Mathematica automatikusan dolgozik nagy pontossággal, például 3 a 100-dik hatványon egy szám 48 tizedes jeggyel:



Hasonló dokumentumok
Baran Ágnes. Gyakorlat Függvények, Matlab alapok

ANTILOP A-8200C ÉS A8200B HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Közönséges differenciál egyenletek megoldása numerikus módszerekkel: egylépéses numerikus eljárások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0(

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

Kalkulus. Komplex számok

Függvények Megoldások

Alapok: Használd számológép helyett

1. A berendezés programozása

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert 8. Mezőutasítások. v

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám:

Bevezetés a MATLAB programba

Imagine Logo Tanmenet évfolyam

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

Határozott integrál és alkalmazásai

SZAKIN program használati útmutató: A megjelenő képernyő baloldalán találjuk a választó mezőt, a jobboldali részen a

Adatok bevitele a dokumentumba

Matematika II. 1 sin xdx =, 1 cos xdx =, 1 + x 2 dx =

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

A számok kiíratásának formátuma

5. Gyakorlat kiegészítő műveletek

HÁZI FELADAT ELSŐ GYAKORLAT MIELŐTT ELKEZDENÉNK ELINDULÁS. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés

sin x = cos x =? sin x = dx =? dx = cos x =? g) Adja meg a helyettesítéses integrálás szabályát határozott integrálokra vonatkozóan!

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

Táblázatkezelés 5. - Függvények

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Office Gyakori kérdések

Microsoft Excel 2010

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Matematika II képletek. 1 sin xdx =, cos 2 x dx = sh 2 x dx = 1 + x 2 dx = 1 x. cos xdx =,

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

Egyenletek, egyenlőtlenségek V.

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás:

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

Informatika írásbeli vizsga 8.a, 8.b A csoport. Név: osztály Pontszám: Jegy:

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

Maple: Deriváltak és a függvény nevezetes pontjai

12. előadás. Egyenletrendszerek, mátrixok. Dr. Szörényi Miklós, Dr. Kallós Gábor

Csuklós szerkezetek reakciói és igénybevételi ábrái. Frissítve: példa: A 12. gyakorlat 1. feladata.

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1.

Függvények ábrázolása

Hatvány gyök logaritmus

Soros felépítésű folytonos PID szabályozó

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

Baran Ágnes. Gyakorlat Halmazok, függvények, Matlab alapok. Baran Ágnes Matematika Mérnököknek Gyakorlat 1 / 34

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor

EuroOffice Optimalizáló (Solver)

A billentyűzet a legfontosabb adatbeviteli eszköz, mely szinte rögtön a számítógép bekapcsolása után,,életre kel. Segítségével az operációs rendszer

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

Matematika 8. osztály

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

Határozatlan integrál, primitív függvény

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

2. gyakorlat Állapot alapú modellezés Megoldások

BUJDOSO GYÖNGYI FAZEKAS ATTILA // / / KEZDOLEPESEK TERTIA KIADÓ

HALMAZOK. A racionális számok halmazát olyan számok alkotják, amelyek felírhatók b. jele:. A racionális számok halmazának végtelen sok eleme van.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

Munkánk során a cellák tartalmát gyakran másolni szoktuk. Előfordul, hogy képleteket tartalmazó cellákat másolunk.

Mesh generálás. IványiPéter

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

Numerikus integrálás

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Excel Hivatkozások, függvények használata

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0.

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Megoldások

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések

Írásjelek helyes szedése. Szabó Csaba. Mondatvégi írásjelek. Központozás. Kötőjelfélék. Szabó Csaba november 18.

3.óra Beviteli perifériák. Perifériák: A szg.-hez csatolt külső eszközök. A periféria illesztőkön keresztül csatlakoznak.

Nyolcbites számláló mintaprojekt

Érettségi feladatok: Függvények 1/9

Versenyző kódja: 38 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

2018/2019. Matematika 10.K

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18

Átírás:

Mathematica mint egy számológép Használhatja a Mathematica-t, mint egy közönséges számológépet, begépelve egy kifejezést, és a SHIFT + ENTER gombok egyidejű lenyomása után a Mathematica kiszámítja és megadja az eredményt. A fő szabályokat példákkal adjuk meg. Példa 1. A hármas szám második hatványra emelése. Választhat más értéket, ha akar. A vonal jobb végén a cellát megjelöli, ez által egy kék négyzetre emelt zárójelbe, teszi. Amikor a kurzor villog a cellába, a SHIFT+ENTER megnyomásával egyidejűleg bezár. Vissza tud menni, hogy változtatásokat végezzen a cellába. Mathematica automatikusan dolgozik nagy pontossággal, például 3 a 100-dik hatványon egy szám 48 tizedes jeggyel: Tud választani Mathematica-ban hasonló szimbólumokat a Wordben használtakhoz. Például nyissa meg a menüt: File \ Palettes \ BasicInput, az előző példát így is be tudja írni: Példa 2. Mi használhatjuk a változók készletének nagy számát, grafika, listázás vagy valamilyen más Mathematic-ii tárgyat. De legyen nagyon gondos az elnevezésben a változóknál, mert a nagybetűk különböznek a kisbetűs parancsoktól.. Például a következő változók A1 és a1 különböző tárgyakat tartalmaznak:

Példa 3. Két vagy több kifejezést hajtanának végre egyetlen cellába,egyiket a másik után. Itt első lépésként a két vektor szorzatát egy a és b, összetevőit beírja egy kapcsos zárójelbe, majd az eredményt, a skalárszorzatot a c változó fogja tárolni. Példa 4. A Mathematicai szabvány állandók és alak- függvények írásakor fontos az első betű és az érték szögletes zárójelbe. Jegyezd meg a Mathematica érzékenyeset! Használhatod a palettákat. Példa 5. Amikor kérjük az eredményt egy számot elég adni, legalább egy érvelést, mint egy tizedes törtszám, I.e. 2.0, 12.456, 100. stb. Megjegyzi a különbséget: Példa 6. Vannak könnyű bemeneti formulák. Amikor a változók megjelennek eredményt, adnak előzőleg Mathematica számokkal fog dolgozni, másképp jelképekkel. Vegyünk egy másodfokú egyenlet, most és egy irracionális paraméter egyenlet A paraméterrel K később. Jegyezd meg az egyenletekben a jelkép logikus összehasonlításért = = használnak, és nem a rendszeres egyenlet jelképét =.

Mentett megoldásokat később használhatjuk az alábbiak szerint. Itt /. egy helyettesítő jelkép. A % veszi az eredményt az előző parancsból. Példa 8. Számítsuk ki a határozatlan integrált, válasszuk ki a pontos jelképet a Mathematica jelkép palettából File \ paletták \ BasicInput. Azzal a céllal, hogy használd a változót, mint egy paramétert, nekünk kell érvényteleníteni a betűket, ami a 2 példában használtuk, mint egy vektort. Ezt az érvénytelenítést kapjuk meg ezzel a jelképpel =. (dot): Példa 9. Lássuk, hogy működik a grafika integráns része f= ahol a=5 az intervallumban [0, 1] a példa.

Itt a határozott integrál, amiben ugyanazok az integráns részek működnek az intervallumban [0,1] a=7. Azért, hogy kikerüljük a kimeneti érték a -t, nekünk kell hozzáadnunk a jelképet; (pontosvessző). Példa 11. Fordítva rajzolok egy két-dimenziós grafika működését sin (2.5x) + cot (x) az intervallumban [-3π, 2π]. Itt Cot[x] a kotangens funkció. Akkor ugyanazt a grafikát adná, de a funkció a értéke korlátozott 2 és 2 között. A függőleges asszimptóta van elnyomva.

Példa 12. Rajzolhatnánk egyetlen grafikát több tengely körül: Példa 13. Egy példája egy 3D grafika Descartes-ra vonatkozó koordinál, amikor funkciót adnak képletek által. Határértékek beállításánál mindig kell, hogy a rendszer kiszámítson egy szükséges értéket. Hozzáírtunk egy választást részletezésért a számos pontok a háló két utasítása, amelyek megrajzolják a grafikát.

Példa 14. Másik példája egy 3D grafika beállított formula funkcióval. Amikor ott vannak az asszimptoták, Mathematica megpróbálja megrajzolni ezeket. Az alábbi példában a funkció Cot (cotangent) meghatározatlan, amikor y=0, amelyik miért van ott отвесна равнина (област на прекъсване).