Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.



Podobné dokumenty
8.2.4 Užití aritmetických posloupností

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n

8.2.7 Geometrická posloupnost

1.8.1 Mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů

Posloupnosti. a a. 5) V aritmetické posloupnosti je dáno: a

M - Posloupnosti VARIACE

Posloupnosti a řady. Obsah

Posloupnosti ( 1) ( ) 1. Různým způsobem (rekurentně i jinak) zadané posloupnosti. 2. Aritmetická posloupnost

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a }

Vlastnosti posloupností

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2018

Jednotlivé snímky lze použít jako studijní materiál.

8.2.6 Geometrická posloupnost

Posloupnosti na střední škole Bakalářská práce

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

8.3.1 Pojem limita posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

DUM č. 19 v sadě. 13. Ma-1 Příprava k maturitě a PZ algebra, logika, teorie množin, funkce, posloupnosti, řady, kombinatorika, pravděpodobnost

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

p = 6. k k se nazývá inverze v permutaci [ ] MATA P7 Determinanty Motivační příklad: Řešte soustavu rovnic o dvou neznámých: Permutace z n prvků:

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte:

8.2.1 Aritmetická posloupnost

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2019

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ

Užití binomické věty

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÁ POSLOUPNOST A JEJÍ UŽITÍ

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2018

a) 1 b) 0 c) 1 d) 2 x e) 2x

Řešení soustav lineárních rovnic

Opakovací test. Posloupnosti A, B

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c) x b) 6 x c) 5) Rovnice y = je rovnicí a) elipsy b) paraboly c) přímky d) kružnice e) hyperboly

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c)

Permutace s opakováním

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

8.2.7 Vzorce pro geometrickou posloupnost

Obvody a obsahy obrazců I

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

a q provedeme toto nahrazení a dostane soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: jsou nenulová čísla (jinak by na pravé straně rovnice byla 0)

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! ax + ay bx by ax ay bx + by d) a b 4) Řešením nerovnice x 3x e) nemá řešení

Permutace s opakováním

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl

8. Elementární funkce

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel

P. Girg. 23. listopadu 2012

( ) Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY KVĚTNA 2019

VY_42_Inovace_13_MA_4.01_ Aritmetická posloupnost pracovní list. Jednotlivé snímky lze použít jako studijní materiál.

( a) Okolí bodu

( t) ( t) ( t) Nerovnice pro polorovinu. Předpoklady: 7306

3. Kvadratické rovnice

Petr Šedivý Šedivá matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek matematika a statistika

Hyperbola a přímka

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu

Říkáme, že přímka je tečnou elipsy. p T Přímka se protíná s elipsou právě v jednom bodě.

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice Řeš v R rovnici: = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

Logaritmus. Předpoklady: 2909

4.4.3 Kosinová věta. Předpoklady:

Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a

Spojitost funkce v bodě, spojitost funkce v intervalu

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Konec srandy!!! Mocniny s přirozeným mocnitelem I. Předpoklady: základní početní operace

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

Základní elementární funkce.

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

Logaritmické rovnice I

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

4. Opakované pokusy a Bernoulliho schema

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

9. Racionální lomená funkce

c 2 b 2 a Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady:

a se nazývá aritmetická právě tehdy, když existuje takové číslo d R

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

Vyšší mocniny. Předpoklady: Doplň místo obdélníčků správné číslo. a) ( 2) 3. = c) ( ) = 1600 = e) ( 25) 2 0,8 0, 64.

( ) ( ) Sinová věta II. β je úhel z intervalu ( 0;π ). Jak je vidět z jednotkové kružnice, úhly, pro které platí. Předpoklady:

f B 6. Funkce a posloupnosti 3 patří funkci dané předpisem y = 2 x + 3. [všechny] 1) Rozhodněte, která z dvojic [ ;9][, 0;3 ][, 2;7]

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

2.5.9 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

2.5.9 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

Transkript:

8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl teplot dě jedoho z ejhlubších dolů světě TuTo v JAR v hloubce 585 m. Porovej vypočítou teplotu s teplotou uváděou v litertuře vysvětli rozdíl Ze zdáí záme teplotu ve dvou hloubkách: v hloubce 5 m 5 = 9 v hloubce 05 m 05 = 9 (hloubk o 000 větší teplot o 0 C vyšší) Pomocí vzthu mezi s r můžeme určit difereci poslouposti: = + ( ) = + ( ) s r s r d 05 5 05 5 d 9 = 9 + 000d d = 00 Teď sdo určíme pomocí stejého vzorce teplotu v libovolé jié hloubce: 900 = 5 + ( 900 5) d = 9 + 875 = 5, 5 C 00 585 = 5 + ( 585 5) d = 9 + 565 = 5,95 C 00 Z předpokldu, že teplot zemské kůry roste s hloubkou způsobem udým v zdáí by v hloubce 900 metrů byl teplot 5, 5 C, v hloubce 585 metrů pk 5,95 C. Druhý výsledek je zjevě ereálý. Při tkové teplotě by bylo pro horíky si emožé prcovt. V litertuře se uvádí,že v ejižších ptrech zmiňového dolu TuTo je teplot horiy kolem 60 C, teplot vzduchu pk doshuje si 55 C, klimtizcí je sižová přijtelých 5 C. Důvody zjištěého rozdílu jsou zřejmě dv:. Uvedeý vzrůst teploty s hloubkou se týká pouze vrchí vrstvy zemské kůry, později roste rychlost podsttě pomleji (větši tepl do zemské kůry eproiká z pláště, le vziká v kůře rozpdem rdioktivích prvků, jejich obsh je ejvyšší ve vyšších vrstvách).. Tepelá vodivost většiy hori je velmi mlá tk je možé pomocí klimtizce ochldit povrch ižší teplotu. Pedgogická pozámk: Všechy ásledující příkldy pocházejí z klsické učebice od Doc. Odvárk. Z celý večer se mi epodřilo vymyslet jiý reálý příkld, který by ebyl pouhou kopií se změěými čísly. Pokud by utor učebice protestovl mohu příkldy smozřejmě stáhout hrdit logiemi, le sám vímám teto fkt jko oceěí jeho práce, protože oprvdu eechl příliš věcí, které bych mohl změit. Pedgogická pozámk: Všechy dále uvedeé příkldy eí v silách většiy studetů stihout. Příkldy tvoří podobé dvojice (příkldy příkldy 4 5). Řeším to

tk, že studeti vždy řeší celý příkld 4. Příkldy 5 pouze číáme (uděláme soupis toho, jký výzm mjí jedotlivá čísl v zdáí z hledisk posloupostí). Příkld 7 větši studetů eí schopá vyřešit sm, tkže v přípdě, že jej estiheme ve škole, se ic stršého eděje, protože v přípdě zájmu si mohou příkld dostudovt dom. Př. : V obchodě ství propgčí pyrmidu z plechovek. Kolik plechovek bude pyrmidu potřeb pokud ejižší řd obshuje 5 plechovek kždá dlší řd má o jedu plechovku méě? Npíšeme si, jký výzm mjí jedotlivé zdé hodoty z hledisk posloupostí. Zbytek příkldu je pk pouhým doszováím do vzorců. = 5 - počet plechovek v ejižší řdě = - v posledí řdě je jediá plechovk d = - v kždé dlší řdě je o jedu plechovku méě s =? - chceme určit počet plechovek ve všech řdách Určíme pomocí vzorce pro -tý čle: = + ( ) = 5 + ( )( ) 4 = ( ) = 5 Teď můžeme dosdit do vzorce pro s : 5 s = ( + ) = ( 5 + ) = 5 N stvbu pyrmidy bude třeb 5 plechovek. d Z předchozích příkldů je dobře vidět, jkým způsobem se používjí poslouposti při řešeí slovích úloh. Pokud je sloví úloh převoditelá ritmetickou posloupost stčí, když provedeme přiřzeí zdých hodot k jedotlivých čleům posloupostí (přípdě součtu prvích čleů, difereci ). Př. : Část střechy domu má tvr lichoběžíku je třeb pokrýt tškmi. Víme, že do řdy u hřebeu se vejde 85 tšek, do spodí řdy při okpu 05 tšek. Při tom jsou tšky srováy do řd tk, by v kždé ásledující řdě bylo o jedu tšku více ež v řdě předchozí. Kolik je třeb tšek pokrytí části střechy? Npíšeme si, jký výzm mjí jedotlivé zdé hodoty z hledisk posloupostí. Zbytek příkldu je pk pouhým doszováím do vzorců. = 85 - počet tšek v ejvyšší řdě = 05 - počet tšek v ejižší řdě d = - v kždé dlší řdě je o jedu tšku více s =? - chceme určit počet tšek ve všech řdách Určíme pomocí vzorce pro -tý čle: = + ( ) 05 = 85 + ( ) 0 = ( ) = d

Teď můžeme dosdit do vzorce pro s : s = ( + ) = ( 85 + 05 ) = 995 N pokrytí střechy budeme potřebovt 995 tšek. Př. 4: Ocelové roury se skládjí do vrstev tk, že roury kždé horí vrstvy zpdjí do mezer dolí vrstvy. Do kolik vrstev se složí 95 rour, je-li v ejvyšší vrstvě 5 rour? Kolik rour je v ejižší vrstvě? Npíšeme si, jký výzm mjí jedotlivé zdé hodoty z hledisk posloupostí. Zbytek příkldu je pk pouhým doszováím do vzorců. = - počet rour v ejižší vrstvě? = 5 - počet rour v ejvyšší vrstvě d = - v kždé dlší vrstvě je o jedu rouru méě s = 95 - počet rour, které potřebujeme složit Vyjdeme ze vzthu pro s : s = ( + ) dvě ezámé potřebujeme dlší rovici vyjádříme si ze vzthu pro -tý čle: = + ( ) d = ( ) d Dosdíme: s = ( + ) = ( ) d + = ( ) d Výsledá rovice bude určitě kvdrtická dosdíme kokrétí čísl: 95 = 5 ( )( ) / 90 = 0 + ( ) 90 = 9 + + 9 90 = 0 b ± b c 9 ± 9 4 90 ± 4 9 9, = = = 9 + 9 = = 0 9 9 = = 9 - edává smysl Dopočítám = ( ) d = 5 ( 0 )( ) = 4 Roury musíme složit do 0 vrstev, v ejižší vrstvě bude 4 rour. Př. 5: Buduje se hlediště letího ki přibližě pro 00 diváků. Do prví řdy je pláová 40 seddel, do kždé ásledující o čtyři seddl více. Kolik řd seddel bude mít hlediště? Npíšeme si, jký výzm mjí jedotlivé zdé hodoty z hledisk posloupostí. Zbytek příkldu je pk pouhým doszováím do vzorců. = 40 - počet seddel v prví řdě =? - počet seddel v posledí řdě d = 4 - v kždé dlší řdě je o 4 seddl více

s = 00 - přibližý počet seddel ve všech řdách Vyjdeme ze vzthu pro s : s = ( + ) dvě ezámé potřebujeme dlší rovici = + d tou je vzth pro -tý čle: Dosdíme: s = ( + ) = + + ( ) d = + ( ) d Výsledá rovice bude určitě kvdrtická dosdíme kokrétí čísl: 00 = 40 + ( ) 4 00 = ( 80 + 4 4) 00 = 8 + / : 600 = + 9 + 9 600 = 0 b ± b 4c 9 ± 9 4 600 9 ± 5, 5, = = 9 + 5,5 = = 6,8 9 5,5 = =... - edává smysl Řd musí být celé číslo kio musí mít 7 řd seddel. Př. 6: Dělík obsluhuje 6 poloutomtických tklcovských stvů. Výko kždého stroje je x metrů látky z jedu hodiu. Prví stv uvede dělík do chodu zčátku směy, kždý dlší uvádí do čiosti vždy po dvou miutách. Kolik metrů látky vyrobí dělík kždém stvu v prví hodiě směy? Kolik metrů látky vyrobí celkem? Podobý příkld jko předchozí, le ve výsledcích se bude vyskytovt písmeko x. Možství látky vyrobeé stvem získáme, když vyásobíme dobu, po kterou byl stv zputý budu počítt pouze čsy pk je vyásobím x dob čiosti prvího stvu v hodiách dob čiosti druhého stvu v hodiách = (zputý po miutách) 60 0 dob čiosti třetího stvu v hodiách 4 = (zputý po 4 miutách) 60 0 = d = 0 = 6 5 = + ( ) d = + ( 6 ) = = 0, 5 0 0 dob, kterou prcovly všechy stroj dohromdy s 4

6 s = ( + ) = + = 8 = 5 Jedotlivé stvy vyrobily x, x,..., x metrů látky 0 0 Všechy stroje dohromdy vyrobily x metrů látky Př. 7: N bube o průměru d je víjeo lo s průměrem d. V kždé vrstvě je lo viuto vedle sebe m krát. Urči, jká je přibližá délk l viutého bube v vrstvách. Přípd řeš obecě i kokrétě pro hodoty d =,m, d = 0,04 m, m = 0, = 6. Nkreslíme obrázek: d d +d d + d d Délk jedoho závitu v prví vrstvě: o π d π ( d d ) = = + (jko poloměre kružice bereme vzdáleost středů příčých průřezů l, vyzčeou modře levo) mπ d + d (m závitů) Délk všech závitů v prví vrstvě: Průměr závitu druhé vrstvy je vlevo vyzče zeleě (jde opět o vzdáleost středů příčých průřezů l ve druhé vrstvě) d = d + d Délk jedoho závitu v druhé vrstvě: o = π d = π ( d + d ) Délk všech závitů v druhé vrstvě: m ( d d ) π + (m závitů) Délk druhé vrstvy je větší, protože je motá prví. Stejě tk délk třetí vrstvy bude delší ež délk druhé stejou vzdáleost délky jedotlivých vrstev tvoří ritmetickou posloupost s diferecí mπ d Délk -té vrstvy: = + d = mπ d + d + m π d = mπ d + d + d d = [ ] ( ) = mπ d + d 5

Celková délk l je rov součtu délek l v jedotlivých vrstvách sečteme prvích čleů řdy, kterou jsme právě zkoumli: mπ s = ( + ) = ( ) ( ) ( ) mπ d + d + mπ d + d = d d d d + + + mπ s = [ d + d ] = mπ ( d + d ) mπ d + d. Celková délk l v vrstvách je Shrutí: Některé sloví úlohy je možé mtemtizovt pomocí posloupostí. Stčí přiřdit čísl ze zdáí jejím ekvivletům v posloupostech. 6