− + 28 28 3 = 28 (65) 4 (66) (67) (68) b,II Her m˚ a vi delbrøkoppspalte x2 4x 3 1 = + + 2x − 3 x+3 x−1 (69) Da kan vi integrere Versjon:19. oktober 2010 8/12 R2 Integrasjonsmetoder, 3 timer Z 2 9 4 Z 4 Z 4 1 dx x+1 (70) = 3 [ln |x + 3|]42 + [ln |x + 1|]42 (71) = 3 [ln |4 + 3| − ln |2 + 3|] + [ln |4 + 1| − ln |2 + 1|] (72) = 3 [ln |7| − ln |5|] + [ln |5| − ln |3|] (73) = 3 [ln |7| − ln |5|] + [ln |5| − ln |3|] (74) = 3 ln |7| − 3 ln |5| + ln |5| − ln |3| (75) = 3 ln |7| − 2 ln |5| − ln |3| (76) = 2, 11 (77) 3 1 + dx = x+3 x−1 2 3 dx + x+3 5. oktober 2010 2 Oppgave 5 En forretning selger vintersportsutstyr. Etter var salget S(x) i millioner kroner per mned x mneder etter nyttr gitt ved π π x− , x ∈ [0, 12] (78) S(x) = 6 + 4cos 6 3 a. Tegn grafen til S b. Finn ved regning det totale salget dette ˚ aret c. Finn det gjennomsnittlige salget per mned 10 løsning oppgave 5 10.1 a) 10.2 b) Her m˚ a vi integrere over hele ˚ aret Versjon:19. oktober 2010 9/12 R2 Integrasjonsmetoder, 3 timer Z 0 10.3 12 5. oktober 2010 π π 24 π 12 6 + 4 cos x− dx = 6x + sin x− 6 3 π 6 3 0 π 24 24 π = 6 · 12 + sin 2π − − sin − π 3 π 3 24 24 π π − = 72 + sin 2π − sin − π 3 π 3 " # " # √ √ 24 − 3 24 − 3 = 72 + − π 2 π 2 √ √ 24 3 24 3 = 72 − + π 2 π 2 = 72 π (80) (81) (82) (83) (84) c) Det blir solgt varer i 12 m˚ aneder for 72 millioner. Gjennomsnittlig salg blir da 6 11 (79) 72 12 = Oppgave 6 En funksjon f er gitt ved ln x f (x) = √ , Df = h0, →i x (85) a. Finn nullpunktet til f b. Vis at f 0 (x) = 2 − ln x √ 2x x c. Finn de eksakte koordinatene til toppunktet til f d. Tegn grafen til f nr x ∈ h0, 30i e. Et flatestykke er avgrenset av x-aksen, grafen til f og linjene x = e og x = e3 Vi dreier dette flatestykket 360o om x-aksen. Volumet V av den omdreiningsgjenstanden vi da fr er gitt ved Z V =π e3 [f (x)]2 dx e Finn volumet Versjon:19. oktober 2010 10/12 R2 12 12.1 Integrasjonsmetoder, 3 timer 5. oktober 2010 Løsning oppgave 6 a) f (x) = 0 n˚ ar ln x = 0 ln x = 0 (86) eln x = e0 (87) x=1 12.2 (88) b) Dette er et rasjonalt utrykk. Vi m˚ a derfor fine u og v og bruke at u = ln x u0 = √ v = x v0 = 1 x 1 √ 2 x u 0 v = u0 v−uv 0 v2 (89) Da kan vi løse derivasjonene ln x √ = x = = 1 x 1 x √ − ln x · x √ 2 x √ · x − ln x · 2√1 x · 1 √ 2 x x 2 − ln x √ 2x x (90) · √ 2 x √ 2 x (91) (92) (93) 12.3 c) Toppunkt n˚ ar f 0 (x) = 0 da er 2 − ln x = 0 2 − ln x = 0 (94) ln x = 2 (95) x=e 2 (96) Beregner y verdi ln e2 2 f (e2 ) = √ = 2 e e Versjon:19. oktober 2010 (97) 11/12 R2 Integrasjonsmetoder, 3 timer 12.4 d) 12.5 e) e3 Z V =π e e3 Z =π e ln x √ x 5. oktober 2010 2 dx (98) (ln x)2 dx x (99) Vi bruker integrasjon ved substitusjon u = ln x du 1 = dx x 1 du = dx x (100) (101) (102) N˚ a kan vi bytte ut integrasjonsvariabelen Z V =π 2 u du = π 1 3 u +C 3 1 = π (ln x)3 + C 3 (103) Da kan vi beregne integralet 1 1 V = π (ln e3 )3 − (ln e)2 3 3 1 = π [27 − 1] 3 26 = π ≈ 7, 33 3 Versjon:19. oktober 2010 (104) (105) (106) 12/12
