n n (n n ), lim ln(2 + 3e x ) x 3 + 2x 2e x e x + 1, sin x 1 cos x, lim e x2 1 + x 2 lim sin x 1 )

Hasonló dokumentumok
x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények

cos 2 (2x) 1 dx c) sin(2x)dx c) cos(3x)dx π 4 cos(2x) dx c) 5sin 2 (x)cos(x)dx x3 5 x 4 +11dx arctg 11 (2x) 4x 2 +1 π 4

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva?

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

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében?

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

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

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

Matematika I. Vektorok, egyenesek, síkok

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

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

A fontosabb definíciók

Határozatlan integrál, primitív függvény

Analízis szigorlat informatikusoknak (BMETE90AX20) tárgykövetelmény és tételsor

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

A képzetes számok az isteni szellem e gyönyörű és csodálatos hordozói már majdnem a lét és nemlét megtestesítői. (Carl Friedrich Gauss)

Differenciál - és integrálszámítás. (Kreditszám: 7) Tantárgyfelelős: Dr. Losonczi László egyetemi tanár. Meghirdető tanszék: Analízis Tanszék

Határozatlan integrál

A Matematika I. előadás részletes tematikája

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Elemi függvények. Matematika 1. előadás. ELTE TTK Földtudomány BSc, Környezettan BSc, Környezettan tanár 3. előadás. Csomós Petra

Elemi függvények. Matematika 1. előadás. ELTE TTK Földtudomány BSc, Környezettan BSc, Környezettan tanár október 4.

Gyakorlo feladatok a szobeli vizsgahoz

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november

Függvény differenciálás összefoglalás

Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Határozatlan integrál

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények

Hatványsorok, Fourier sorok

2. hét (Ea: ): Az egyváltozós valós függvény definíciója, képe. Nevezetes tulajdonságok: monotonitás, korlátosság, határérték, folytonosság.

Matematika elméleti összefoglaló

x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1

Számítási módszerek a fizikában 1. (BMETE90AF35) tárgy részletes tematikája

JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

Matematika I. NÉV:... FELADATOK:

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

Kurzusinformáció. Analízis II, PMB1106

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság.

Szili László. Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Analízis 3. Programtervező informatikus szak BSc, B és C szakirány

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

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

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

1.1. Feladatok. x 0 pontban! b) f(x) = 2x + 5, x 0 = 2. d) f(x) = 1 3x+4 = 1. e) f(x) = x 1. f) x 2 4x + 4 sin(x 2), x 0 = 2. általános pontban!

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n

MATEMATIKA 1. GYAKORLATOK

MATEMATIKA 2. TANTÁRGYLEÍRÁS. 1.2 Azonosító (tantárgykód) GKNB_MSTM Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves)

Matematika A1a Analízis

Matematika példatár 4.

Differenciálegyenletek gyakorlat december 5.

Matematika II. Feladatgyűjtemény GEMAN012B. Anyagmérnök BSc szakos hallgatók részére

Matematikai analízis II.

Függvények hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, konvergenciatartomány

Polinomok maradékos osztása

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Matematikai Analízis I. ISBN

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Kalkulus 2., Matematika BSc 1. Házi feladat

7. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-problémát: y x y = 6x, y(0) =

Elérhető maximális pontszám: 70+30=100 pont

Hatványsorok, elemi függvények

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x

Fourier sorok február 19.

Az el adás anyagának törzsrésze

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

0-49 pont: elégtelen, pont: elégséges, pont: közepes, pont: jó, pont: jeles

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai

Matematika szigorlat javítókulcs, Informatika I máj. 30.

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék. Kalkulus 1. Dr Simon Ilona, PTE TTK

Egyváltozós függvények 1.

MODELLEK ÉS ALGORITMUSOK ELŐADÁS

Régebbi Matek B1 és A1 zh-k. deriválás alapjaival kapcsolatos feladatai. n )

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Feladatok november

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás,

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

(x + 1) sh x) (x 2 4) = cos(x 2 ) 2x, e cos x = e

Analízis ZH konzultáció

Matematika A1a Analízis

= x2. 3x + 4 ln x + C. 2. dx = x x2 + 25x. dx = x ln 1 + x. 3 a2 x +a 3 arctg x. 3)101 + C (2 + 3x 2 ) + C. 2. 8x C.

Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Átírás:

Matek szigorlat Komplex számok Sorozat határérték., a legnagyobb taggal egyszerűsítünk n n 3 3n 2 + 2 3n 2 n n + 2 25 n 3 9 n 2 + + 3) 2n 8 n 3 2n 3,, n n5 + n 2 n 2 5 2n + 2 3n 2) n+ 2. e-ados: + a ) pn) = e a a p n tetszőleges sorozat, amire p n = ±) n pn) + 3 ) 2n+3 ) 2n n, n + n + 3 3. konjugálttal beszorzós:, a két tagból az egyik gyökös n n n + ), 4 n n n 2 + ), 3n + 3n n + n 4. egyéb: n a =, n polinom =, n faktoriális =, polinom << exponenciális << faktoriális) n+2 n 3 2n + =, 2n n + )! =, n0 + n 2 + 3 3 n+2 = 0, en n + )! = 0, 2 n n 2 + n + =, stb. Függvény határérték. L Hospital szabály a) ± ± x 2e x e x +, ln2 + 3e x ) x 3 + 2x b) 0 0 sin x cos x, e x2 + x 2 x 4 c) 0 = 0 vagy = 0 x ln x, e x ) ex ) ctg x = =... tg x d) 0 0, 0, fx) gx) = e gx) lnfx)) a kitevő eszét külön kiszámítjuk) x x, + + x ) x, + cos x) x e) közös nevezőre hozás után L Hospital sin x ) e x

2. konjugálttal beszorzós ugyanúgy, mint sorozatoknál) x x 2 + x), x 2 + x 2 x x2 + x x 2 + sin fx) 3. trigonometrikus = fx) 0 fx) sin 3x sin 6x, tg 4x tg 2x, cos x sin 2 x cos x), x cos x x 4 Az utolsó előtti simán kijön L H-val is, de az utolsó L H-val már nagyon ronda. Ha cos x) vagy cos x ) szerepel a eszben, akkor próbáljunk szorozni a "konjugálttal", vagyis pl. az utolsónál +cos x +cos x-szel, aztán felhasználjuk, hogy cos 2 x = sin 2 x) Numerikus sorok. konkrét összeg kiszámítása a) geometriai sor: k=0 q k = q k=0 5 4 k =?, 3 k+ =? 22k 3 k= b) teleszkopikus összeg: k= c másodfokú = c elsőfokú elsőfokú = k= k= ) A elsőfokú + B elsőfokú k= k k + ) =?, k= 2k )2k + ) =?, 9k 2 + 5k + 4 =? k=0 2. konvergens-e a) divergencia kritérium: a n nem konvergens, ha a n 0 2 ) 3n n + b) hányadoskritérium: a n konvergens-e? ha an+ a n = elv: ha az a n -ben szerepel faktoriális, akkor próbálkozzunk ezzel) <, akkor konvergens >, akkor divergens =, akkor másik módszer kell c) gyökkritérium: a n konvergens-e? ha n <, akkor konvergens a n = >, akkor divergens =, akkor másik módszer kell n= n! n n, k= 5 k k! 2

) n n, 2n + n= n= ) n 2 n n 2 n d) összehasonlító kritérium: a n konvergens-e? Vagy alulról becsüljük az összeget egy divergens sorral, vagy felülről egy konvergens sorral. Sokszor működik: megbecsüljük, hogy az a n n α. Ha α, akkor divergenciát akarunk bizonyítani, amihez c n a α n belátása elég. Ha α >, akkor konvergenciát akarunk bizonyítani, amihez azt kell belátnunk, hogy a n c n. A "c" α az sokszor lehet, vagy ha szükséges, akkor -nél nagyobb egész szám. ) n= n + n, e) Leibniz-sorok: egy a n sor Leibniz-sor, ha: n= n + n 2 +, n= sin 2 n n 2 +. az a n váltakozó előjelű 2. a n monoton fogyó 3. a n = 0 A Leibniz-sorok mindig konvergensek. Konvergensek-e a következő sorok? ) n n, n= n= ) n+ n2 2 n, n=2 ) n ln n Deriválás, parciális deriváltak, gradiens, Hesse-mátrix a) függvény érintője/érintősíkja adott pontban b) függvényérték közelítése Taylor-polinom segítségével c) szélsőérték számítás d) feltételes szélsőérték e) teljes függvényvizsgálat Függvénysorok a) Hatványsor konvergencia-sugara b) Függvények hatványsorba fejtése egy adott x 0 körül Néhány megjegyzendő sor: x n n! = ex, ) n x2n+ 2n + )! = sin x, ) n x2n = cos x, 2n)! x 2n+ 2n + )! = sh x x 2n 2n)! = ch x x n = x x, )) b) Az ismert sorok alapján könnyű 3

Fejtsd sorba az x 0 = 0 körül! cos 2x, + x 2, x 2 x 3, e3x, sin x cos x, cos 2 x Fejtsd sorba az x 0 = 2 körül: 2 3+x b2) A deriváltat tudjuk sorba fejteni. Fejtsd sorba az x 0 = 0 körül! ln + x), ln + x 2 ), arctg x b3) Az integrálját tudjuk sorba fejteni Fejtsd sorba az x 0 = 0 körül! + x) 2 ez a binomiális sor segítségével is megy) c) Fourier-sorok c) páros függvények c2) páratlan függvények Mátrixok a) mátrix determinánsa b) mátrix inverze c) lineáris egyenletrendszerek: Gauss-algoritmus d) sajátérték, sajátvektor Integrál a) rápillantós f A) f = ln f B) f f α = f α+ α ) α + C) fgx)) g x) = F gx)) F = f) D) fa x + b) = F ax + b) a F = f) b) trigonometrikus és hiperbolikus fv-ek cos 2 x dx, sin 2 3x dx, ch 3 x dx, sin 5 x dx, cos 3 x sin 2 x dx, c) parciális integrál c) polinom exponenciális vagy trigonometrikus vagy hiperbolikus): a polinom a vessző nélküli x 2 + 2) e 2x dx, x ) cos3x) dx, x 2x 2 ) sh 5x) dx 4

c2) polinom logaritmikus vagy arcus vagy area) Ilyenkor a polinom a vesszős! x ln x dx, 2x + ) arctg x dx c3) logaritmus, arcus vagy area): ez ugyanolyan mint a c2) csak be kell erőltetni az szorzót, az lesz a vesszős ln x dx, arctg x dx c4) trigonometrikus vagy hiperbolikus) exponenciális): két parciális integrál után visszakapjuk az eredeti I integrált, egyenlet lesz az I-re. Mindegy melyik a vesszős, csak a második parciális integrálásnál maradjon az ugyanolyan típusú a vesszős.) sin2x) e x dx, ch 3x) 2 5x dx c5) sok egyéb esetben is ez kell, pl.: 2x 3 e x2 dx = x 2 g 2x e x2) dx, f x 3 sinx 2 ) dx d) racionális törtfüggvények - parciális törtekre bontás x 3 x 2 3x x 2 2x 3 dx x 2 + 2 x 3 5x 2 + 8x 4 dx x x 3 + 3x 2 + 4x + 2 dx e) helyettesítéses integrál A) gyök alatt másodfokú polinom: cél: y 2, y 2 +, vagy y 2 alakra hozni A) y 2, ilyenkor y = ch t helyettesítés kell ahhoz, hogy a gyök alatt teljes négyzet legyen ch 2 t = sh 2 t) 2x2 4 dx 2x2 + 4x A2) y 2 +, ilyenkor y = sh t helyettesítés kell ahhoz, hogy a gyök alatt teljes négyzet legyen sh 2 t + = ch 2 t) 9x2 + 3 dx 3x2 3x + A3) y 2, ilyenkor y = sin t vagy y = cos t is jó). sin 2 t = cos 2 t, cos 2 t = sin 2 t) 3 4x2 dx x2 + 6x 7 B) e 2x e x + dx, e 3x + 4 e 6x dx, + e3x ch x dx C) x + 4 x dx, + 3 x + dx 5

D) trigonometrikus függvények racionális törtfüggvényei: t = tg x 2t t2 2t, ekkor sin x =, cos x =, tg x = 2 + t2 + t2 t 2, dx = 2 + t 2 dt + cos x dx, sin x cos x dx, cos x dx f) határozott integrál g) integrál alkalmazásai Kettős integrál a) síkbeli polárkoordináták Hármas integrál a) térbeli polárkoordináták b) hengerkoordináták Vonlaintegrál a) definíció alapján b) skalárpotenciál segítségével Felületi integrál a) definíció alapján b) Stokes-tétellel vektorpotenciál keresése) c) Gauss-tétellel Diffegyenletek a) Lineáris differenciálegyenletek b) Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek c) Bernoulli-féle differenciálegyenlet d) Egzakt differenciálegyenlet e) Egzakttá tehető differenciálegyenlet f) Szétválasztható változójú differenciálegyenlet g) Szukcesszív approximáció 6