Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Podobné dokumenty
Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

Matematika I pracovní listy

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

Ukázka závěrečného testu

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů... Varianta A

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Derivace a monotónnost funkce

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18

1. Písemka skupina A...

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2.

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

IX. Vyšetřování průběhu funkce

Funkce jedné proměnné

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Matematika I: Pracovní listy do cvičení

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

MATEMATIKA A Metodický list č. 1

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr

Zlín, 23. října 2011

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body:

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n,

Matematika B 2. Úvodní informace

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

Základy matematiky pro FEK

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

3. ledna list a odevzdejte tento zvláštní list (listy) i všechny ostatní listy, které jste při řešení

Zimní semestr akademického roku 2015/ ledna 2016

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Seminární práce z matematiky

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3.

Aplikace derivace a průběh funkce

METODICKÝ NÁVOD MODULU

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

MATEMATIKA B. Lineární algebra I. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009

Definice derivace v bodě

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Užití derivací. x, x a, b : x x f x f x MATA P12. Funkce rostoucí a klesající: Definice rostoucí a klesající funkce

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Kapitola 1. Léto 2011

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou

7.1 Extrémy a monotonie

10. cvičení - LS 2017

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Matematika II. (LS 2009) FS VŠB-TU Ostrava. Bud te. A = a + 1 2, B = 1. b + 1. y = x 2 + Bx 3A. a osou x.

Matematika. Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Bakalářský program: Ekonomika a management

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Logaritmus. Logaritmus kladného čísla o základu kladném a různém od 1 je exponent, kterým. umocníme základ a, abychom dostali číslo.

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Přijímací zkoušky z matematiky pro akademický rok 2018/19 NMgr. studium Učitelství matematiky ZŠ, SŠ

INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE. Anketavroce2008

Lineární funkcí se nazývá každá funkce, která je daná rovnicí y = ax + b, kde a, b jsou reálná čísla.

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Numerická matematika Písemky

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Příklady z matematiky(pro ITS)

Funkce. b) D =N a H je množina všech kladných celých čísel,

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

MATEMATIKA I. Marcela Rabasová

Maturitní témata z matematiky

Zkouška ze Aplikované matematiky pro Arboristy (AMPA), LDF, minut. Součet Koeficient Body. 4. [10 bodů] Integrální počet. 5.

Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava.

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Transkript:

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy v závislosti na hodnotě parametru a R. c) Najděte řešení zadané soustavy pro a = 1. 2. Je dána matice 1 1 0 A = 0 0 1 0 2 1 a) Definujte pojem inverzní matice ke čtvercové matici A. b) Uved te některou z nutných a postačujících podmínek existence inverzní matice. Ověřte splnění této podmínky pro zadanou matici A. c) Vypočítejte A 1, deta, det(a 1 ) a det(aa 1 ). 3. Je dána funkce f(x) = x + 2x 1 a) Vypočítejte 1. a 2. derivaci této funkce. Stanovte definiční obory funkcí f, f a f. b) Napište rovnice tečny a normály ke grafu dané funkce v bodě [x 0, f(x 0 )], je-li x 0 = 1. c) Napište Taylorův polynom T 2 (x) druhého stupně se středem x 0 = 1 dané funkce f. d) Napište Lagrangeův tvar zbytku R 3 (x). Jeho pomocí odhadněte velikost chyby aproximace hodnoty funkce f v bodě x = 3/2 při použití Taylorova polynomu T 2 (x) z úlohy b). 4. Je dána funkce f(x) = ln x x a) Určete definiční obor funkce f(x) a vypočítejte limity v jeho krajních bodech. b) Určete intervaly monotonie a lokální extrémy této funkce. c) Nalezněte asymptoty grafu funkce f(x). Graf načrtněte. a) (x 2 + 2) sin x dx b) (sin 2 x + sin 3 x) dx V úloze a) ověřte derivováním správnost výsledku. 6. a) Najděte primitivní funkci (též interval existence) k funkci f(x) = 1 4 + x 2. b) Vypočítejte obsah obrazce, který je ohraničen osou x a křivkami y = 1 4 + x2, x = 0, x = 2. c) Vypočítejte nevlastní integrál +

Matematika I B ukázkový test 1 pro 2011/2012 1.a) Definujte pojem lineární závislost skupiny vektorů u 1,..., u n. b) Rozhodněte, zda vektory u = (1; 2; 3), v = (0; 1; 1) a w = (3; 2; 1) jsou lineárně nezávislé. c) Je-li to možné, vyjádřete vektor a = (1; 2; 1) jako lineární kombinaci vektorů u, v, w (tzn. určete koeficienty této lineární kombinace). ( ) ( ) 2 1 1 3 2. Jsou dány matice A =, B =. 0 2 3 4 a) Zdůvodněte existenci a určete inverzní matici A 1. b) Z rovnice A X = B vypočítejte neznámou matici X. c) Vypočítejte matici Y = B A. 3. Je dána funkce f(x) = e 2x 4. a) Vypočítejte derivace f (x), f (x). b) Napište rovnici tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )], je-li x 0 = 2. c) Určete hodnotu druhé derivace f (2). Napište Taylorův polynom 2. stupně T 2 (x) funkce f se středem x 0 = 2. d) Na základě znalosti hodnot f(2), f (2), f (2) načrtněte graf zadané funkce v okolí bodu x 0 = 2. 4. Dána funkce f(x) = x x 2 + 1. a) Určete její definiční obor. Je funkce f sudá nebo lichá? (Odpověd zdůvodněte.) b) Vypočítejte derivaci funkce f a určete intervaly monotónie. c) Vypočítejte limity funkce f pro x a x +. Načrtněte graf. a) x 1 x 2 1 dx b) x 2 + 3x + 2 dx V úloze a) ověřte derivováním správnost výsledku. 6. a) Vypočítejte integrál (uved te též interval existence) x cos x dx b) Vypočítejte obsah obrazce, který je pro x 0, π/2 ohraničen osou x a křivkou y = x cos x.

1. Je dána matice Matematika I A ukázkový test 2 pro 2011/2012 A = 2 2 3 1 1 1 1 3 1 a) Napište definici pojmů vlastní číslo a vlastní vektor matice. b) Napište charakteristický polynom zadané matice A. Ověřte, že čísla λ 1 = 1, λ 2 = 2 a λ 3 = 3 jsou kořeny příslušné charakteristické rovnice. c) Nalezněte vlastní vektory této matice příslušné vlastnímu číslu λ 1. 2. Je dána matice 0 1 a 1 A = 2 2 b 3 1 0 0 2 a, b R 1 1 0 0 a) Definujte pojmy regulární a singulární matice. b) Vypočítejte determinant matice A. c) Pro které hodnoty parametrů a, b R má homogenní soustava A x = 0 pouze nulové řešení? Odpověd zdůvodněte. 3. a) Definujte pojem limita posloupnosti reálných čísel {a n } n=1. a) Uved te příklad posloupnosti, která nemá limitu. Odpověd zdůvodněte. b) Vypočítejte limitu posloupnosti: lim n n( n + 3 n + 1). 4. Je dána funkce f(x) = e 2x2 +4x. a) Určete intervaly monotónie a intervaly, na kterých je funkce konvexní, resp. konkávní. b) Určete lokální extrémy. Najděte průsečíky grafu dané funkce s osami x, y. c) Vypočítejte limity pro x, x + a načrtněte graf. Ověřte derivováním správnost výsledku (stačí u jednoho integrálu). a) ln 2 x 3 x dx b) dx 16 x 4 6. Je dána funkce f(x) = 1 x 2 + x. a) Vypočítejte integrál Určete intervaly existence. b) Vypočítejte integrál 3 1 c) Výpočtem rozhodněte, zda konvergují nevlastní integrály 1 0 f(x) dx a 3

Matematika I B ukázkový test 2 pro 2011/2012 1. Dána soustava rovnic s parametrem a R : x 2y 3z = 0 4x 3y + az = 0 3x y + 6z = 0 a) Napište matici soustavy a spočítejte její determinant. b) Určete, pro které hodnoty parametru a je tato matice regulární. c) Najděte řešení zadané soustavy rovnic pro a = 2. Proved te zkoušku. ( ) 2. Je dána matice 1 0 A = 3 2 a) Nalezněte vlastní čísla této matice. Pro jedno z nich určete vlastní vektory. b) Zdůvodněte, zda k dané matici A existuje matice inverzní A 1. Pokud ano, vypočítejte ji. Ověřte správnost výsledku. 3. a) Definujte, kdy posloupnost reálných čísel {a n } n=1 nazýváme klesající. b) Uved te příklad klesající posloupnosti, která má limitu rovnou 1. Správnost odpovědi ověřte. (5n + 3)(1 2n) c) Vypočítejte limitu posloupnosti: lim. n 6n 2 + n 1 4. Je dána funkce f(x) = 2x 3 x. a) Určete D(f), vypočítejte derivaci a stanovte její definiční obor. b) Určete intervaly, na nichž je funkce f rostoucí, resp. klesající. c) Určete lokální extrémy funkce f a načrtněte její graf na intervalu 3/2; 6. Ověřte derivováním správnost výsledku (stačí u jednoho integrálu). a) x 2 ln x dx b) sin(2 3x) dx 6. Je dána funkce f(x) = sin 2 x cos x. a) Najděte neurčitý integrál funkce f (včetně intervalu existence). b) Vypočítejte určitý integrál π 2 0 c) Určete střední hodnotu funkce f na intervalu 0, 2π, tj. hodnotu µ = 1 b b a a

Matematika I A ukázkový test 3 pro 2011/2012 1. a) Vypočítejte determinant matice soustavy ( a je reálný parametr): x 3y z = 8 x + 2y + az = 0 3x ay + 2z = 13, b) Vysvělete Cramerovo pravidlo. Pro jaké hodnoty parametru a nelze při řešení zadané soustavy toto pravidlo použít? c) Zdůvodněte zda je možné Cramerovo pravidlo použít k řešení soustavy pro a = 1. Pokud ano, vypočítejte neznámou z. x 2 cos x 2. a) Vypočítejte limitu funkce lim x 0 cos x 1. Pokud se rozhodnete pro l Hospitalovo pravidlo, ověřte, zda ho lze použít. (n + 3) 2 6n b) Vypočítejte limitu posloupnosti lim n + 4n 2 (2n + 1). 2 3. Je dána funkce f(x) = x2 2 + 10 x 2. a) Vypočítejte derivaci f (x) a určete definiční obory D(f), D(f ). Napište rovnici tečny ke grafu této funkce v bodě [x 0, f(x 0 )], je-li x 0 = 1. Výsledku použijte pro výpočet přibližné hodnoty funkce f v bodě x 0 = 0, 8. b) Zdůvodněte existenci a nalezněte absolutní extrémy funkce f na intervalu I = 2, 2 (stanovte polohu extrémů a jejich hodnotu). 4. Dána funkce f(x) = x e 1/x a) Na největším možném definičním oboru najděte intervaly, na nichž je funkce f rostoucí, resp. klesající. Určete lokální extrémy. b) Určete intervaly, na nichž je funkce f konvexní, resp. konkávní. c) Vypočítejte limity funkce f pro x 0 + a x +. Načrtněte graf zadané funkce na zúženém definičním oboru D(f) = (0, + ). (ln ) 1 5. Vypočítejte integrály a) x + ln x dx, b) (3x 2) cos 5x dx. x Nezapomeňte na intervaly existence integrálů. Ověřte derivováním správnost výsledku (stačí u jednoho integrálu). 6. a) Určete definiční obor a načrtněte graf funkce y = x 1. b) Načrtněte obrazec ohraničený křivkami y = x 1, x = 0, y = 0 a y = 1 a vypočítejte jeho plošný obsah. c) Vypočítejte objem tělesa, které vznikne rotací tohoto obrazce kolem osy y.

Matematika I B ukázkový test 3 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic x 3y + 2z = 5 2x + y + z = 9 6x + 3y 2z = 2 a) Napište matici této soustavy a spočítejte její determinant. b) Vysvětlete Cramerovo pravidlo pro řešení soustavy lineárních rovnic A X = B Uved te předpoklady, kdy lze toto pravidlo použít. Ověřte splnění těchto předpokladů pro zadanou soustavu. c) Vypočítejte hodnotu neznámé x. 2. a) Vypočítejte limitu posloupnosti lim n + n + 5 9n 2 (3n 2) 2. b) Užitím l Hospitalova pravidla vypočítejte limitu funkce lim x 0 3. Je dána funkce f(x) = x2 x 6. x 2 + 1 a) Najděte průsečíky grafu funkce f s osami x a y. b) Vypočítejte derivaci této funkce a stanovte její definiční obor. sin x cos x e 3x 1. c) Napište rovnici tečny ke grafu této funkce v bodě [x 0, f(x 0 )], kde x 0 = 3. Pomocí rovnice tečny vypočítejte přibližně hodnotu funkce f v bodě x = 2, 8. 4. Je dána funkce f(x) = (x 2) e x. a) Určete intervaly, na kterých je daná funkce rostoucí, případně klesající. b) Určetete intervaly, na nichl je tato funkce konvexní, případně konkávní. c) Určete průsečíky grafu s osami. Vypočítejte funkční hodnoty ve významných bodech (lokální extrémy, inflexní body) a načrtněte graf v intervalu 1, 2. 1 5. Vypočítejte integrály a) (3x + 1) e x 3x 2 dx, b) x 3 + 27 dx. Uved te interval existence druhého integrálu. 0 6. a) Načrtněte obrázek plochy mezi grafy funkcí y = x a y = x na intervalu x < 0, 1 > a vypočítejte její obsah. b) Vypočítejte objem tělesa, které vznikne rotací této plochy kolem osy x.