resitve.dvi

Podobni dokumenti
resitve.dvi

resitve.dvi

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

resitve.dvi

resitve.dvi

FGG13

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

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

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

Osnove matematicne analize 2018/19

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

PowerPoint Presentation

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

Vrste

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

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

Matematika 2

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

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

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

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

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

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

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

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

LaTeX slides

Brownova kovariancna razdalja

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

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

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

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

Poslovilno predavanje

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

glava.dvi

Lehmerjev algoritem za racunanje najvecjega skupnega delitelja

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

Posebne funkcije

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

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

OdvodFunkcijEne11.dvi

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

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

ZveznostFunkcij11.dvi

Uvodno predavanje

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

DN5(Kor).dvi

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

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

Slide 1

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6

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

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

Srednja šola za oblikovanje

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

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Poskusi s kondenzatorji

INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani n

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

Numerika

M

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

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

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

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

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx

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

Funkcije in grafi

Del 1 Limite

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Priloga 1 Ljubljana 2018 MATEMATIKA Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito

Zgledi:

P181C10111

P182C10111

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

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

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

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

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

GeomInterp.dvi

rm.dvi

Vsebinska struktura predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo

FGG14

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

jj

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

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

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

NAVADNA (BIVARIATNA) LINEARNA REGRESIJA O regresijski analizi govorimo, kadar želimo opisati povezanost dveh numeričnih spremenljivk. Opravka imamo to

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

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Slide 1

jj

Ime in priimek

Diploma.Žiga.Krofl.v27

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE

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

SIV_praktikum.dvi

Transkripcija:

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 4 Pisni izpit 3. februar Ime in priimek: Vpisna št: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja. Veljale bodo samo rešitve na papirju, kjer so naloge. Nalog je 5 in vsaka je vredna točk, torej skupaj točk. Naloga a. b. Skupaj.. 3. 4. 5. Skupaj

. ) Naj bo za x fx) x x +. a. ) Razvijte funkcijo fx) v Fourierovo vrsto na intervalu [, ]. Utemeljite, da enakost velja za vse x [,]. Rešitev: Ker je fx) polinom in je f) f), bo Fourierova vrsta funkcije fx) konvergirala proti fx) za vsak x. Po formuli so koeficienti enaki in a a n fx)cosπnx)dx fx) sinπnx) πn πn). πn πn f x)cosπnx) πn fx)dx + πn f x) sinπnx)dx ) f x)cosπnx)dx Podobno se prepričamo, da je b n za vse n. Torej je za x x x + π) n cosπnx) n. ) Konvergenca proti fx): točki. a : točki. Prva integracija per partes: točki. Druga integracija p[er partes: točki. b n: točki. b. ) Kot znano privzemite, da je za u fu) π) n cosπnu) n. Utemeljite, da vrsta za u enakomerno konvergira in jo torej lahko členoma integriramo na intervalu [, x]. Integrirajte jo in izpeljite x 3 6 x 4 + x π) 3 n sinπnx) n 3.

Uporabite enakost za izračun vrste k ) k k ) 3 3 3 3 + 5 3. Rešitev: Enakomerna konvergenca je jasna, saj so vse vrsta majorizirana s konvergentno številsko vrsto. Enakost sledi, če integriramo na levi in členoma na desni. Vstavimo x /4 in sledi 8 π) 3 k ) k k ) 3. Sledi k ) k k ) 3 π3 3. Majoriziranje: točki. Utemeljitev, da lahko členoma integriramo: točki. Integracija: točki. Izbira x: točki. Vsota vrste: točki. 3

. ) Funkcija Fx) naj bo dana kot integral s parametrom Fx) sinxy) sin y y Kot znano upoštevajte, da je za vse a in b e y dy. sinay y e by dy arctga/b). a. ) Utemeljite, da je za x funkcija zvezna in za x > zvezno odvedljiva. Pokažite, da je F x) arctgx+) arctgx )). Namig: cosαsinβ sinα+β) sinα β)). Rešitev: Za x velja neenačba sinxy) sin y y x zato na vsakem končnem intervalu za x integral enakomerno konvergira in je zato zvezna funkcija x. Izračunamo ) sinxy)siny e y cosxy)siny e y. x y y Tudi ta funkcija je za vse x omejena z e y, zato integral enakomerno konvergira in ga lahko odvajamo pod integralskim znakom. Računamo F x) cosxy) sin y e y dy y sinx+)y) sinx )y) e y dy y sinx+)y) e y dy y arctgx+) arctgx )). sinx )y) y e y dy Enakomerna konvergenca integrala: točki. Enakomerna konvergenca integrala f x,x,y): točki. Utemeljitev zveznosti in zvezna odvedljivosti: točki. Parcialno odvajanje: točki. Poenostavitve in rezultat: točki. 4

b. ) Izračunajte Fx). Rešitev: Z vstavljanjem v integral ugotovimo, da je F). Računamo z integriranjem per partes Fx) x x F u)du arctgu+) arctgu )) du x u+)arctgu+) x u+)du u+) + x u )arctgu ) + x x+)arctgx+) π 8 4 log +u+) ) x u )du u ) + x )arctgx )+ π 8 + 4 log +u ) ) x x+)arctgx+) x )arctgx ) 4 log +x+) ) + 4 log +x ) ). F): točki. Ideja s per partes: točki. Prvi per partes: točki., Integriranje racionalne funkcije.: točki. Vstavljanje in rezultat: točki. 5

3. ) Funkciji yt) in zt) za t zadoščata enačbama Predpostavite, da je y) in z). a. ) Pokažite, da velja y t) yt) zt)+sint z t) 4yt) zt)+cost slys) Lys) Lzs)+ +s slzs) 4Lys) Lzs)+ s +s Rešitev: Uporabimo Laplaceovo transformacijo in upoštevamo pravila. Transformacija prve enačbe: točki. Transformacija druge enačbe: točki. Upoštevanje pravila za odvode: točki. Transformaciji sintin cost: točki. Rezultat: točki. b. ) Določite funkciji yt) in zt). Rešitev: V prvem delu naloge smo dobili sistem enačb za Laplaceovi transformaciji. Rešimo sistem linearnih enačb in dobimo in Lys) s +s ) Lzs) s s+4 s +s ) Leve strani razstavimo na parcialne ulomke in dobimo in Preberemo in Lys) s +s Lzs) s s + 3 +s + 4 s s yt) t sint zt) +4t+cost 3sint. Opažanje, da gre za sistem linearnih enačb: točki. Rešitev sistema: točki. Razvrstitev po parcialnih ulomkih: točki. Inverzne Laplaceove transformacije: točki. Rezultat: točki. 6

4. ) Naj bo funkcija ft) za a > dana kot a. ) Izračunajte Ffs). Rešitev: Računamo Ffs) π π ft) e a t. e a t e its dt e at costsdt e at π a costs s a π a s e at a a sinst π a s e at costsdt a πa s a Ffs). ) e at sintsdt + s a ) )) e at costsdt Sledi Ffs) π a a +s. Definicija Fourierove transformacije: točki. Sodost: točki. Meje integriranja: točki. Per partes: točki. Enačba za Ffs) in ezultat: točki. b. ) S pomočjo inverzne formule izračunajte cosst) ds a +s. Rešitev: Fourierova transformacija iz prve točke je integrabilna, zato velja ft) π e its Ffs)ds. Ker je funkcija ft) povsod zvezna in odsekoma zvezno odvedljiva, velja ta enakost po točkah za vse t. Vstavimo in sledi e a t ) e its π π a ds. a +s 7

Poenostavimo in dobimo e a t a π costs a +s ds. Torej je cosst) ds a +s π a e a t. Inverzna formula: točki. Upoštvanje integrabilnosti: točki. Konvergenca inverzne formule po točkah: točki. Sodost: točki. Rezultat integrala: točki. 8

5. ) Naj bo funkcija Hx) dana kot integral s parametrom Hx) a. ) Kot znano privzemite, da je sinxy) y dy. sinxy) k ) k xy) k. k )! Pokažite, da je Hx) π k ) k k )! x k k )! Γ ). k + Namig: Upoštevajte vrsto in zamenjajte vrstni red seštevanja in integriranja. Z uvedbo spremenljivke y u se prepričajte, da je y k dy Γk)Γ ) y Γ ). k + Rešitev: Namesto sin xy v integral vstavimo vrsto. Ker vrsta enakomerno konvergira za fiksen x lahko zamenjamo vrstni red integriranja in odvajanja. Sledi Hx) k ) k x k k )! y k dy y. Sledimo namigu in računamo z novo spremenljiko y u, ydy du y k dy y u k du u u u k du u B k, ) Γk)Γ/) Γk +/). Sledi Hx) π k ) k k )!x k k )! Γk +/). Zamenjava vrstnega reda seštevanja in odvajanja: točki. 9

Nova spremenljivka: točki. Beta funkcija: točki. Zveza med beta in gama funkcijo: točki. Vstavljanje in rezultat: točki. b. ) Izračunajte x H x)+xh x)+x Hx). Rešitev: Potenčna vrsta za Hx) po prvem delu naloge konvergira za vse x, zato jo lahko poljubnokrat odvajamo. Dobimo π H ) k k )! k )x k x) k )! Γ ) k + k in π H ) k k )!k )k ) x k 3 x) k )! Γ ). k + k Hitro se prepričamo, da konstantnega člena ni. Koeficient pri potenci x je π Γ ). 3 Vse ostale potence, ki nastopajo, so lihe. Oglejmo si koeficient potence x k. Dobimo π/-krat izraz ) k k )!k )k ) k )!Γ ) + )k k )!k ) k + k )!Γ ) + k + + )k k )! k 3)!Γ ). k + Izpostavimo in dobimo, da je zgornji izraz enak ) ) k k )! k 3)!Γ k k ) ) + k k k ) ). k V izrazu v oklepaju damo prva dva člena na skupni imenovalec in dobimo k k )+ k k ) k ) + k k ) ) k )k ) k k )k ). Sledi x H x)+xh x)+x Hx) x. Utemeljitev odvajanje: točki. Prvi odvod: točki. Drugi odvod: točki. Člen pri x: točki. Ostali členi: točki.