. 2 pont A 2 pont nem bontható. 3 Összesen: 2 pont. Összesen: 3 pont. A valós gyökök száma: 1. Összesen: 2 pont. Összesen: 2 pont

Hasonló dokumentumok
MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. jár pont. 2 pont

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. A megoldóképletből a gyökök: x 1 = 7 és x 2 = Egy óra 30, így a mutatók szöge: 150º. 3 pont. Az éves kamat: 6,5%-os. Összesen: 2 pont.

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont

Ezt már mind tudjuk?

= 0. 1 pont. Összesen: 12 pont

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Matematika érettségi emelt 2016 május 3. A mért tömegek között nincs 490 dkg-nál kisebb, tehát az első feltétel teljesül.

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 11. évfolyam

MATEMATIKA C 11. évfolyam. 8. modul Goniometria. Készítette: Kovács Károlyné

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Függvények Megoldások

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

4 = 0 egyenlet csak. 4 = 0 egyenletből behelyettesítés és egyszerűsítés után. adódik, ennek az egyenletnek két valós megoldása van, mégpedig

MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 7. 8:00. Időtartam: 45 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június EMELT SZINT JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Vizsgafejlesztő Központ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

5. feladatsor megoldása

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 1. FELADATSORHOZ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

} számtani sorozat első tagja és differenciája is 4. Adja meg a sorozat 26. tagját! A = { } 1 pont. B = { } 1 pont. x =

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

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

P R Ó B A É R E T T S É G I m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját!

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 7.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2. Adott a valós számok halmazán értelmezett f ( x) 3. Oldja meg a [ π; π] zárt intervallumon a. A \ B = { } 2 pont. függvény.

Trigonometria I. A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosát (arányát).

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Magasabbfokú egyenletek

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

9. modul Háromszögek, sokszögek

1. a) második megoldás

17. tétel: Egybevágósági transzformációk. Szimmetrikus sokszögek.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÁSA: MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 3, ahonnan 2 x = 3, tehát. x =. 2

Szélsőérték feladatok megoldása

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2008/2009-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12.

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Matematika. Emelt szintű feladatsor pontozási útmutatója

Átírás:

1. Az egyszerűsítés után kaptt tört: I. a b. pnt A pnt nem bntható. 3 Összesen: pnt. Frgáshenger keletkezik, az alapkör sugara 5cm, magassága 1cm. V = 5π 1(cm 3 ). A frgáshenger térfgata 300π cm 3. Ha ezek a gndlatk ábrán jelölve szerepelnek, jár az. Tizedes tört alakban megadtt válasz is teljes értékű. 3. A valós gyökök száma: 1. pnt Összesen: pnt Ha x=5 a válasz, azt ér. Ha 5 a válasz, az 0 pnt. 4. x 1 = 14, x = 14 pnt Összesen: pnt Helyes válasznként 1-. 5. r r r a + b A felezőpnt helyvektra: f =. r r r Ezt rendezve: b = f a. Összesen: pnt 6. A keresett legkisebb pzitív szög 30º. pnt Összesen: pnt 750º = 360º+30º felírásáért jár. 7. ( x ) x + 18x + 81 = + 9 Egyszám négyzete akkr a legkisebb, ha 0-t emelünk négyzetre. A függvény x = 9 -nél veszi fel a legkisebb értékét. Összesen: pnt írásbeli vizsga 1013 3 / 1 013. május 7.

8. 4 =16 ötjegyű pzitív szám van. pnt Összesen: pnt 9. I.csprt 180 személy, II. csprt 40 személy, III. csprt300 személy. 1-10. Az egyenletet x 7y = 0 alakra rendezzük. Az erre merőlegese egyenes egy nrmálvektra n(7; ), így e egyenes egyenlete 7x+y=33. Az egyenesek egyenletének bármely alakban való helyes használata teljes értékű. 11. A: igaz; B: hamis; C: igaz; D: igaz. 1- Összesen: 4 pnt 1. Felírjuk a srzat tagjait: a =, a = 1, a = 0, a = 1, a = 1, a. 1 1 3 4 5 6 = pnt Így S = 6 4. írásbeli vizsga 1013 4 / 1 013. május 7.

II. A 13. a) A négyzet ldala a, a téglalapk ldalai a, illetve 3 a. Egy téglalap kerülete a + a = 4, 3 pnt amiből a = 9 cm. A négyzet területe 81 cm. Összesen: 5 pnt Ha a jelölés csak az ábrából derül ki, akkr is jár ez a pnt. 13. b) els megldás Pitagrasz tétel szerint 13 1 = x (vagy a 13,1, 5 Pitagraszi számhármas), a derékszögű hármszög befgója (BP) 5 cm. A hármszög területe felírható kétféleképpen: a b c m T c pnt = =, melyből a b = c mc, a b 60 vagyis az m c = =. c 13 Az átfgóhz tartzó magasság 4,6 cm hsszú. Összesen: 7 pnt 13.b)másdik megldás Pitagrasz tétel szerint 13 1 = x (vagy a 13, 1, 5 Pitagrasz-féle számhármas), a derékszögű hármszög befgója (BP) 5 cm. A befgótétel szerint 5 = 13 p, pnt 5 p = 1,9. 13 c 5 5 Pitagrasz tétellel m = 13 Az átfgóhz tartzó magasság 4,6 cm. Összesen: 7 pnt írásbeli vizsga 1013 5 / 1 013. május 7.

13. b)harmadik megldás Az ABP derékszögű hármszögben jelöljük az Acsúcsnál lévő szöget α -val és az AP átfgóhz tartzó magasság talppntját Q-val. Az ABP derékszögű hármszögben AB 1 cs α = =. AP 13 pnt α,6. Az AQB derékszögű hármszögben BQ BQ pnt sin α = =. AB 1 BQ = 1 sinα 1 0,3846 4,615. Az átfgóhz tartzó magasság 4,6 cm hsszú. Összesen: 7 pnt 14. a) Értelmezési tartmány: 5 ( x 5 > 0 és x > 0 miatt) x >. (A lgaritmus aznsságait felhasználva) x pnt x 5 =. 3 Az egyenlet rendezése után x = 3. A kaptt gyök eleme az értelmezési tartmánynak, tehát megldás. Összesen: 5 pnt Ez a pnt akkr is jár, ha a későbbiekben sinα értékét helyesen számítja ki. Ha következményegyenlettel dlgzik és a kaptt gyököt behelyettesítéssel ellenőrzi, ez a pnt jár. írásbeli vizsga 1013 6 / 1 013. május 7.

14.b) 0 13 x, így x 6, 5. 0 13 x = x 5, ebből 5 x. Tehát az egyenletnek csak 5 x 6, 5 esetén lehet megldása. Mindkét ldalt négyzetre emelve: a balldal négyzete 13 x. A jbbldal négyzete: x 10x + 5. A megldandó másdfkú egyenlet: 0 = x 8x + 1. Ebből x = 6 vagy x =. Az egyenlet egyetlen valós megldása az alaphalmazn a 6. Összesen: 7 pnt 15. a) Mindkét végzettséggel rendelkezik 0 fő, mert a végzettséget jelentő klevelek száma 4+8=70, ami 0-szal több az klevelet szerzők (dlgzók) létszámánál. Így csak technikusi végzettsége főnek van. 15.b) Ha a 30 év alatti dlgzók száma x, akkr az átlag: x 148000 + ( 50 x) 173000 = 165000. 50 x =16 A labrban 16 dlgzó 30 év alatti. Összesen: 4 pnt Ha következményegyenlettel dlgzik és a kaptt gyököket behelyettesítéssel ellenőrzi, a hamis gyököt kizárja, ezek a pntk járnak. Ezt a pnt jár megfelelő halmazábra készítéséért is. Ha ez a gndlat csak a megldás srán derül ki, ez a pnt jár. írásbeli vizsga 1013 7 / 1 013. május 7.

15.c) 5 dlgzó költségeit fizetik. 5 Az összes eset:, 5 17 a kedvező esetek száma:. 5 (Alkalmazva a klasszikus valószínűség mdelljét:) 17 5 6188 = 0,1165. 5 53130 5 0,1 (illetve 11,65%) a valószínűsége annak, hgy 5 nőt választanak ki. Összesen: 5 pnt írásbeli vizsga 1013 8 / 1 013. május 7.

16. a) II. B A hármszög harmadik ldalának c hsszára (a hármszög-egyenlőtlenség miatt) 0 + c > és c < 0+ egyenlőtlenségeknek teljesülni kell. Így < c < 4. Ha a harmadik ldal is egész, c legkisebb értéke 3, legnagybb értéke 41 lehet. Ez 39 megfelelő hármszöget jelent. Összesen: 5 pnt 16. b) (A két adtt ldal által közbezárt szöget γ-val jelölve) 0 sin γ 88 =. Ebből sin γ = 0, 4. γ 1 3,6 γ 156,4 Összesen: 4 pnt 16.c) γ 1 3,6 esetében a harmadik ldal hsszát (c 1 ) kszinusztétel alkalmazásával számíthatjuk ki. 1 c 0 + 0 cs 3,6 1 c 77,568, és ebből c 1 8, 8 egység hsszú. γ 156,4 esetében a harmadik ldal hssza (c ): c 0 + 0 cs156,4. 884 880 ( 1690,4 c 0,9164), azaz c és ebből c 41,1 egység hsszú. A hármszög harmadik ldala 8,8 egység vagy 41, 1 egység hsszúlehet. Összesen: 8 pnt Ha ez a gndlat csak a megldás srán derül ki, akkr is jár ez a pnt. Ha csak az egyik esettel száml, erre a részre maximum 4 pntt kaphat. írásbeli vizsga 1013 9 / 1 013. május 7.

17. a) Gábr fizetendő bérleti díja mértani srzat szerint nő, a 1 = 100 és a 4 = 00. 100 q 3 = 00, p q = (ahl q = 1+ ) 100 1 3 q = = 3 ( 1,0306) p=3,06, azaz Gábrnak havnta 3,06%-kal kell több bérleti díjat fizetnie. Összesen: 5 pnt 17.b) Péter bérleti díja számtani srzat szerint nő, b 1 = 100 és b 4 = 00, 00 = 100+ 3 d 100 d = 4,35,a havi növekedés 4,35 tallér. 3 17.c) A srzatk első 4 tagjának összege: 4 3 ( ) 1 3468, 45 Ha ez a gndlat csak a megldás srán derül ki, ez a pnt jár. S Gábr = 100 3 1. pnt 100 + 00 S Péter = 4 = 3600. pnt Péter 13 tallérral több bérleti díjat fizet 4 hónap alatt, mint Gábr. Összesen: 6 pnt Grafikusan szemléltetve a havi bérleti díjakat látható, hgy Péter minden hónapban több bérleti díjat fizetne, mint Gábr (az 1. és a 4. hónap kivételével). Ezért nyilvánvaló, hgy Péter a 4 hónap alatt több bérleti díjat fizetne, mint Gábr. A világsan megadtt grafiknkra épülő helyes gndlatért 3 pnt adható. írásbeli vizsga 1013 10 / 1 013. május 7.

17.d) Péter az első 1 hónapban 100 100 + 11 3 S 1 = 1 1487 tallér bérleti díjat fizet, a másdik 1 hónapban 113 tallért. 113 1,41, tehát Péter a másdik évben 4,1%- 1487 kal több bérleti díjat fizet, mint az elsőben. 18. a) els megldás Ha figyelmen kívül hagyjuk, hgy a két áru nem kerülhet egymás mellé, akkr 6!-féle srrendben rakható ki a hatféle áru. Ha a két áru egymás mellé kerül, de a srrendjüket nem különböztetjük meg, 5!-féle elhelyezés lehetséges. Ha e két áru srrendjét is megkülönböztetjük: 5! srrendbe rakható a hat áru. A megfelelő srrendekszámát megkapjuk, ha az összes esetből kivnjuk azn srrendek számát, amelyekben egymás mellé kerül a zsemlemrzsa és a búzadara: 6! 5!. Tehát 480 srrendbe rakhatja ki az árufeltöltő a hatféle árut. Összesen: pnt 6 pnt Kevésbé részletezett gndlatmenetért is jár a pnt. Ha nem veszi figyelembe, hgy a két áru nem kerülhet egymás mellé legfeljebb adható. 18. a) másdik megldás Csak a búzadara és a zsemlemrzsa 6 5, azaz 30-féle srrendben lenne elhelyezhető, ha egymás mellé is kerülhetnének. 5 esetben kerülhet egymás mellé e két áru, ha a srrendjüket nem vesszük figyelembe, de mivel a srrend is számít, ezért 10 esetben. Így ( 30 10 = ) 0-féle srrendben rakhatja ki e két árut úgy, hgy ne kerüljenek egymás mellé. Mind a 0 esetben a többi négy árut 4!-féleképpen helyezheti el. Tehát 0 4! = 480-féle srrendbe rakhatja ki a hatféle árut. Összesen: 6 pnt írásbeli vizsga 1013 11 / 1 013. május 7.

18. b) Összesen 35 (=176+109+40) db kenyeret rendeltek és 4 db-t küldtek vissza, ez a megrendelt mennyiség 1,9%-a. Összesen 695 (=314+381) péksüteményt rendeltek és 34 db-t küldtek vissza, ez a megrendelt mennyiség 4,9%-a. Összesen: 4 pnt 18.c) Az egyes napkn eladtt péksütemények száma: 14; 133; 13; 1; 150 db. A két napt - féleképpen jelölhetjük meg. (3 napn adtak el legalább 130 db-t.) -féle kiválasztása lehet a kívánt napnak, így a keresett valószínűség 0,3 Összesen: 4 pnt 18. d) 1 kg-s fehér kenyérből ( ) 31 db-t, ½ kg-s fehér kenyérből ( ) 19 db-t, pnt rzskenyérből ( 6,6) 7 db-t, zsemléből 58, kifliből 68 db-t rendeltek. Két helyes válasz, egy helyes válaszért nem jár pnt. írásbeli vizsga 1013 1 / 1 013. május 7.