הבדלים בין גרסאות בדף "88-132 אינפי 1 סמסטר א' תשעב/פתרון מועד א מתמטיקאים"

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מ
(שאלה 6)
שורה 76: שורה 76:
  
 
==שאלה 6==
 
==שאלה 6==
תהי <math>f</math> פונקציה מוגדרת וגזירה על כל הממשיים, ונניח כי הגבול <math>\lim_{x\to\infty}f'(x)</math> קיים וגדול מ- <math>0</math> .
+
תהי <math>f</math> פונקציה מוגדרת וגזירה על כל הממשיים, ונניח כי קיים הגבול <math>\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)>0</math>.
  
 
הוכיחו כי <math>f</math> אינה חסומה מלעיל.
 
הוכיחו כי <math>f</math> אינה חסומה מלעיל.
  
 
===פתרון===
 
===פתרון===
*נסמן <math>\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=L>0</math>. לכן קיים <math>M</math> כך שלכל <math>x>M</math> מתקיים <math>f'(x)>\frac{L}{2}>0</math> .
+
*נסמן <math>\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=L>0</math> . לכן קיים <math>M</math> כך שלכל <math>x>M</math> מתקיים <math>f'(x)>\frac{L}{2}>0</math> .
*לכן, החל מ- <math>M</math> הנגזרת חיובית ממש ולכן הפונקציה מונוטונית עולה.  
+
*לכן, החל מ-<math>M</math> הנגזרת חיובית ממש ולכן הפונקציה מונוטונית עולה.  
 
*נניח בשלילה כי הפונקציה <math>f</math> חסומה, לכן היא מונוטונית וחסומה ולכן מתכנסת למספר ממשי אשר נסמנו <math>K</math> .
 
*נניח בשלילה כי הפונקציה <math>f</math> חסומה, לכן היא מונוטונית וחסומה ולכן מתכנסת למספר ממשי אשר נסמנו <math>K</math> .
 
*לפי הגדרת הגבול, קיים <math>M'</math> כך שלכל <math>x>M'</math> מתקיים <math>\Big|f(x)-K\Big|<\frac{k}{2}</math> .
 
*לפי הגדרת הגבול, קיים <math>M'</math> כך שלכל <math>x>M'</math> מתקיים <math>\Big|f(x)-K\Big|<\frac{k}{2}</math> .
 
*לכן ביחד לכל זוג <math>x,y>M'</math> מתקיים <math>\Big|f(x)-f(y)\Big|< K</math>
 
*לכן ביחד לכל זוג <math>x,y>M'</math> מתקיים <math>\Big|f(x)-f(y)\Big|< K</math>
*ניקח <math>x>M,M'</math> אזי לכל <math>h>0</math> לפי משפט '''לגראנז'''' קיים <math>x<c<x+h</math> כך ש-
+
*ניקח <math>x>M,M'</math> אזי לכל <math>h>0</math> לפי משפט '''לגראנז'''' קיים <math>x<c<x+h</math> עבורו
 
:<math>f'(c)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}</math>
 
:<math>f'(c)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}</math>
*כעת, מתקיים <math>f'(c)>\frac{L}{2}</math>, אבל מצד שני <math>\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\le \frac{K}{h}</math> ולכן עבור <math>h</math> גדול מספיק נקבל סתירה.
+
*כעת, מתקיים <math>f'(c)>\frac{L}{2}</math> , אבל מצד שני <math>\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\le\dfrac{K}{h}</math> ולכן עבור <math>h</math> גדול מספיק נקבל סתירה.

גרסה מ־15:36, 14 בספטמבר 2017


שאלה 1

צטטו והוכיחו את הלמה של קנטור

שאלה 2

א. חשבו את הגבול

\lim_{x\to 0}\bigg[\frac1{x}-\frac1{\sin(x)}\bigg]


ב. קבעו האם הגבול קיים:

\lim_{n\to\infty}\sum_{k=n}^{2n}\frac1{k}

פתרון

א.

\frac1{x}-\frac1{\sin(x)}=\frac{\sin(x)-x}{x\cdot\sin(x)}

כיון שהמונה והמכנה שואפים ל- 0, ניתן להפעיל את כלל לופיטל. אם הגבול קיים לאחר גזירת המונה והמכנה בנפרד אז הוא שווה לגבול המקורי וסיימנו.

\frac{\cos(x)-1}{\sin(x)+x\cdot\cos(x)}

שוב, המונה והמכנה שואפים לאפס ולכן ניתן להפעיל את כלל לופיטל.

\frac{-\sin(x)}{\cos(x)+\cos(x)-x\cdot\sin(x)}

כעת המונה שואף לאפס ואילו המכנה שואף לשתיים ולכן סה"כ הגבול הוא אפס.


ב.
נסמן את איברי הסדרה ב-

a_n=\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{k}

קל לראות כי

a_{n+1}-a_n=\frac1{2k+1}+\frac1{2k+2}-\frac1{k}\le \frac1{2k}+\frac1{2k}-\frac1{k}\le 0

ולכן הסדרה מונוטונית יורדת וחסומה מלרע על-ידי 0 ולכן מתכנסת.

שאלה 3

קבעו לגבי כל טור האם הוא מתכנס בהחלט/בתנאי/מתבדר:

א. \sum\frac{n+n^2+\cdots+n^n}{n^{n+2}}


ב. \sum\frac{\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{2n+\sqrt{n}}

פתרון

א. {\sum\frac{n+n^2+\cdots+n^n}{n^{n+2}}}=\sum\frac{n\cdot\frac{1-n^n}{1-n}}{n^{n+2}}=\sum\frac{1-n^n}{(1-n)n^{n+1}}=\sum\frac1{(1-n)n^{n+1}}-\frac1{(1-n)n}

ואלה שני טורים מתכנסים ולכן סה"כ הטור מתכנס בהחלט.


ב.כיון שהקוסינוס מקבל את הערכים 1,0,-1 במחזוריות הידועה, טור זה בעצם שווה לטור

\sum\frac{(-1)^{n+1}}{2(2n)+\sqrt{2n}}

קל לראות שזהו טור שאינו מתכנס בהחלט כיון שהוא חבר של הטור ההרמוני, אבל כן מתכנס בתנאי לפי משפט לייבניץ'.

שאלה 4

תהי f מוגדרת על כל הממשיים, רציפה ב- 0 ומקיימת f(x+y)=f(x)+f(y) לכל זוג מספרים x,y\in\R.

הוכיחו כי f רציפה על כל הממשיים.

פתרון

  • ראשית נבחין כי f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0)=2f(0) ולכן f(0)=0
  • כעת, נחשב את גבול הפונקציה בנקודה כללית לפי היינה:
  • תהי x_o\ne x_n\to x_0, אזי \lim f(x_n)=\lim f(x_n-x_0+x_0)=\lim f(x_n-x_0)+f(x_0)
  • כיון שהפונקציה רציפה ב- 0 וכיון ש- 0\ne x_n-x_0\to 0, מתקיים \lim f(x_n-x_0)=0
  • ביחד \lim f(x_n) = f(x_0), ולכן לפי היינה מתקיים \lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0) ולכן הפונקציה רציפה.

שאלה 5

מצאו פולינום p(x) כך שלכל x\in [0,1] מתקיים \Big|\cos(x)-p(x)\Big|<10^{-4}

פתרון

קלי קלות באמצעות טיילור.

מי מתנדב לתרום את התשובה המלאה? אני! לפי [פונקציה זו] ניתן לראות שבסה"כ צריך לגזור כמה פעמים (אם כי זה היה טריקי ונאלצתי לכתת חיפושיי באינטרנט). ע"פ פיתוח טיילור הפולינום של קוסינוס זה מה שמופיע וזה מספיק בשביל לקיים את התנאי הדרוש. אני צודק ארז או שזה לא מספיק?\\ אז ככה: ניקח את a=0 ואז כל סינוס מתאפס ובעצם מה שנשאר זה הנוסחה הבאה: (-1)^i*x^(2i)/(2i)! כי קוסינוס אפס תמיד שווה אחד, ואז מה שקובע זה מספר הגזירה לסימן.עכשיו רק נותר למצוא את ה-I שיביא את השארית הרצויה, והוא שלוש(שימו לב שהתחלתי מאפס) \Bigg|\cos(x)-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+\frac{x^6}{6!}\Bigg|<\frac1{10^4}

שאלה 6

תהי f פונקציה מוגדרת וגזירה על כל הממשיים, ונניח כי קיים הגבול \lim\limits_{x\to\infty}f'(x)>0.

הוכיחו כי f אינה חסומה מלעיל.

פתרון

  • נסמן \lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=L>0 . לכן קיים M כך שלכל x>M מתקיים f'(x)>\frac{L}{2}>0 .
  • לכן, החל מ-M הנגזרת חיובית ממש ולכן הפונקציה מונוטונית עולה.
  • נניח בשלילה כי הפונקציה f חסומה, לכן היא מונוטונית וחסומה ולכן מתכנסת למספר ממשי אשר נסמנו K .
  • לפי הגדרת הגבול, קיים M' כך שלכל x>M' מתקיים \Big|f(x)-K\Big|<\frac{k}{2} .
  • לכן ביחד לכל זוג x,y>M' מתקיים \Big|f(x)-f(y)\Big|< K
  • ניקח x>M,M' אזי לכל h>0 לפי משפט לגראנז' קיים x<c<x+h עבורו
f'(c)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}
  • כעת, מתקיים f'(c)>\frac{L}{2} , אבל מצד שני \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\le\dfrac{K}{h} ולכן עבור h גדול מספיק נקבל סתירה.