3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Hasonló dokumentumok
MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT

Minta JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

V. Deriválható függvények

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA október 16. MINISZTÉRIUMA EMBERI ERFORRÁSOK

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

18. Differenciálszámítás

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl).

10.M ALGEBRA < <

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

1. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Nevezetes sorozat-határértékek

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA február 10.

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály

1. Gyökvonás komplex számból

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematika B4 I. gyakorlat

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 18.

2.2. Indukció a geometriában

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Függvények Megoldások

Koordinátageometria összefoglalás. d x x y y

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév kezdők III. kategória I. forduló

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 5. EMELT SZINT I.

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Gyakorló feladatok II.

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

1. Gyökvonás komplex számból

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

IV. Sorozatok. Sorozatok bevezetése

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai. 81f l 2 f 2 + l 2

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

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

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

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont

Megoldások 9. osztály

Függvényhatárérték-számítás

EXTREMÁLIS GRÁFOK. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: Tölgyes Laura Veronika SZAK: Matematika BSc Tanári szakirány TÉMAVEZETŐ: Szőnyi Tamás

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l n 6n + 8

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

Hatvány, gyök, normálalak

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2013 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 8.

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

mateksoft.hu ( ) 2 x 10 y 14 Nevezetes azonosságok: Hatványozás azonosságai Azonos kitevőjű hatványok: + 9 ( 2x 3y) 2 4x 2 12xy + 9y 2

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

I. rész. Valós számok

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Véges matematika 1. feladatsor megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Kalkulus II., második házi feladat

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

Átírás:

Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet 1143 Budapest, Szobrác u. 6-8. Telefo: (+36-1) 35-700 Fax: (+36-1) 35-70 www.ofi.hu

1. a) x 4 3x 4 0 a x Az helyettesítéssel másodfokú egyeletet kapuk, eek gyökei: a 1 1 (ez em lehetséges, mert ), a 4 x 1, azaz x x 4 x 0., a megoldások. Elleőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivaleciára hivatkozással. pot 6 pot 1. b) (x 0. A két oldalt azoos alapra hozzuk:) log x log 5 log x 9, log 4 log 8 3 log x 3log 5 log x log 5. (A logaritmus defiíciója alapjá) x 5, x = 5. x 1 5, x 5. pot Elleőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivaleciára hivatkozással. 6 pot / 15

. a) első megoldás Az ábra szeriti jelöléseket alkalmazzuk: az A(0; 8) és B(0; 0) potokból idulak a hajók, a találkozási potot jelölje C; a BAC háromszög A-ál lévő külső szöge = 40, így BAC = = 140 ; és keressük ABC = -t. BC AC, mert azoos idő alatt a második hajó w -szer akkora utat tesz meg. v Az ABC háromszögbe felírjuk a sziusztételt: si si, ie AC BC AC si si140 si 0,314, BC 18,7 a keresett szög ( hegyesszög). ACB = 180 140 18,7 = 1,3, így BC BA, si140 si 1, 3 si140 8 BC 49,55. si 1,3 BC A találkozásig eltelt idő t 4,13 óra w (kb. 4 óra 8 perc). 8 pot Vagy: az AC és BC útszakaszok x tegellyel párhuzamos vetülete megegyezik, így BC si AC si 3 / 15

. a) második megoldás Az ábra szeriti jelöléseket alkalmazzuk: az A(0; 8) és B(0; 0) potokból idulak a hajók, a találkozási potot jelölje C; a BAC háromszög A-ál lévő külső szöge = 40, így BAC = = 140 ; és keressük ABC = -t. Ha a hajók t idő múlva találkozak, akkor a találkozásig megtett utak agysága: AC = vt = 6t és BC = wt = 1t. Az ABC háromszögbe felírjuk a kosziusztételt: BC AB AC AB AC cos, (1t) 8 (6t) 8 6t cos140, ie 108t 57,39t 784 0 t1 4,13 (óra) a találkozásig eltelt idő (t < 0 em lehetséges). Az ABC háromszögbe felírjuk a sziusztételt: si si, ie AC BC AC si si140 si BC 0,314, 18,7 a keresett szög ( hegyesszög). 8 pot. b) Jelölje x az első hajó utazók létszámát; ekkor a második hajó x 18 utas volt. Az utasok életkoráak összege az első hajó 46x, a másodiko 38(x 18), a találkozás utá együttese pedig 43(x 18). 46x + 38(x 18) = 43(x 18), ie x = 45. Az első hajó 45, a másodiko 45 18 = 7 fő utazott. 5 pot Ez a pot jár, ha ez a godolat csak a megoldásból derül ki. 4 / 15

3. a) Az egyjegyű prímszámok:, 3, 5, 7. Az 5-tel való oszthatóság miatt a egyedik számjegy 0 vagy 5 lehet. A égy számjegy összegéek 3-mal oszthatóak kell leie, így egyedik számjegy csak a 0 lehet: 0 + + 3 + 7 = 1 osztható 3-mal. Mivel a 0-ra végződő szám -vel és 5-tel osztható, ezért a, 3 és 7 számjegyekből kell egy 7-tel osztható számot összeállítai. A hat lehetséges szám közül csak a 73 osztható 7-tel, így a 730 (az egyetle) megfelelő szám. 6 pot Más helyes idoklás vagy próbálkozással (pl. 10 többszöröseiek vizsgálatával) megtalált érték is megfelelő. 3. b) Jelölje x a választott számot. 3 7 x x Ekkor a égy szám átlaga: 3. 4 4 A szórás ugyaazo x értékre lesz miimális, amelyre a szóráségyzet 4-szerese. A számok szóráségyzetéek 4- szerese: x x x x 3 3 3 3 7 3 x 4 4 4 4 1* pot Ez a pot jár, ha ez a godolat a megoldásból derül ki. 3 = 1 x x x x 4 3 4 4 4 4 = 3 x 6x 6 4. Az ax bx c kifejezés (a 0) szélsőértékhelye b x, a 6 a szórás tehát x = 4 eseté lesz miimális. 3 4 = 1* pot pot 7 pot Megfelel egyéb idoklás is: függvéyábrázolás, teljes égyzetté alakítás, deriválás. 5 / 15

A *-gal jelölt pot a következő godolatmeetért is megkapható: A számok szóráségyzete 3 7 x x 3 = 4 4 = 3 3 6 x x 16 4 4. a) A gráfba va két pot, amelyeket legalább két többszörös él köt össze. A gráf hiáyzó, harmadik éle háromféle lehet: többszörös él, hurokél vagy egyszerű él. Ha a hiáyzó él többszörös él, akkor csak egy eset lehetséges: két potot három él köt össze. Ha a hiáyzó él hurokél, akkor ez kiidulhat a többszörös éllel redelkező potok valamelyikéből, vagy a másik két potból. Két esetet kapuk. pot Ha pedig a hiáyzó él em többszörös és em hurokél, akkor kétféle lehet: a másodfokú potok valamelyikét köti össze egy ulladfokú pottal, vagy két ulladfokú potot köt össze. pot Mide (redszeres vagy redszertele) próbálkozással megtalált helyes gráf ot ér. Összese öt megfelelő gráf va. 6 pot 6 / 15

4. b) Jelölje x 1, x, x + 1 a három számot. Ekkor x 6, x, x + 4 egy mértai sorozat első, harmadik és ötödik eleme, így x 6x 4 x. x = 8, tehát a számtai sorozat elemei: 7, 8, 9. A mértai sorozat első eleme, háyadosára (Két lehetséges mértai sorozat va.) Az első esetbe, a második esetbe q 1 q q 4.. 7 pot 5. a) Midegyik lap ötféle szíű lehet, így az összes lehetséges szíezés száma 5 4. Nem megfelelőek azok a szíezések, amelyek sem kék, sem sárga szít em tartalmazak, pot ilyeből va 3 4 -féle. 5 4 3 4 = = 544 a lehetséges szíezések száma. 6 pot 5. b) első megoldás Külöböző eseteket vizsgáluk aszerit, hogy háy kék és háy sárga lapja va a kulcstartóak. Ha egy kék és egy sárga lapja va, akkor a kék lap 4, a sárga lap 3-féleképpe választható, a másik két lap három tetszőleges szíel szíezhető, így a lehetséges esetek száma 4 33 108. Két kék és egy sárga lap eseté a két kék lap 4 (= 6)-féleképpe, az egy sárga lap -féleképpe választható ki, a egyedik lap háromféle lehet, így a lehetséges esetek száma 6 3 36, (és ugyaeyi va abból, amelyek két sárga és egy kék lapja va). Három kék és egy sárga lap eseté a három kék lap 4-féleképpe választható ki, a egyedik lap szíe adott, így a lehetőségek száma 4, (és ugyaeyi va abból, amelyek három sárga és egy kék lapja va). Ez a pot jár, ha ez a godolat a megoldásból derül ki. 7 / 15

Végül két kék és két sárga lapja 4 = 6 kulcstartóak lehet. Ez összese 108 + 36 + 4 + 6 = = 194 külöböző szíezési lehetőség. 10 pot 5. b) második megoldás Az a) feladatba kapott eredméyt felhaszálva azo szíezések számát határozzuk meg, amelyekbe va kék, de ics sárga, illetve va sárga, de ics kék lap. Ha (potosa) egy kék lap va, akkor ezt 4 lap közül választhatjuk ki, a maradék három lap 3-3 szíű lehet (em lehet sem kék, sem sárga), így a lehetséges esetek száma 4 3 3 108. Ha (potosa) két kék lap va, akkor ezeket 4 lap közül 4 (= 6)-féleképpe választhatjuk ki, a maradék két lap 3-3 szíű lehet, így a lehetőségek száma 6 3 54. Három kék lapot 4-féleképpe választhatuk, a egyedik lap 3 szíű lehet, így a lehetséges esetek száma 4 3 1. Mid a égy lapja 1-féleképpe lehet kék. Így összese 108 + 54 + 1 + 1 = 175 olya szíezés va, melybe va kék lap, de ics sárga. Ugyaeyi olya szíezés va, amelybe va sárga lap, de ics kék, így az a) feladatba kapott eredméyt felhaszálva a kérdéses szíezések száma 544 175 = = 194. 10 pot Ez a pot jár, ha ez a godolat a megoldásból derül ki. 5. b) harmadik megoldás Az olya szíezések számát határozzuk meg, amelyekbe va kék, de ics sárga lap. Eze szíezések számát megkapjuk, ha azo szíezések számából, melyek em tartalmazak sárga lapot, kivojuk azokat, amelyek em tartalmazak sem sárga, sem kék lapot. A sárga lapot em tartalmazó szíezések száma 4 4, a sem sárga, sem kék lapot em tartalmazó szíezések száma 3 4, így a kék lapot ige, de sárgát em tartalmazó pot Ez a pot jár, ha ez a godolat a megoldásból derül ki. 8 / 15

szíezések száma 4 4 3 4 = = 175. Ugyaeyi olya szíezés va, amelybe va sárga lap, de ics kék, így az a) feladatba kapott pot eredméyt felhaszálva a kérdéses szíezések száma 544 175 = = 194. 10 pot 5. b) egyedik megoldás A logikai szita-formulát alkalmazzuk. Ha az összes szíezési lehetőség számából kivojuk azokat, amelyek em tartalmazak sárga lapot és azokat, amelyek em tartalmazak kék lapot, akkor a pot sem sárga, sem kék lapokat em tartalmazó szíezéseket kétszer votuk ki. Így ezek számát a külöbséghez egyszer még hozzá kell adi. A sárga lapot em tartalmazó szíezések száma 4 4, a kék lapot em tartalmazó szíezések száma szité 4 4. A sem sárga, sem kék lapot em tartalmazó szíezések száma 3 4, így a kék és sárga lapokat is tartalmazó szíezések száma 5 4 4 4 + 3 4 pot = 194. 10 pot Ez a két pot jár, ha ez a godolat a megoldásból derül ki. 6. a) A agymutató a számlap 1-es pozíciójához képest 10 az utolsó órába 360 = 60 -ot fordult el. 60 10 1 A kismutató 6 óra óta 360 = 5 -ot fordult, 60 1 6 a két mutató által bezárt szög 360 5 60 = 1 = 15. Jelölje d a keresett távolságot. Felírjuk a kosziusztételt: d 9 56 9 56 cos15, ie d 13,3 cm a mutatók végpotjaiak távolsága. 5 pot 9 / 15

6. b) si cos sicos = sicos si cos si( ) si( ). Az egyelet akkor teljesül, ha = (+ k360, kz) vagy = 180 (+ l360, lz), azaz + = 90. (És ekkor = 90.) Az állítás em igaz, és pótszögek is lehetek egy em egyelő szárú derékszögű háromszögbe. 6 pot A teljes potszám egyetle megtalált (helyes) ellepéldáért is jár. 6. c) AE és BH kitérő egyeesek. AE-t eltoljuk például BF-be, AE és az így kapott (BFH) sík párhuzamosak. AE és BH távolsága megegyezik AE és a (BFH) sík távolságával, azaz meghatározadó AE és a (BFHD) sík távolsága. Felülézetből tekitve ez a távolság az FEH (derékszögű) háromszög E-ből húzott magasságáak m hosszával egyelő. Az FEH háromszög területét kétféleképpe írjuk fel: FH m EH EF, EH EF 3 4 m FH 3 4 =,4 egység a keresett távolság. 5 pot 10 / 15

7. a) első megoldás Az ábrá látható módo jelölje A és B az asztal két sarokpotját, C és D a két ütközési potot, Q pedig P merőleges vetületét. A beesési és visszaverődési szögek egyelősége miatt ACF = BCD = = 90, BDC = PDQ =. (FC és PD párhuzamosak.) Legye AC = x, DQ = y. x Az FAC háromszögbe tg, Hivatkozás hasoló 80 háromszögekre: 50 x a CBQ háromszögbe tg, x 50 x 37 58 y 80 58 y y 37 a DQP háromszögbe pedig tg. y 37 80 Az első és harmadik egyeletből x, y a második és harmadik összevetéséből 37 80 50 y 37, ie 58 y y 37 138 y 87 37 87 tg. y 138 64,3 a kérdéses szög. 9 pot 11 / 15

7. a) második megoldás Az ábrá látható módo jelölje A és B az asztal két sarokpotját, C és D a két ütközési potot, Q pedig P merőleges vetületét. A beesési és visszaverődési szögek egyelősége miatt ACF = BCD = = 90, BDC = PDQ =. (FC és PD párhuzamosak.) Tükrözzük P-t az asztal felső szélére, így kapjuk a P1 potot; P1-et tükrözzük az asztal bal szélére, így kapjuk P-t. Jelölje végül P merőleges vetületét az asztal alsó szélére P3 (ábra). A beesési és visszaverődési szögek egyelősége miatt C, D, P1, valamit F, C, P egy egyeesbe esik. P3P = 50 + 37 = 87, FP3 = 80 + 58 = 138. pot pot pot 87 a P3PF háromszögbe tg, 138 64,3 a kérdéses szög. 9 pot 7. b) A biomiális eloszlás modelljét alkalmazzuk. Egy 3 adott játszmába Adrás yerési esélye p 0, 6, 5 Béla yerési esélye 1 p 0, 4. (P(x) jeletse aak a valószíűségét, hogy Adrás x játszmát yer meg a 6-ból.) 6 4 P ( 4) 0,6 0,4, 4 1 / 15

6 hasolóa (5) 0,6 6 P 0, 4 és P ( 6) 0,6. 5 pot Aak valószíűsége, hogy Adrás 3-ál többször győz: P(4) + P(5) + P(6) = 6 4 6 5 6 = 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 = 0,5443, 4 5 melyek értéke a kért kerekítéssel 0,54. 7 pot 8. a) első megoldás A sorozat éháy kezdeti értékét kifejezzük a1-gyel: a1 = 1, a a 1, 1 3 a1 1 1 a1 1 3 4 a1 1 1 a1 a, 1 pot a stb. A sorozat képzési szabályáak ismételt felhaszálásából adódik, hogy pot 1 a a1... 1. Mivel a1 = 1, így 1 a... 1. A mértai sorozat összegképletét alkalmazzuk (a háyados értéke ): 1 a a1 1 = 1. Ezzel az állítást beláttuk. 8 pot 8. a) második megoldás A moszat ágaiak számára voatkozó teljes idukciót alkalmazuk. Kezdetbe 1 ág va, és ez egyelő a1 = 1 1-gyel. Tegyük fel, hogy a képlet = k eseté teljesül, azaz ak = k 1. Ekkor igazoladó, hogy az összefüggés = k +1 esetére is öröklődik, azaz ak+1 = k+1 1. A rekurzív összefüggés miatt ak+1 = ak + 1 = k k1 k1 1 1 1 1. (Felhaszáltuk az idukciós feltevést.) Az igazoladó ak+1 = k+1 1 összefüggést kaptuk, ezzel az állítást beláttuk. pot pot 8 pot 13 / 15

8. a) harmadik megoldás A moszatot olya gráffal modellezzük, melyek élei a moszat ágai, csúcsai az ágak végpotjai. A moszat gráfja összefüggő és körmetes, tehát (gráfelméleti) fa. Néháy kezdeti időegységbe a gráf csúcsaiak száma: c1 =, c = 4, c3 = 8 stb. A gráf képzési szabályáak ismételt alkalmazásából következik, hogy a csúcsok száma mide időegység alatt megkétszereződik. (A övekedést úgy is szemléltethetjük, mitha mide csúcsból egy új ág idula ki.) Mivel c1 =, így c pot pot. Mivel a moszat gráfja fa, éleiek száma a c 1, így a 1 valóba. 8 pot Alkalmazhatuk a csúcsok számára voatkozó teljes idukciót is. 8. b) a = 1 = 800 = 801. A logaritmus defiíciója alapjá lg801 log 801 lg 9,64, így a moszat ágaiak száma a 10. időegység végére éri el a 800-at. 4 pot Ez a pot akkor is jár, ha a vizsgázó a egész kitevőjű hatváyaiak ismeretébe megállapítja, hogy 9 < < 10. 8. c) a 1 lim = lim. 3 17 3 17 (Mide tagot osztuk 3 -al:) 3 1 3 lim. 17 1 3 A két kostas tago kívüli tagok 0-hoz tartaak, így a 3 lim 8. 3 17 4 pot 14 / 15

9. a) pot A h függvéy zérushelyei: 0,5 x 6x + 5 = 0 x 6x + 5 = 0, ie x 1 1, x 5. A keresztmetszet grafikoja a [0; 1] itervallumo az x 0,5 x 6x 5 függvéy, az [1; 5] itervallumo az 0,5x 6x 5 1 A keresztmetszet területe:,5 6x 5 5 1 0,5 x 6x 5 dx = x függvéy. 1 0 0 x dx + pot 1 3 3 5 1 3 3 5 x x x 6 + x x x 0 6 = 1 pot 1 3 5 15 75 5 1 3 5 = 6,5 (m ). 6 6 6 pot A 9 méteres szakasz térfogata 96,5 = 58,5 (m 3 ), ami a kért potossággal 59 m 3. 1 5 9. b) h(4) = 1,5. Az 0,5x 6x 5 x függvéy deriváltja x + 3, a (4; 1,5) potba húzott éritő meredeksége 4 + 3 = 1. Az éritő egyelete: y 1,5 = (x 4). 5 pot 15 / 15

2024 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés