Matematika A4 V. gyakorlat megoldása
|
|
- Egon Kelemen
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Matematika A4 V gyakorlat megoldása Folytonos egyenletes eloszlás Ha egy véges intervallumra úgy dobunk egy pontot, hogy a pont az intervallum bármely részintervallumára annak hosszával arányos valószínűséggel esik, akkor a pont koordinátája egyenletes eloszlású az adott intervallumon Jelölje a és b ennek a véges intervallumunk két végpontját Annak a valószínűsége, hogy egy ilyen eloszlású véletlen szám egy d hosszúságú részintervallumba essen (a fentiek alapján): valószínűség = d b a ; az eseménynek megfelelő halmaz hossza az egész eseménytér hossza Hasonló elgondolás alapján ha egy pont egy véges területű síktartomány bármely részére a kiválasztott rész területével arányos valószínűséggel esik, akkor a pont helyének eloszlása egyenletes eloszlású az adott síktartományon: valószínűség = az eseménynek megfelelő halmaz területe az egész eseménytér területe Véges térfogatú térrészen értelmezett egyenletes eloszlás esetén: valószínűség = Feladatok: az eseménynek megfelelő halmaz térfogata az egész eseménytér térfogata Egy szabályos háromszögbe kört rajzolunk, mely érinti a háromszög oldalait A háromszög belsejében egyeneletes eloszlás szerint választunk egy pontot Mi a valószínűsége, hogy a pont a kör belsejébe esik? A háromszög magassága m = a 3, így a háromszög területe T = a 3 4 A beírható kör sugara a magasság egyharmada: r = a 3 6 Ebből a kör területe T = ( a 3 6 ) π Így a keresett valószínűség: T T = π 3 3 Mi a valószínűsége, hogy a (0, 0), (0, ), (, 0), (, ) pontok által meghatározott négyzetben egyenletesen választott pont koordinátái közül a) az első koordináta legfeljebb kétszerese a másiknak? A feltételek szerint y Így a kedvező síkrész a négyzet y = egyenes feletti része Ennek területe 3 4 Mivel a négyzet egységnyi, ezért a kérdezett valószínűség is 3 4 b) az első koordináta négyzete kisebb a második koordinátánál? A feltételek szerint < y Így a kedvező síkrész a négyzet y = parabola feletti része Ennek területe 0 d = 3 Mivel a négyzet egységnyi, ezért a kérdezett valószínűség is 3 3 Egy véletlen téglalapot úgy szerkesztünk meg, hogy mindkét oldalának hosszát egymástól függetlenül 0 és között egyenletes eloszlás szerint választjuk Mi a valószínűsége annak, hogy a téglalap kerülete nagyobb hosszegységnél, és a területe kisebb /4 területegységnél?
2 A két oldalhossz mint pontpár az egységnégyzeten egyenletes eloszlású A gyakorlaton ecel szimuláció segített a kedvező síkrész megtalálásában és az azzal való számolásban A feltételek szerint K = + y > és T = y < 4 Így a kedvező síkrész a négyzet y = egyenes feletti és az y = 4 hiperbola alatti része (a két rész metszete) A hiperbola alatti terület 4 d = 4ln(4) A kedvező területet ebből úgy kapjuk, hogy 4 kivonjuk belőle az alsó 3 4 hosszú befogókkal rendelkező derékszögű háromszög területét és hozzáadjuk a felső 4 hosszú befogókkal rendelkező derékszögű háromszög területét: 4 ln(4) ( 3 4 ) + ( 4 ), ami 4 ln(4) 4 Mivel a négyzet egységnyi, ezért a kérdezett valószínűség is 4 ln(4) 4 4 Buffon-féle tűprobléma avagy hogyan közelítsük meg a π-t tű és papír segítségével - híres probléma, érdemes utánanézni: Egy nagy papírlapra 4 cm-enként párhuzamos egyeneseket húzunk, majd egy cm hosszú tűt magasról a papírra ejtünk Mi a valószínűsége, hogy a tű metszi valamelyik egyenest? Vetier András angol nyelvű elektronikus jegyzetében az első fejezet 0- oldalán megtalálható a megoldás ecel szimulációk társaságában Mi a valószínűsége, hogy 3 független (0, )-en választott pont közül pontosan - essen a (0, 3 ), ( 3, 3 ), és, ) intervallumba? ( 3 Érdemes a pontokat színesnek képzelni Ha lerögzítjük, hogy melyik színű pont melyek intervallumba esik akkor ennek a valószínűsége ( 3 )3 Ezt meg kell szorozni a lehetséges sorrendekkel(permutáció), így a megoldás 3!( 3 )3 = és között két számot választunk egymástól függetlenül, egyenletes eloszlás szerint a) Mi a valószínűsége annak, hogy a két szám különbségének abszolút értéke kisebb, mint a kisebbik szám? Az egységnégyzeten van egyenletes eloszlásunk Itt a kedvező síkrészt érdemes külön keresni az y > és az y < esetekben Előbb tegyük föl, hogy y > Ez azt jelenti, hogy most az y = egyenes felett keressük meg a kedvező pontpárokat Ekkor a feltétel y < -re egyszerűsödik, ami ekvivalens az y < feltétellel Így ebben az esetben az egységnégyzet y = és y = egyenesek közti pontjai kedvezőek Tegyük most fel, hogy y < Ekkor a feltétel y < y-re egyszerűsödik, ami ekvivalens az y > feltétellel, így ebben az esetben az egységnégyzet y = és y = egyenesek közti pontjai kedvezőek Összességében az y = és y = egyenesek határolta síkrész a kedvező Ennek a területét megkapjuk ha a négyzet egységnyi területéből levonjuk a két oldalsó háromszög területét Így kedvező síkrész területe, ami tekinvte, hogy egységnégyzettel dolgozunk megegyezik a kérdezett valószínűséggel Megjegyzem, hogy az y = egyenesre esés valószínűsége 0, ezért nem foglalkoztunk ezzel a lehetőséggel b) A két szám három darabra vágja a [0, ] intervallumot Mi valószínűsége annak, hogy a három részintervallumból háromszöget lehet szerkeszteni? Itt is a kedvező síkrészt érdemes külön keresni az y > és az y < esetekben Előbb tegyük föl, hogy y > Ekkor a szakaszok hosszai, y, y Ilyen hosszokkal pontosan akkor szerkeszthető háromszög ha bármely kettőnek az összege nagyobb, mint a harmadik, vagyis ha +y > y, y + y >, + y > y, vagy ekvivalensen ha y >, <, y < + Ez egy 8 területű háromszög az y = egyenes feletti részen Ha az y = egyenes alatti részen vizsgálódunk, vagyis feltesszük, hogy y <, akkor szimmetria miatt itt is egy 8 területű háromszög lesz a kedvező síkrész Figyelembe véve, hogy az egységnégyzet területe, a kérdezett valószínűség 8 = 4 7 Mi a valószínűsége, hogy független, (0, )-en egyenletes eloszlás szerinti két véletlen szám közül az egyik n-edik gyöke kisebb a másik m-edik gyökénél, azaz P ( n RND < m RND )? Az egységnégyzeten van egyenletes eloszlásunk, a vízszintes tengely adja az RND -t a függőleges pedig az RND -t P ( n RND < m RND ) = P ((RND ) m n < RND ) Így a kedvező síkrész az y = m n függvény feletti terület, ami 0 m n d = m n + Így a kérdezett valószínűség m n + = n n+m = m n+m 8 Egy piros, egy fehér és egy zöld pontot teszünk a [0, ] intervallumra egymástól függetlenül, külön-külön egyenletes eloszlás szerint Mi a valószínűsége annak, hogy a piros és a zöld pont közötti távolság legfeljebb 3, és a fehér pont a piros és a zöld közé kerül?
3 Itt az egységkockán belül a kedvező térrészt kellene megtalálni Ez nem egyszerű feladat Van egy másik, ennél egyszerűbb megoldás, de ti még a szükséges eszközöket nem ismeritek Viszont ecel segítségével numerikusan könnyen közelíthető a valószínűség Egy sorba egymás után felvesztek három Rand()-ot, majd ellenőrzitek IF, AND, OR függvények segítségével, hogy teljesülnek-e a feladatban előírt feltételek, majd ezt a sort megsokszorozva, relatív gyakorisággal közelíthető a kérdezett valószínűség 9 Bertrand-paradoon - híres probléma, érdemes utánanézni: Egyezzünk meg abban, hogy a kör egy húrját "hosszúnak" nevezzük, ha a húrhoz tartozó középponti szög 0 foknál nagyobb, vagyis a húr hosszabb, mint a körbe rajzolható egyenlőoldalú háromszög oldalának a hossza Egységsugarú kör esetén ez annyit jelent, hogy a húr hosszabb, mint 3 egység Mi a valószínűsége annak, hogy a kör húrjai közül véletlenszerűen választva hosszú húr adódik, ha a véletlenszerű választás az alábbi módszerek egyikét jelenti? a) A kör egyik átmérőjét véletlenszerűen kiválasztjuk úgy, hogy az átmérő irányát kijelölő szög egyenletes eloszlású legyen 0 és π között, majd pedig a kiválasztott átmérőn egyenletes eloszlás szerint választunk egy pontot Azt a húrt tekintjük, mely átmegy ezen a ponton, és merőleges az átmérőre b) A kör kerületén egymástól függetlenül két pontot választunk egyenletes eloszlás szerint, és tekintjük a két pont által meghatározott húrt c) A körlapon egyenletes eloszlás szerint választunk egy pontot, és tekintjük azt a húrt, aminek ez a pont a felezőpontja Ez a feladat alkalmas arra, hogy összezavarjon titeket Aki bizonytalannak érzi a tudását az inkább hagyja ki ezt a feladatot Az angol nyelvű wikipédián ( mindhárom hozzáállásból adódó megoldást megtaláljátok A három hozzáállás különböző eredményre vezet Ez csak látszólag paradoon A lényeg ott van, hogy a "kör húrjai közül véletlenszerűen választva" kifejezés nem határozza meg pontosan a véletlen választás módját A három megoldás három különböző pontosabb meghatározáson alapul A gyakorlatban ha hasonló problémával szembesülünk, akkor ki kellene kísérletezni, hogy a három lehetőség közül most éppen melyikkel is van dolgunk Eloszlás- és sűrűségfüggvény Az eloszlásfüggvény pontban felvett értéke megadja, hogy az X valószínűségi változó mekkora valószínűséggel vesz fel az valós számnál kisebb értéket: F () = P(X < ), R Az eloszlásfüggvény jellemzői: a ()-ben 0-hoz, a -ben -hez tart, monoton növekvő (nem feltétlenül szigorúan!) vagyis ha <, akkor F ( ) F ( ), 3 mindenhol balról folytonos Amikor F () eloszlásfüggvény folytonos: ekkor X eloszlását folytonosnak nevezzük Ebben az esetben azt is feltesszük, hogy van olyan f sűrűségfüggvény, amellyel F () = f(t)dt, R Minden olyan pontban, ahol f folytonos, fennáll, hogy f() = F () Tetszőleges (a, b) vagy [a, b] intervallumba esés valószínűsége a folytonos esetben: P(a < X < b) = P(a X b) = F (b) F (a) = b a f(t)dt A sűrűségfüggvény tulajdonságai: f() 0 minden -re, Feladatok: f()d = 3
4 0 Legyen X egy egyenletes eloszlású valószínűségi változó az (a, b) intervallumon Mi X eloszlás- és sűrűségfüggvénye? Eloszlásfüggvény felírást érdemes úgy kezdeni, hogy megvizsgáljuk a triviális eseteket Itt ha kisebb a-nál, akkor 0 annak a valószínűsége, hogy X kisebb, mint Ha pedig nagyobb, mint b, akkor valószínűséggel kisebb X a -nél Ha a és b között van, akkor pedig kedvező intervallum hossza osztva a teljes intervallum hosszával kiszámolhatjuk a kérdéses valószínűséget (az a és b közötti intervallumon van egy egyenletes eloszlású valószínűségi változónk) Így az eloszlásfüggvény és deriváltja a sűrűségfüggvény a következőképpen írható: F () = 0 ha < a a b a ha [a, b] ha > b, f() = 0 ha < a b a ha [a, b] 0 ha > b Az alábbi függvények melyike lehet eloszlásfüggvény? (Ahol a függvény nincs megadva, ott automatikusan 0) a) b) c) d) F () = + e + ha < Mindegyik feladatnál a fent leírt feltételeket kell ellenőrizni Ez nem eloszlásfüggvény, ugyanis nem igaz, hogy monton nőne Megjegyzés: A definícióból látszik, hogy az eloszlásfüggvény mindig 0 és között van, ez sem teljesül + ha 0 -ben -höz tart, tehát nem lehet eloszlásfüggvény H() = e ha 0 Minden teljesül (mindenhol folytonos, ()-ben 0-hoz, -ben -hez tart, monoton növekvő, és mindenhol folytonos), ezért ez eloszlásfüggvény I() = (4 ) ha 0 < és ha > 4 A folytonosság szempontjából lehetséges gyenge pont a 0 és a, de ha megnézzük ott is folytonos Egyszerű deriválással kijön, hogy monoton növekvő A +/ -ben jól viselkedik, mivel mindkét helyen egy idő után a kívánt konstans lesz, így ez eloszlásfüggvény Az alábbi függvények melyike sűrűségfüggvény? (Amelyik tartomány nincs megadva, ott a függvény 0) a) f() = ha > Két feltételnek kell teljesülnie f-re nézve: mindenhol nemnegatívnak kell lennie, és a teljes számegyenesen vett integrálja pedig legyen Mivel a függvény -nél kisebb helyeken 0, ezért az integrált a következő képpen számolhatjuk: f(t)dt = t dt = (Az t primitívfüggvénye ln(t), amely végtelenhez tartva végtelenhez tart) Így a függvény nem sűrűségfüggvény 4
5 b) g() = sin() ha 0 < < g() mindenhol nemnegatív, de az integrálja a teljes számegyenesen nem lesz, így nem sűrűségfüggvény g(t)dt = 0 sin(t) dt = [ cos() ] c) h() = 3 sin( ) ha 0 < < π és 3 ln(3) ha 0 A nemnegativitást elég gyorsan lehet látni A teljes integrál pedig lesz, tehát ez egy sűrűségfüggvény π 0 sin(t/) 0 dt + 3 t ln(3)dt = = d) i() = e ha > 0 A függvény nemnegatív, a teljes intervallumon vett integrálja pedig, így sűrűségfüggvény i(t)dt = 0 e t dt = 3 Egy tüzérségi lövedék a célterületet egy r sugarú körön belül éri el A körön bármely területre érkezés valószínűsége arányos az adott terület mérőszámávalaz X valószínűségi változó jelentse a becsapódás pontjának távolságát a célterület középpontjától Határozzuk meg X eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét! Mennyi annak a valószínűsége, hogy a lövedék az r/ ill 3r/4 sugarakkal határolt körgyűrű belsejébe esik? Számoljunk ki egy konkrét értéket! Mi a valószínűsége, hogy a lövedék egy r/ sugarú körbe esik? Ez egyeneletes eloszlás az r sugarú körlapon, így a válasz az r/ és az r sugarú kör aránya (a két területet elosztjuk egymással): (r/) π r π = 4 Szeretnénk kiszámolni az eloszlásfüggvényt X-szel jelölve a távolságot a kör közepétől és F ()-szel az eloszlásfüggvényt Ha [0, r] akkor: F () = P (X < ) = Az F () függvény így fog kinézni: F () = r ha [0, r] ha > r sugarú kör területe a teljes körlap = π r π = r A sűrűségfüggvény az eloszlásfüggvény deriváltja Így a sűrűségfüggvény: { } f() = r ha [0, r] 0 egyébként
6 Mennyi annak a valószínűsége, hogy a lövedék az r/ ill 3r/4 sugarakkal határolt körgyűrű belsejébe esik? A következő számolások ekvivalensek, mindegyik jó: F ( 3r 4 ) F ( r ) = 3r/4 r/ f(t)dt = 6 4 Egy l hosszúsági ropit találomra választott pontban kettétörünk Mi az így keletkezett darabok közül a rövidebbik eloszlásfüggvénye? Nézzünk először egy konkrét példát! Mi a valószínűsége, hogy l 4-nél rövidebb lesz a rövidebbik ropi hossza? Könnyen látható, hogy az l hosszúságú ropin ha a bal l 4 részén vagy ha a jobb l 4 részén lesz a törés, akkor a rövidebbik rész hossza kisebb lesz l 4 -nél Az is könnyen látszódik, hogy ha a törés mindkét oldaltól legalább l 4 távol van, akkor a rövidebbik ropi hossza nagyobb lesz l 4-nél X-szel jelölve a rövidebb ropi hosszát: P (X < l 4 ) = l 4 l = Általánosan, rögzített [ 0, l ] -re pontosan akkor lesz a rövidebbik darab hossza kisebb -nél, ha a törés helye az l hosszúságú ropin vagy 0 és között van, vagy l és l között Ez két hosszú szakasz, így: F () = P (X < ) = l Tetszőleges -re: F () = l ha [ 0, l ha > l ] A [0, ] intervallumon egyenletes eloszlással és egymástól függetlenül kijelölünk 4 pontot Mi a nagyság szerinti 3 pont eloszlásfüggvénye? És a sűrűségfüggvénye? És ha 0 pontot választunk, mi a 6 eloszlásfüggvénye? A [0,] intervallumon egyenletes eloszlással és egymástól függetlenül kijelölünk 4 pontot Mi a nagyság szerinti 3 pont eloszlásfüggvénye? És a sűrűségfüggvénye? F () = P (nagyság szerint 3 pont < ) = P (mind a négy pont < ) + P (pontosan 3 pont < és egy pont nagyobb -nél) = ( ) ( ) = ( ), 3 ha [0, ], egyébként, ha > és 0, ha < 0 A sűrűségfüggvény az eloszlásfüggvény deriváltja: f() = ha [0, ], egyébként 0 És ha 0 pontot választunk, mi a 6 eloszlásfüggvénye? Az előzőek alapján ha < 0, akkor 0, ha >, akkor, ha pedig [0, ] akkor: F () = P (nagyság szerinti 6 pont < ) = P (pontosan k pont < ) = k=0 k=0 ( ) 0 k ( ) 0 k k 6
7 6 Válasszunk az egységnégyzetben egyenletesen egy pontot Jelölje X e pontnak a négyzet legközelebbi oldalától vett távolságát Határozzuk meg az X eloszlását! Mi annak a valószínűsége, hogy a pontunk távolabb van az oldalaktól, mint /4? Rögzítsünk egy számot, és jelöljük be azon pontok halmazát, amelyek -nél közelebb vannak valamelyik oldalhoz Ezt elég könnyű megtenni, csak távolságra párhuzamost kell húznunk minden egyes oldallal A kérdéses síkidom egy keret lesz úgy, hogy egy ( )( ) nagyságú négyzet fog a közepéből hiányozni Így: F () = P (X < ) = ( )( ) = 4( ) ha [ 0, ], egyébként, ha > és 0, ha < 0 Annak a valószínűsége, hogy a pontunk távolabb van az oldalaktól, mint 4 : P (X > 4 ) = P (X < 4 ) = F ( 4 ) = 4 7 Egy távolsági busz egyenletes eloszlás szerint érkezik a megállóba, munkanapokon 3:00 és 3: között, hétvégén 3:00 és 3:0 között Utazásaim /3-a hétvégére, /3-a hétköznapra esik Mindig 3:00-ra érkezünk a buszmegállóba Határozzuk meg a buszra várakozás eloszlását Mi annak a valószínűsége, hogy kevesebb mint percet kell várakoznunk? Csak a percekkel számolunk, hiszen mindig 3 órával számolunk A hétköznapi és hétvégi eloszlás is egyenletes lesz, csak más paraméterekkel F hétköznap () = ha [0, ] ha > F hétvége () = l0 ha [0, 0] ha > 0 F () = P (X < ) (teljes valószínűség tétele) = P (hétköznap)p (X < hétköznap)+ P (hétvége)p (X < hétvége) = 3 F hétköznap() + 3 F hétvége() = F () = ha [0, 0) + 3 ha [0, ] ha > A sűrűségfüggvényhez csak deriválnunk kell: 7 90 ha [0, 0) f() = 4 ha [0, ] 0 egyébként Mi a valószínűsége, hogy kevesebb, mint percet várunk? P (X < ) = F () = = Egyenletesen választunk egy félköríven egy pontot, vagyis egy adott ívhosszba esés valószínűsége arányos az ívhosszal Az így kapott pontot a középpontból kivetítjük a félkör átmérőjével párhuzamos érintőre, amely 7
8 egy számegyenes, ahol az érintési pont a 0, és a skálázása megegyezik a félkörével Mi a kivetített pont sűrűségfüggvénye? Mi annak a valószínűsége, hogy a kivetített pont a (, ) intervallumba esik? És annak a valószínűsége, hogy a (, ) intervallumba esik? (Az így kapott eloszlás a Cauchy-eloszlás) Az alábbi ábra mutatja, hogy miről van szó A félköríven egyenletes eloszlás szerint választunk egy pontot (ezek a kis kék pontok), majd a kör középpontjából levetítjük őket (ezek a zöld egyenesek), majd megnézzük a metszéspontot a számegyenessel (ezek lesznek a nagy piros négyzetek) A levetített pontok (piros négyzetek) eloszlását hívjuk Cauchy eloszlásnak Választunk egy pontot az egyenletesen a félköríven A kör középpontjából ábra Cauchy eloszlás nézve szöget rendelhetünk ezekhez a pontokhoz Jelöljük Y -nal a ezt a szöget úgy, ahogyan az ábrán látható (figyelem, ez a szög itt lehet negatív is) Így Y egyenletes eloszlású lesz ( π, π )-n X-szel jelölve a levetített pontot igaz lesz, hogy X = tan(y ) (a számegyenes origója az érintkezési pont) A kérdéses eloszlásfüggvény: F () = P (X < ) = P (tan(y ) < ) (mivel arctan mon nő) = P (Y < arctan()) Ez igaz, hiszen ha van két számom, pl: és 3, és igaz, hogy < 3, akkor egy szigorúan monoton növekvő függvényt alkalmazva mindkét oldalon, például 3+0-et, akkor továbbra is igaz lesz, hogy 3 +0 < Ezt csináltuk most is, az arctangenst alkalmaztuk mindkét oldalon Y eloszlásfüggvényét ismerjük, így: P (Y < arctan()) = A sűrűségfüggvényhez deriválnunk kell: f() = π( + ) arctan() ( π/) π = + arctan() π Megjegyzem, hogy a felső képletek tetszőleges valós -re érvényesek, vagyis most nincsenek triviális esetek, más szóhasználattal a valószínűségi változónk nem korlátos 9 Egyenletesen választunk egy pontot a egységsugarú félköríven, majd az így kapott pontot levetítjük az átmérőre Mi az így kapott pont eloszlás- és sűrűségfüggvénye? Mi annak a valószínűsége, hogy az így kapott pont a ( 0, 0) intervallumba esik? Mi annak a valószínűsége, hogy kisebb, mint 0? És, hogy kisebb, mint 3? (Az így kapott eloszlás az árkuszszinusz-eloszlás) A piros négyzetek eloszlásást kell meghatározni Y szög legyen az ábra szerint (itt is lehet Y negatív is) Az Y eloszlása egyenletes lesz a ( π, π )-n X-szel jelölve a levetített pont képét X = sin(y ) Mivel az eloszlásunk a [, ]-ra koncentrált, ezért ha < akkor F () = 0, ha >, akkor F () =, [, ] esetén pedig az előző feladathoz hasonlóan: F () = P (X < ) = P (sin(y ) < ) (mivel arcsin mon nő ( π/,π/)-n) = P (Y < arcsin()) = arcsin() ( π ) π = + arcsin() π 8
9 ábra Arcsinusz eloszlása Így a sűrűségfüggvény (, ) esetén (egyébként 0): π A kérdésekre a válasz: P (a pont a (-0,0) intervallumba esik) = P (X < 0) P (X < 0) = F (0) F ( 0) = 3 P (X < 0) = F (0) = 3 3 P (X < ) = F ( ) = 3 0 Egyenletesen választunk egy pontot a [, ] intervallumban, jelöljük ezt X-szel Mi annak a valószínűsége, hogy X 3 < 0? És ha a pontunkat a [0, ]-ben választjuk egyenletesen? Mi lesz X 3 eloszlásfüggvénye? És a sűrűségfüggvénye? Legyen először X egyenletes a [, ]-n Ekkor X eloszlásfüggvénye F () = 0 ha < + ha [, ] ha > Most kiszámoljuk X 3 G() eloszlásfüggvényét és g() sűrűségfüggvényét Legyen [, ] (ez az érdekes eset) Ekkor használva a harmadikra emelés szigorú monotonságát és azt, hogy 3 a és az közé esik ha [, ] P (X 3 < ) = P (X < 3 ) = F ( 3 ) = 3 + Így a kérdéses függvények: 0 ha < 3 + ha [, ] ha >, g() = 0 ha < 6 3 ha [, ] 0 ha > Végezetül P (X 3 < 0) = G(0) = 3 0+ Ha X egyenletes a [0, ]-n, akkor ehhez hasonlóan kell a feladatot megoldani, -es feladat is szorosan kötődik Határozd meg az eloszlás- és sűrűségfüggvényét az alábbi valószínűségi változóknak, továbbá gondolkodjunk el azon, hogy ha csak a sűrűségfüggvényt ismernénk, hogyan tudnánk megmondani az eloszlásfüggvényt: 9
10 A megoldásban F () jelöli RND eloszlásfüggvényét: F () = ha [0, ] ha > G() és g() pedig mindig a kiszámolandó eloszlás- illetve sűrűségfüggvényt jelöli Jó tudni azt is, hogy ha egy folytonos valószínűségi változó eloszlás- vagy sűrűségfüggvényét különböző tartományokon különböző képlettel kell megadnunk, akkor annak nincs jelentősége, hogy melyik ágon engedjük meg az egyenlőséget Megjegyezzük azt is, hogy érdemes azzal kezdeni, hogy meghatározzuk a kérdéses valószínűségi változó lehetséges értékeit, ezzel meghatározva a triviális eseteket a) X = RND Meg lehet oldani a korábbi módszerekkel is, de úgy is, hogy ráérzünk RN D egyenletes eloszlású a [0, ]- n, így az eloszlás- és sűrségfüggvénye ha [0, ] ha >, g() = ha [0, ] 0 ha > b) X = + RND Most [, 7]-n van egyenletes eloszlásunk, így 0 ha < ha [, 7] ha > 7, g() = c) X = + RND Most [, 3]-n van egyenletes eloszlásunk, így 0 ha < + ha [, 3] ha > 3 d) X = RND, g() = Speciális esete az f alfeladatnak, előadáson szerepelt e) X = RND Speciális esete a g alfeladatnak 0 ha < ha [, 7] 0 ha > 7 0 ha < ha [, 3] 0 ha > 3 f) X = RND c ahol c egy pozitív konstans Legyen [0, ] (ez az érdekes eset) Ekkor használva a c pozitív hatványra emelés szigorú monotonságát a [0, ]-n és azt, hogy c 0 és közé esik (innen tudjuk, hogy az F () középső ágát kell használni) P (RND c < ) = P (RND < c ) = F ( c ) = c Így a kérdéses függvények: 0 ha 0 c ha (0, ) ha, g() = 0 ha 0 c c ha (0, ) 0 ha 0
11 g) X = RND c ahol c egy negatív konstans Legyen > (ez az érdekes eset) Ekkor használva a c negatív hatványra emelés szigorú monotonságát P (RND c < ) = P (RND > c ) = F ( c ) = c Így a kérdéses függvények: { } 0 ha c ha > {, g() = 0 ha c c ha > } h) X = ln RND Legyen < 0 (ez az érdekes eset) Későbbi hivatkozás miatt most kivételesen H() és h() jelöli a kiszámolandó eloszlás- illetve sűrűségfüggvényt H() = P (ln RND < ) = P (RND < e ) = F (e ) = e Így a kérdéses függvények: { } e ha < 0 H() = ha 0, h() = { e ha < 0 0 ha 0 } i) X = ln RN D A változatosság kedvéért most az előző pontban kiszámolt eloszlásfüggvényre fogunk támaszkodni Legyen 0 (ez az érdekes eset) P ( ln RND < ) = P (ln RND > ) = H( ) = e Így a kérdéses függvények: { } e ha 0, g() = { e ha 0 } j) X = RND Az eddigiekhez hasonlóan dolgozhatunk A kérdéses függvények: ha [0, ], g() = ha > ha [0, ] 0 ha > k) X = t(rnd) ahol y = t() egy szigorúan monoton növekvő folytonosan differenciálható függvény Az eddigiekhez hasonlóan dolgozhatunk itt is P (t(rnd) < ) = P (RND < t ()) = F (t ()) Szándékosan nincs behelyettesítve az F () függvény a fenti képletbe, mert a t ()-en múlik, hogy melyik ágát kellene használni g() = f(t ())(t ()), ahol f az RND sűrűségfüggvényét jelöli A képlet egyszerűen a deriválás láncszabályának a következménye
12 l) X = t(rnd) ahol y = t() egy szigorúan monoton csökkenő folytonosan differenciálható függvény Az előzőhöz hasonlóan P (t(rnd) < ) = P (RND > t ()) = F (t ()) Szándékosan nincs behelyettesítve az F () függvény a fenti képletbe, mert a t ()-en múlik, hogy melyik ágát kellene használni g() = f(t ())(t ()), ahol f az RND sűrűségfüggvényét jelöli A képlet egyszerűen a deriválás láncszabályának a következménye A feladat utal arra, hogy nem árt tudni, hogy egy g() sűrűségfüggvényből, a g(t)dt képlettel lehet eloszlásfüggvényt számolni De a g() határozatlan integráljával is dolgozhatunk ha a belépő konstanst az eloszlásfüggvény valamelyik tulajdonságából kitaláljuk Legyen az X egy tetszőleges folytonos valószínűségi változó F () eloszlásfüggvénnyel, U pedig egyenletes eloszlású a [0, ] intervallumon Tegyük fel, hogy F () egy [A, B] intervallumon (A lehet, B lehet ) szigorúan növekvő, és F (A) = 0, F (B) = Határozzuk meg F (U) eloszlását! (Általánosított inverz eloszlásfüggvény használatával nincs szükség a feltevésekre, de ezzel részletesebben nem foglalkozunk) Jelöljük G()-el F (U) valószínűségi változó eloszlásfüggvényét Használva a szigorú monotonságot és azt, hogy U eloszlásfüggvénye ha [0, ] adódik: P (F (U) < ) = P (U < F ()) = F () Vagyis F (U) eloszlásfüggvénye épp F () Ebből látszik, hogy ha adott egy F () eloszlásfüggvény a megfelelő feltételekkel, akkor ha az inverzébe Rand()-ot helyettesítünk ecelben akkor pont egy F () eloszlásfüggvényű valószínűségi változót szimulálunk
A döntő feladatai. valós számok!
OKTV 006/007. A döntő feladatai. Legyenek az x ( a + d ) x + ad bc 0 egyenlet gyökei az x és x valós számok! Bizonyítsa be, hogy ekkor az y ( a + d + abc + bcd ) y + ( ad bc) 0 egyenlet gyökei az y x és
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.
Geometria IV. 1. Szerkessz egy adott körhöz egy adott külső ponton átmenő érintőket! Jelöljük az adott kört k val, a kör középpontját O val, az adott külső pontot pedig P vel. A szerkesztéshez azt használjuk
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria
005-05 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett
Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.
Síkidomok Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk. A határoló vonalak által bezárt síkrész a síkidom területe. A síkidomok határoló vonalak szerint lehetnek szabályos
Koordináta - geometria I.
Koordináta - geometria I. DEFINÍCIÓ: (Helyvektor) A derékszögű koordináta - rendszerben a pont helyvektora az origóból a pontba mutató vektor. TÉTEL: Ha i az (1; 0) és j a (0; 1) pont helyvektora, akkor
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!
KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.
KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 15 XV DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS 1 DERIVÁLT, deriválás Az f függvény deriváltján az (1) határértéket értjük (feltéve, hogy az létezik és véges) Az függvény deriváltjának jelölései:,,,,,
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória
Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 011/01-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az ábrán látható ABC derékszögű háromszög
Azonosító jel: Matematika emelt szint
I. 1. Hatjegyű pozitív egész számokat képezünk úgy, hogy a képzett számban szereplő számjegy annyiszor fordul elő, amekkora a számjegy. Hány ilyen hatjegyű szám képezhető? 11 pont írásbeli vizsga 1012
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) Döntő. x 3x 2 <
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 011/01 Matematika I. kategória (SZKKÖZÉPISKOL) Döntő 1. Határozza meg az összes olyan egész számot, amely eleget tesz az egyenlőtlenségnek! log
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria II.
Geometria II. Síkidomok, testek: A sík feldarabolásával síkidomokat, a tér feldarabolásával testeket kapunk. Törött vonal: A csatlakozó szakaszok törött vonalat alkotnak. DEFNÍCIÓ: (Sokszögvonal) A záródó
3. KÖRGEOMETRIA. 3.1. Körrel kapcsolatos alapismeretek
3. KÖRGEOMETRIA Hajós György: Bevezetés a geometriába, Tankönyvkiadó, Budapest, 89 109. és 121. oldal. Pelle Béla: Geometria, Tankönyvkiadó, Budapest, 86 97. és 117 121. oldal. Kovács Zoltán: Geometria,
Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)
Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1/8 A halmaz alapfogalom, tehát nem definiáljuk. Jelölés: A halmazokat általában nyomtatott nagybetu vel jelöljük Egy H halmazt akkor tekintünk
MATEMATIKA HETI 3 ÓRA
EURÓPAI ÉRETTSÉGI 010 MATEMATIKA HETI 3 ÓRA IDŐPONT : 010. június 4. A VIZSGA IDŐTARTAMA : 3 óra (180 perc) MEGENGEDETT SEGÉDESZKÖZÖK : Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus kalkulátor
1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév
MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló 1. feladat: Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak
Analízis elo adások. Vajda István. 2012. október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)
Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem / 40 Fogalmak A függvények értelmezése Definíció: Az (A, B ; R ) bináris relációt függvénynek nevezzük, ha bármely a A -hoz pontosan egy olyan
Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség
Vektoralgebra Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség Feladatok: 1) A koordinátarendszerben úgy helyezzük el az egységkockát, hogy az origó az egyik csúcsba essék,
A skatulya-elv alkalmazásai
1 A skatulya-elv alkalmazásai Számelmélet 1. Az első 4n darab pozitív egész számot beosztjuk n számú halmazba. Igazoljuk, hogy mindig lesz három olyan szám, amelyek ugyanabban a halmazban vannak és valamely
Térgeometria feladatok. 2. Egy négyzetes oszlop magassága háromszor akkora, mint az alapéle, felszíne 504 cm 2. Mekkora a testátlója és a térfogata?
Térgeometria feladatok Téglatest 1. Egy téglatest éleinek aránya 2 : 3 : 5, felszíne 992 cm 2. Mekkora a testátlója és a 2. Egy négyzetes oszlop magassága háromszor akkora, mint az alapéle, felszíne 504
Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Szászné Simon Judit; dátum: 2005. november. I. rész
Szászné Simon Judit, 005. november Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Szászné Simon Judit; dátum: 005. november. feladat I. rész Oldjuk meg a valós számok halmazán a x 5x
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály
5. osztály Írd be az ábrán látható hat üres körbe a 10, 30, 40, 60, 70 és 90 számokat úgy, hogy a háromszög mindhárom oldala mentén a számok összege 200 legyen! 50 20 80 Egy dobozban háromféle színű: piros,
MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8.
MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. I. rész Fontos tudnivalók A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármelyik négyjegyű függvénytáblázatot
[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]
2010. Eötvös Loránd Szakközép és Szakiskola Molnár István [MECHANIKA- HAJLÍTÁS] 1 A hajlításra való méretezést sok helyen lehet használni, sok mechanikai probléma modelljét vissza lehet vezetni a hajlítás
2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia
. márius 9. Dr. Vinze Szilvia Tartalomjegyzék.) Elemi bázistranszformáió.) Elemi bázistranszformáió alkalmazásai.) Lineáris függőség/függetlenség meghatározása.) Kompatibilitás vizsgálata.) Mátri/vektorrendszer
Matematika B4 VIII. gyakorlat megoldása
Matematika B4 VIII. gyakorlat megoldása 5.április 7.. Eloszlás- és sűrűségfüggvény Ha az X egy folytonos valószínűségi változó, akkor X-et jól jellemzi az eloszlás illetve a sűrűségfüggvénye. Az eloszlásfüggvény
MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3.
MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA I. rész Fontos tudnivalók A megoldások sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármelyik
Ábrahám Gábor A háromszög és a terület Feladatok. Feladatok
I. Klasszikus, bevezető feladatok Feladatok 1. Az alábbi feladatokban hányad része a satírozott rész területe az eredeti négyszög területének? a) Egy paralelogramma valamely belső pontját összekötjük a
Matematika A4 V. gyakorlat megoldása
Matematika A4 V gyakorlat megoldása Folytonos egyenletes eloszlás Ha egy véges intervallumra úgy dobunk egy pontot, hogy a pont az intervallum bármely részintervallumára annak hosszával arányos valószínűséggel
Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra
Lécgerenda Egy korábbi dolgozatunkban melynek címe: Karimás csőillesztés már szóltunk arról, hogy a szeezetek számításaiban néha célszerű lehet a diszkrét mennyiségeket folyto - nosan megoszló mennyiségekkel
GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN
GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten RACIONÁLIS TÖRTFÜGGVÉNYEK INTEGRÁLJA Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor Vázlat
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ 2004. 5. osztály
5. osztály Ha egy négyzetet az ábrán látható módon feldarabolunk, akkor a tangram nevű ősi kínai játékot kapjuk. Mekkora a nagy négyzet területe, ha a kicsié 8 cm 2? (A kis négyzet egyik csúcsa a nagy
Lineáris algebra gyakorlat
Lineáris algebra gyakorlat 3 gyakorlat Gyakorlatvezet : Bogya Norbert 2012 február 27 Bogya Norbert Lineáris algebra gyakorlat (3 gyakorlat) Tartalom Egyenletrendszerek Cramer-szabály 1 Egyenletrendszerek
Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Rel aci ok Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev
Algebra és számelmélet 3 előadás Relációk Waldhauser Tamás 2014 őszi félév Relációk reláció lat. 1. kapcsolat, viszony; összefüggés vmivel 2. viszonylat, vonatkozás reláció lat. 3. mat halmazok elemei
Párhuzamos programozás
Párhuzamos programozás Rendezések Készítette: Györkő Péter EHA: GYPMABT.ELTE Nappali tagozat Programtervező matematikus szak Budapest, 2009 május 9. Bevezetés A számítástechnikában felmerülő problémák
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály
3. osztály Két szám összege 33. Mennyi ennek a két számnak a különbsége, ha az egyik kétszerese a másiknak? Hány olyan háromjegyű szám van, amelyben a számjegyek összege legalább 25? 4. osztály A Zimrili
Diszkrét matematika I. gyakorlat
Diszkrét matematika I. gyakorlat 1. Gyakorlat Bogya Norbert Bolyai Intézet 2012. szeptember 4-5. Bogya Norbert (Bolyai Intézet) Diszkrét matematika I. gyakorlat 2012. szeptember 4-5. 1 / 21 Információk
MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT
Matematika PRÉ megoldókulcs 0. január. MTEMTIK PRÓBÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT ) dottak a 0; ; ; ; ; ; 5; 7; 7; 8 számjegyek. Hány darab tízjegyű, 5-tel osztható szám készíthető az adott számjegyekből
I. rész. Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati. Név:...osztály:... Matematika kisérettségi. 2012. május 15. Fontos tudnivalók
Matematika kisérettségi 2012. május 15. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az id elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetsz leges. 3. A
Operációkutatás. 2. konzultáció: Lineáris programozás (2. rész) Feladattípusok
Operációkutatás NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 00/003 tanév, II évf félév Előadó: Dr Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs u 9 GT fszt 3 (99) 58 640
MBLK12: Relációk és műveletek (levelező) (előadásvázlat) Maróti Miklós, Kátai-Urbán Kamilla
MBLK12: Relációk és műveletek (levelező) (előadásvázlat) Maróti Miklós, Kátai-Urbán Kamilla Jelölje Z az egész számok halmazát, N a pozitív egészek halmazát, N 0 a nem negatív egészek halmazát, Q a racionális
ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra
ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA Három háztartási fogyasztót kapcsoltunk egy feszültségforrásra (hálózati feszültségre: 230V), vagyis közös kapocspárra, tehát párhuzamosan. A PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS ISMÉRVE:
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló gimnáziuma) Térgeometria III.
Térgeometria III. 1. Szabályos háromoldalú gúla alapéle 1 cm, oldaléle 1 cm. Milyen magas a gúla? Tekintsük a következő ábrát: Az alaplap szabályos ABC, így a D csúcs merőleges vetülete a háromszög S súlypontja.
Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Épületvillamosság laboratórium Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának
http://www.olcsoweboldal.hu ingyenes tanulmány GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH
2008. augusztus 5-én elindult a Google Insights for Search, ami betekintést nyújt a keresőt használók tömegeinek lelkivilágába, és időben-térben szemlélteti is, amit tud róluk. Az alapja a Google Trends,
( ) Schultz János EGYENLŐTLENSÉGEK A HÁROMSZÖG GEOMETRIÁJÁBAN
Shultz János EGYENLŐLENSÉGEK A HÁOMSZÖG GEOMEIÁJÁBAN Igzoljuk hogy egy szályos háromszög első pontját súsokkl összekötő három szkszól mindig szerkeszthető háromszög Egy tégllp elsejéen vegyünk fel egy
Vektoralgebrai feladatok
Vektoralgebrai feladatok 1. Vektorok összeadása és szorzatai, azok alkalmazása 1.1 a) Írja fel a és vektorokat az és átlóvektorok segítségével! b) Milyen hosszú az + ha =1? 1.2 Fejezze ki az alábbi vektorokat
Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 2. félév
Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 2. félév IV. Háromszögek, négyszögek, sokszögek Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete Néhány alapvető geometriai fogalom A háromszögekről.
6) Határozza meg a következő halmazokat! A= {deltoidok} {téglalapok}; B= {négyzetek} {húrnégyszögek} (2pont)
(8/1) Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis! a) Van olyan rombusz, amely téglalap is. (1pont) b) Minden paralelogrammának pontosan két szimmetriatengelye
GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. 1. Gyakorlat
GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. 1. Gyakorlat Bemutatkozás Chmelik Gábor óraadó BGF-KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály chmelik.gabor@kkk.bgf.hu http://www.cs.elte.hu/ chmelik Fogadóóra: e-mailben egyeztetett
Kombinatorika. 9. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Kombinatorika p. 1/
Kombinatorika 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Kombinatorika p. 1/ Permutáció Definíció. Adott n különböző elem. Az elemek egy meghatározott sorrendjét az adott
Földrajzi helymeghatározás
A mérés megnevezése, célkitűzései: Földrajzi fokhálózat jelentősége és használata a gyakorlatban Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: narancs Szükséges eszközök: GPS készülék, földgömb, földrajz atlasz,
Forgásfelületek származtatása és ábrázolása
Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Ha egy rögzített egyenes körül egy tetszőleges görbét forgatunk, akkor a görbe úgynevezett forgásfelületet ír le; a rögzített egyenes, amely körül a görbe forog,
G Szabályfelismerés 2.2. 2. feladatcsomag
ÖSSZEFÜÉSEK Szabályfelismerés 2.2 Alapfeladat Szabályfelismerés 2. feladatcsomag összefüggés-felismerő képesség fejlesztése szabályfelismeréssel megkezdett sorozat folytatása a felismert szabály alapján
Fordítóprogramok Készítette: Nagy Krisztián
Fordítóprogramok Készítette: Nagy Krisztián Reguláris kifejezések (FLEX) Alapelemek kiválasztása az x karakter. tetszőleges karakter (kivéve újsor) [xyz] karakterhalmaz; vagy egy x, vagy egy y vagy egy
1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,
1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,0 250,0 kpa, pontossága 3% 2 osztás. Mekkora a relatív hibája a 50,0 kpa, illetve a 210,0 kpa értékek mérésének? rel. hiba_tt
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 5 V. BECsLÉsELMÉLET 1. STATIsZTIKAI becslés A becsléselméletben gyakran feltesszük, hogy a megfigyelt mennyiségek független valószínűségi
A parabola és az egyenes, a parabola és kör kölcsönös helyzete
66 A paraola 00 egyen a keresett kör középpontja Az pont koordinátái: ( y) Ekkor felírhatjuk a következô egyenletet: ( - ) + ( y- ) = mert a kör sugara > 0 Innen rendezéssel: ( y- ) = 6 - A mértani hely
1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi
1 Mélyhúzott edény teríték méretének meghatározása 1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi A mélyhúzott edény kiindulási teríték átmérőjének meghatározása a térfogat-állandóság alapján
Javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból
9.osztály Halmazok: - ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének fogalmát - halmazműveletek : ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő
Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen
Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen A következő ismertető segítséget nyújt a szervezeti cím küldőként való beállításában a caesar Webmailes felületén. Ahhoz, hogy a Shared Imaphoz
Határozatlan integrál
. fejezet Határozatlan integrál Határozatlan integrál D. Azt mondjuk, hogy az egyváltozós valós f függvénynek a H halmazon primitív függvénye az F függvény, ha a H halmazon f és F értelmezve van, továá
Üresként jelölt CRF visszaállítása
Üresként jelölt CRF visszaállítása Ha egy CRF vagy bizonyos mező(k) ki vannak szürkítve (üresként jelölve), akkor a megjelölés üresként eszközre kell kattintania, majd törölni a kiválasztott jelölőnégyzet
Elektronikus tananyag MATEMATIKA 10. osztály II. félév
Elektronikus tananyag MATEMATIKA 0. osztály II. félév A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok A párhuzamos szelők tétele TÉTEL: Ha egy szög szárait párhuzamos
Analízisfeladat-gyűjtemény IV.
Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította
MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Matematika középszint 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:.
Kör kvadratúrája. Ezzel a címmel találtunk egy ábrát [ 1 ] - ben 1. ábra. 1. ábra
1 Kör kvadratúrája Ezzel a címmel találtunk egy ábrát [ 1 ] - ben 1. ábra. 1. ábra Ez az ábra hibás, hiába javított kiadásról van szó. Nézzük, miért! Az ábrázolt kék kör és rózsaszín négyzet területe egyenlő.
xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%
Minőségi mutatók Kiskereskedelmi mutatók (Internet) Megnevezés: Új hozzáférés létesítési idő Meghatározás: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%ban teljesített határideje. Mérési
3. Matematikai logika (megoldások)
(megoldások) 1. Hamis, ugyanis P, Q és R logikai értékét behelyettesítve kapjuk: (P Q) R = (1 0) 0 = 0 0 = 0. (Ebben és a további feladatok megoldásában alkalmazzuk a D 3.1 denícióit. A megoldást célszer
1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2. Bontsa fel a 36 000-et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen!
1. Írja fel prímszámok szorzataként a 40-at! 40 =. Bontsa fel a 36 000-et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen! A részek: 3. Egy sejttenyészetben naponta kétszereződik meg a sejtek száma.
A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták)
A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták) Javítási-értékelési útmutató Kérjük a javító tanárokat,
1. Feladatok a dinamika tárgyköréből
1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Órai kidolgozásra: 1. feladat Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk,
Jelek tanulmányozása
Jelek tanulmányozása A gyakorlat célja A gyakorlat célja a jelekkel való műveletek megismerése, a MATLAB környezet használata a jelek vizsgálatára. Elméleti bevezető Alapműveletek jelekkel Amplitudó módosítás
Analízis előadások. Vajda István. 2013. február 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem
Analízis előadások Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 013. február 10. Vajda István (Óbudai Egyetem) Analízis előadások 013. február 10. 1 / 3 Az elemi függvények csoportosítása
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Térgeometria V.
Térgeometria V. 1. Egy 4, 6 dm átmérőjű, 5 dm magasságú, 7, dm sűrűségű hengerből a lehető legnagyobb szabályos nyolcoldalú oszlopot kell készíteni. Mekkora lesz a tömege? Az oszlop magassága a henger
Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek
Osztályozó vizsga kérdések Mechanika I.félév 1. Az erő fogalma, jellemzői, mértékegysége 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek 4 A 4. 4 3. A statika I., II. alaptörvénye 4. A statika III. IV.
MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT
Matematika PRÉ megoldókulcs 0. január 8. MTEMTIK PRÓBÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULS EMELT SZINT. Egy atlétika csapat alapozást tart. Robbanékonyságukat és állóképességüket 0 méteres síkfutással fejlesztik. Összesen
PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA
MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. Január 21. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. Január 21. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Név Tanárok neve Email Pontszám STUDIUM GENERALE MATEMATIKA
KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.
KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA II 2 II TÖbbVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEk INTEGRÁLÁSA 1 Kettős INTEGRÁL Legyen f(x,y) a T tartományon nemnegatív kétváltozós függvény Jelölje V azt a hengerszerű testet, amelyet alulról a
FORTE MAP 5.0 Felhasználói tájékoztató
FORTE MAP 5.0 Felhasználói tájékoztató InterMap Kft 2010 Tartalom FORTE MAP 5.0 Felhasználói tájékoztató... 0 A kezelőfelület ismertetése... 1 Navigálás a térképen... 1 Objektum kijelölése... 3 Jelmagyarázat...
3. Egy szabályos dobókockát kétszer feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok különbségének abszolutértéke nagyobb mint 4?
1. Kombinatorikus valószínűség 1. Egy dobókockát kétszer feldobunk. a) Írjuk le az eseményteret! b) Mennyi annak a valószínűsége, hogy az első dobás eredménye nagyobb, mint a másodiké?. Mennyi a valószínűsége
A táblázatkezelő felépítése
A táblázatkezelés A táblázatkezelő felépítése A táblázatkezelő felépítése Címsor: A munkafüzet címét mutatja, és a program nevét, amivel megnyitottam. Menüszalag: A menüsor segítségével használhatjuk az
Matematika III. 1. Kombinatorika Prof. Dr. Závoti, József
Matematika III. 1. Kombinatorika Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 1. : Kombinatorika Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel
Feladatok megoldásokkal a negyedik gyakorlathoz (Függvényvizsgálat) f(x) = 2x 2 x 4. 2x 2 x 4 = 0, x 2 (2 x 2 ) = 0.
Feladatok megoldásokkal a negyedik gyakorlathoz (Függvényvizsgálat). Feladat. Végezzük el az f(x) = x x 4 ) Értelmezési tartomány: x R. ) A zérushelyet az f(x) = 0 egyenlet megoldásával kapjuk: amiből
MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Matematika középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:
Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)
Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (3. fejezet). Egy H I = 70 m - 50000 s /m 5 Q jelleggörbéjű szivattyú a H c = 0 m + 0000 s /m 5 Q jelleggörbéjű
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria
MTEMTIK ÉRETTSÉGI TÍPUSFELDTOK KÖZÉPSZINT Koordináta-gomtria szürkíttt háttrű fladatrzk nm tartoznak az érinttt témakörhöz azonban szolgálhatnak fontos információval az érinttt fladatrzk mgoldásához! 1)
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Térgeometria II.
Térgeometria II. 1. Hány részre osztja a teret a kocka lapjainak 6 síkja? Tekintsük a következő ábrát: Oldalnézetből a következő látjuk: Ezek alapján a teret 3 9 = 27 részre osztja fel a kocka lapsíkjai.
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 12 XII. STATIsZTIKA ellenőrző feladatsorok 1. FELADATsOR Megoldások: láthatók nem láthatók 1. minta: 6.10, 0.01, 6.97, 6.03, 3.85, 1.11,
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika emelt szint írásbeli
Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata
Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata Mérést végezte: Gál Veronika I. A mérés elmélete Az anyagok külső mágnesen tér hatására polarizálódnak. Általában az anyagok mágnesezhetőségét az M mágnesezettség
2. Halmazelmélet (megoldások)
(megoldások) 1. A pozitív háromjegy páros számok halmaza. 2. Az olyan, 3-mal osztható egész számok halmaza, amelyek ( 100)-nál nagyobbak és 100-nál kisebbek. 3. Az olyan pozitív egész számok halmaza, amelyeknek
Ablakok használata. 1. ábra Programablak
Ha elindítunk egy programot, az egy Ablakban jelenik meg. A program az üzeneteit szintén egy újabb ablakban írja ki számunkra. Mindig ablakokban dolgozunk. Az ismertetett operációs rendszer is az Ablakok
2004. december 1. Irodalom
LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK I. 2004. december 1. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László:
1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.
1. Metrótörténet A fővárosi metróhálózat a tömegközlekedés gerincét adja. A vonalak építésének története egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza. Feladata, hogy készítse el a négy metróvonal történetét
Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez
Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez A vízumkérő lap ( Visa application form of the People s Republic of China, Form V. 2013 ) az egyik legfontosabb dokumentum, amit a kínai vízumra való jelentkezésnél
MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Matematika középszint 1513 É RETTSÉGI VIZSGA 015. október 13. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:
MATLAB. 4. gyakorlat. Lineáris egyenletrendszerek, leképezések
MATLAB 4. gyakorlat Lineáris egyenletrendszerek, leképezések Menetrend Kis ZH MATLAB függvények Lineáris egyenletrendszerek Lineáris leképezések Kis ZH pdf MATLAB függvények a szkriptekhez hasonlóan az
Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 3. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Matematika
Lineáris algebra és a rang fogalma (el adásvázlat, 2008. május 29.) Maróti Miklós
Lineáris algebra és a rang fogalma (el adásvázlat, 2008. május 29.) Maróti Miklós Ennek az el adásnak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudni: (1) A mátrixalgebrával kapcsolatban: számtest feletti
Programozás I. - 9. gyakorlat
Programozás I. - 9. gyakorlat Mutatók, dinamikus memóriakezelés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 9, 2009 1 tar@dcs.vein.hu