resitve.dvi

Podobni dokumenti
resitve.dvi

resitve.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-avgust-17.dvi

resitve.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/testi in izpiti/ /IZPITI/FKKT-februar-14.dvi

C:/Users/Matevz/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-januar-februar-15.dvi

Matematika II (UN) 2. kolokvij (7. junij 2013) RE ITVE Naloga 1 (25 to k) ƒasovna funkcija f je denirana za t [0, 2] in podana s spodnjim grafom. f t

Vrste

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-junij-17.dvi

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 2 Pisni izpit 9. junij 2005 Ime in priimek: Vpisna št: Zaporedna številka izpita: Navodila Pazljivo preberite bese

Matematika II (UNI) Izpit (23. avgust 2011) RE ITVE Naloga 1 (20 to k) Vektorja a = (0, 1, 1) in b = (1, 0, 1) oklepata trikotnik v prostoru. Izra una

resitve.dvi

Osnove matematicne analize 2018/19

Matematika 2

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Poglavje 3 Reševanje nelinearnih enačb Na iskanje rešitve enačbe oblike f(x) = 0 (3.1) zelo pogosto naletimo pri reševanju tehničnih problemov. Pri te

FGG13

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31. avgust 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Petra Žigert Pleteršek MATEMATIKA III Maribor, september 2017

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI

PowerPoint Presentation

Popravki nalog: Numerična analiza - podiplomski študij FGG : popravljena naloga : popravljena naloga 14 domače naloge - 2. skupina

Matematika 2 - ustna vprašanja 1) Determinanta, poddeterminanta (1,3)...3 2) Lastnosti determinante (5)...3 3) Cramerjevo pravilo (9)...3 4) Računanje

OdvodFunkcijEne11.dvi

DOMACA NALOGA - LABORATORIJSKE VAJE NALOGA 1 Dani sta kompleksni stevili z in z Kompleksno stevilo je definirano kot : z = a + b, a p

Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku β a c γ b α sin = a c cos = b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu naspr

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

NEKAJ VPRAŠANJ IZ MATEMATIKE 2 1. Katero točko evklidskega prostora R n imenujemo notranjo (zunanjo, robno) točko množice M R n? 2. Za poljubno množic

glava.dvi

Lehmerjev algoritem za racunanje najvecjega skupnega delitelja

Poslovilno predavanje

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Študij AHITEKTURE IN URBANIZMA, šol. l. 2016/17 Vaje iz MATEMATIKE 9. Integral Določeni integral: Določeni integral: Naj bo f : [a, b] R funkcija. Int

ZveznostFunkcij11.dvi

Posebne funkcije

Poskusi s kondenzatorji

Brownova kovariancna razdalja

Uvod v diferencialne enačbe, kompleksno in Fourierovo analizo Bojan Magajna Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

P181C10111

Uvodno predavanje

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA I Gabrijel Tomšič Bojan Orel Neža Mramor Kosta L

Numerika

2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter

Naloge iz kolokvijev Analize 1 (z rešitvami) E-UNI, GING, TK-UNI FERI dr. Iztok Peterin Maribor 2009 V tej datoteki so zbrane naloge iz kolokvijev za

EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Mi

Velika logična pošast Eulerjeva metoda reševanja diofantskih enačb Dana je diofantska enačba ax+by=c. Enačbo rešujemo samo v primeru, če sta a in b me

Bojan Kuzma ZBIRKA IZPITNIH VPRAŠANJ PRI PREDMETIH ANALIZA I IN ANALIZA II (Zbirka Izbrana poglavja iz matematike, št. 1) Urednica zbirke: Petruša Mih

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p

Integrali odvisni od parametra Naj bo f : D = [a; b] [c; d]! R integrabilna na [a; b]. Deniramo funkcijo F : [c; d]! R z Z b F (y) = f (x; y) dx in im

11. Navadne diferencialne enačbe Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogo

Del 1 Limite

P182C10111

5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisn

UM FKKT, Bolonjski visoko²olski program Kemijska tehnologija Vpisna ²tevilka Priimek, ime 3. test pri predmetu MATEMATIKA II Ra unski del

PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x x 8 s koordinatnima osema. R: 2 0, 8, 4,0,,0

LaTeX slides

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij

MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x

Srednja šola za oblikovanje

VEKTORSKE FUNKCIJE Vektorske funkcije so funkcije, katerih rezultat preslikave je vektor v prostoru. Preslikave so: preslikava rezultat 3 f(t) = ( x(t

MATEMATIKA – IZPITNA POLA 1 – OSNOVNA IN VIŠJA RAVEN

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE

Matematika II (UN) 1. kolokvij (13. april 2012) RE ITVE Naloga 1 (25 to k) Dana je linearna preslikava s predpisom τ( x) = A x A 1 x, kjer je A

Funkcije in grafi

M

Bojan Magajna Uvod v diferencialne enačbe, kompleksno in Fourierovo analizo sin πz = πz n=1 (1 z2 n 2 ) DMFA založništvo

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

Osnovni pojmi(17)

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni

Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

KAKO VELIKA SO ŠTEVILA

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Peter Škofič Maribor, 2014

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6

Tomazic-Leonardis-DiskretniSignaliInSistemi.pdf

DN5(Kor).dvi

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ODDELEK ZA FIZIKO Peter Smerkol SEMINARSKA NALOGA Brownovo Gibanje MENTOR: dr. Tomaž Podobnik L

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode])

Rešene naloge iz Linearne Algebre

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA NEŽKA RUGELJ SHOROV ALGORITEM DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2017

Identifikacija Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja Vprašalnik za učitelje Matematika International Association for the Eval

Slide 1

GeomInterp.dvi

Microsoft PowerPoint _12_15-11_predavanje(1_00)-IR-pdf

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru

Slide 1

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA

Dinamična trdnost Dinamična trdnost Strojni elementi 1 Gradivo za vaje Pripravili: dr. Miha Janežič, univ. dipl. inž. i.prof. dr. Jernej Kleme

REED-SOLOMONOVE KODE Aleksandar Jurišić Arjana Žitnik 6. junij 2004 Math. Subj. Class. (2000): 51E22, 94B05?, 11T71 Reed-Solomonove kode so izjemno us

Slide 1

Microsoft PowerPoint - Java-rekurzija.ppt

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

MERE SREDNJE VREDNOSTI

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v

Transkripcija:

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 4 Pini izpit 2. januar 22 Ime in priimek: Vpina št: Navodila Pazljivo preberite beedilo naloge, preden e lotite reševanja. Veljale bodo amo rešitve na papirju, kjer o naloge. Nalog je 5 in vaka je vredna 2 točk, torej kupaj točk. Naloga a. b. Skupaj. 2. 3. 4. 5. Skupaj

. (2) Funkcija f(x) na intervalu [ π,π] naj bo definirana z inx za π < x < π 2 2 za x π f(x) 2 2 za x π 2 2 icer. Graf te funkcije je na podnji liki. y π π x a. () Pokažite, da je f(x) 2 inx π n2 2n co(nπ/2) n 2 in(nx). Utemeljite, zakaj velja zgornji enačaj za ve x [ π,π]. Rešitev: Funkcija f(x) je liha, zato je a n za n,,... Za n dobimo b π Za n > računamo π/2 π/2 b n π Pri vtavljanju upoštevamo in 2 x dx π/2 π/2 π/2 π/2 π/2 inxinnx dx ( co(2x)) dx 2. [co((n )x) co((n+)x)] dx π [ in((n )x) in((n+)x) ] π/2 π n n+ in((n )π/2) co(nπ/2) in((n + )π/2) co(nπ/2) in 2

Ko izpotavimo, dobimo b n π ( co(nπ/2) ( n + 2n )) co(nπ/2) n+ π n 2. Fourierova vrta konvergira v vaki točki proti funkciji f(x), ker je f odekoma zvezna in odkoma zvezno odvedljiva in velja za ve x [ π,π] (f(x+) + f(x ))/2 f(x). Lihot in a n : 2 točki. b : 2 točki. Razcep produkta: 2 točki. b n: 2 točki. Konvergenca: 2 točki. b. () Uporabite zgornjo Fourierovo vrto za izračun vote nekončne vrte k ( ) k 2(4k +2) (4k +2) 2 2 2 2 2 2 6 6 2 + 2 2. Rešitev: V Fourierovo vrto zgoraj vtavimo x π/4. Na levi dobimo in(π/4) 2/2. Na deni dobimo 2 4 2 4 π n2 2n co(nπ/2) n 2 in(nπ/4) 2 2 ( π 2 2 + 2 6 6 2 2 2 + ) Torej je vota vrte enaka /4. Sklic na konvergenco za ve x: 2 točki. x π/4: 2 točki. Otanejo amo lihi členi: 2 točki. Urejanje: 2 točki. Vota nekončne vrte: 2 točki. 3

2. (2) Naj bo Definiramo f(x,y) ( co(xy))e y y F(x) f(x,y)dy.. a. () Pokažite, da je Utemeljite vaše korake. F (x) x +x 2. Rešitev: Ker je integral f x (x,y) in(xy)e y, f x (x,y)dy enakomerno konvergira za ve x, zato je funkcija F(x) odvedljiva in velja Računamo F (x) f x (x,y)dy I e y in(xy)dy e y in(xy) +x ( x e y co(xy) x x x 2 I. e y in(xy)dy. e y co(xy)dy ) e y in(xy)dy Sledi Sledi I x +x 2. F (x) x +x 2. Parcialni odvod: 2 točki. Omejenot: 2 točki. Enakomerna konvergenca: 2 točki. Integriranje per parte: 2 točki. Rezultat: 2 točki. 4

b. () Izračunajte F(x). Utemeljite vaše korake. Rešitev: Funkcija co(xy) y je omejena in ima limito, ko y. To pomeni, da integral enakomerno konvergira za ve x, zato je zvezna funkcija za ve x. Za x dobimo F(). Sledi F(x) F()+ x F (u)du 2 log(+u2 ) x 2 log(+x2 ). Zveznot v x : 2 točki. Newton-Leibniz: 2 točki. Vrednot v x : 2 točki. Integriranje: 2 točki. Rezultat: 2 točki. 5

3. (2) Funkciji y(t) in z(t) za t zadoščata enačbama Predpotavite, da je y() in z(). a. () Pokažite, da velja y (t) 2y(t) z(t)+ z (t) 4y(t) 2z(t)+t Ly() 2Ly() Lz()+ Lz() 4Ly() 2Lz()+ 2 + Rešitev: Uporabimo Laplaceovo tranformacijo in upoštevamo pravila. Tranformacija prve enačbe: 2 točki. Tranformacija druge enačbe: 2 točki. Upoštevanje pravila za odvode: 2 točki. Tranformaciji in t: 2 točki. Rezultat: 2 točki. b. () Določite funkciji y(t) in z(t). Rešitev: V prvem delu naloge mo dobili item enačb za Laplaceovi tranformaciji. Rešimo item linearnih enačb in dobimo Ly() 4 + 2 3 in Lz() 2 4 + 5 3 2 2 +. Vemo, da je inverz n enak Preberemo t n (n )!. y(t) t3 6 +t2 in z(t) t3 3 + 5t2 2 2t+. Opažanje, da gre za item linearnih enačb: 2 točki. Rešitev itema: 2 točki. Razvrtitev po potencah: 2 točki. Inverzne Laplaceove tranformacije: 2 točki. Rezultat: 2 točki. 6

4. (2) Naj bo funkcija f(t) dana kot f(t) { 2 t 4 za 2 t 2 icer. a. () Pokažite, da je Ff() ( ) 2 in. Rešitev: Funkcija je oda. Računamo Ff() 4 2 2 2 2 2 f(t)e it dt (2 t )co(t)dt (2 t)co(t)dt ( 2 (2 t)in(t) + ( co(t) ) 2 2 2 2 co(2) 2 2 co2 +in 2 2 2 2in2 2 in2. 2 2 in(t) dt ) Definicija Fourierove tranformacije: 2 točki. Sodot: 2 točki. Meje integriranja: 2 točki. Per parte: 2 točki. Adicijki izrek in rezultat: 2 točki. b. () Z uporabo inverzne tranformacije izračunajte ( ) 2 in e it d. 7

Utemeljite še, da je ( ) 2 in d π. Rešitev: Funkcija F f() je zvezna in zvezno odvedljiva, zato je po inverzni formuli e it Ff()d f(t) za vak t. Vtavimo in ledi ( ) 2 in e it d f(t). Če vtavimo t, je e it, torej je ( in ) 2 d f() 2. Sledi ( ) 2 in d π. Inverzna formula: 2 točki. Upoštvanje integrabilnoti: 2 točki. Konvergenca inverzne formule po točkah: 2 točki. t : 2 točki. Rezultat integrala: 2 točki. 8

5. (2) Naj bo f(x) periodična funkcija periodo, ki je na intervalu [ π,π] dana z f(x) co(µx). a. () Dokažite, da je Fourierova vrta za f(x) enaka in(µπ) µπ + 2µin(µπ) π n ( ) n co(nx) µ 2 n 2. Utemeljite, zakaj ta Fourierova vrta konvergira proti f(x) za vak x. Rešitev: Najprej ugotovimo, da je f(x) oda funkcija, torej je b n za ve n. Računamo in a π a n π π π π π π co(µx)dx 2in(µπ) µπ coµxconx dx [co(µ+n)x+co(µ n)x] dx π [ in(µ+n)x + in(µ n)x ] π µ+n µ n π 2inµπ conπ + ) µ n (2inµπconπ µ+n ( )n inµπ π 2( )n inµπ π ( µ+n + µ n ) µ µ 2 n. 2 Funkcija f(x) je zvezna in odekoma zvezno odvedljiva, Fourierova vrta torej konvergira proti f(x) za ve x. Ugotovitev, da je funkcija oda in b n : 2 točki. Predtavitev coµxconx koinui: 2 točki. Izračun b n: 4 točke. Utemeljitev konvergence: 2 točki. b. () Če v Fourierovo vrto v a. vtavimo x π, predpotavimo µ (,) in delimo inµπ, dobimo ctg(µπ) µπ + 2 π n µ µ 2 n 2. 9

Pokažite, da za µ (/2 α,/2 + α), α < /2 vrta na deni enakomerno konvergira vµ. Zintegriranjem počlenih pokažite, dajeza x (/2 α,/2+α) log(inπx) log(2x)+ n [log( x2 ] n 2) log( 4n 2). Rešitev: Dovolj je pokazati, da je na danem intervalu funkcijka vrta majorizirana konvergentno vrto. Ker je µ < dobimo za n > µ µ 2 n 2 n 2. Vrta na deni konvergira. Zato lahko integriramo členoma. Dobimo x /2 ctg(µπ)dµ π log(inπx) π log(2x)+ π π log(2x)+ π n n x 2µ /2 µ 2 n dµ 2 [log( x2 ] n 2) log( 4n 2). Enakomerna konvergenca: 4 točke. Integriranje leve trani: 2 točki. Integriranje dene trani: 2 točki. Ureditev: 2 točki.