Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 1: Zbiory liczbowe: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 21:21, 21 sie 2006

Zbiory liczbowe

Ćwiczenie 1.1.

Sprawdzić, czy liczby: $\frac{3}{7}$ , $\sqrt{2} - 1$ , $\sqrt{5} - 2$ , $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , $\frac{1}{\sqrt{3}}$ należą do trójkowego zbioru Cantora.

Wskazówka

Można posłużyć się kalkulatorem i wyznaczyć przybliżenia dziesiętne podanych liczb. Następnie sprawdzić, czy skazane liczby należą do zbiorów $C_{0}$ , $C_{1}$ , $C_{2}$ , ... .

Rozwiązanie

Mamy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &\frac{3}{7}&=0,4285714...&\notin C_1\\ &\sqrt{2}-1&=0,4142135...&\notin C_1\\ &\sqrt{5}-2&=0,2360679...&\in C_3\setminus C_4 \\ &\frac{1}{\sqrt{2}}&=0,7071067...&\in C_2\setminus C_3\\ &\frac{1}{\sqrt{3}}&=0,5773502...&\notin C_1. \endaligned}

gdyż mamy $\frac{19}{81} < \sqrt{5} - 2 < \frac{20}{81}$ oraz

\frac{19}{27} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{20}{27}

. Stąd żadna z podanych liczb nie należy do trójkowego zbioru Cantora.

Ćwiczenie 1.2.

Wykazać równości

a) Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \forall q\in \Bbb C : q\neq 1 \ \forall n\in \Bbb N : \ 1+q+q^2+...+q^n=\frac{q^{n+1}-1}{q-1}}

b) Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \forall a,\ b\in \Bbb C : a\neq b \ \forall n\in \Bbb N : \ \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}=\sum_{k=0}^{n} a^{n-k}b^k.}

Wskazówka

Rozwiązanie

Wykażmy wpierw równość a). Dla $n = 1$ mamy $\frac{q^{2} - 1}{q - 1} = 1 + q$ , $q \neq 0$ , równość prawdziwą. Wykażemy, że dla dowolnej liczby $n = 1, 2, 3, . . .$ zachodzi implikacja

[1 + q + q^{2} + . . . + q^{n} = \frac{q^{n + 1} - 1}{q - 1}] ⟹ [1 + q + q^{2} + . . . + q^{n} + q^{n + 1} = \frac{q^{n + 2} - 1}{q - 1} .]

Mamy bowiem

1 + q + q^{2} + . . . + q^{n} + q^{n + 1} = \frac{q^{n + 1} - 1}{q - 1} + q^{n + 1} = \frac{q^{n + 2} - 1}{q - 1}

. Na mocy zasady indukcji matematycznej dana równość zachodzi więc dla dowolnej liczby

n = 1, 2, 3, . . .

, dla

q \neq 1

. b) Zauważmy, że jeśli np.

b \neq 0

, to zgodnie z powyżej wykazaną równością mamy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}=&b^n \frac{(\frac{a}{b})^{n+1}-1}{a-b}=\frac{b^n}{a-b}\bigg(\frac{a}{b}-1\bigg)\bigg(1+\frac{a}{b} +(\frac{a}{b})^2 +...+(\frac{a}{b})^2\bigg)\\=&b^n \bigg(1+\frac{a}{b}+(\frac{a}{b})^2+...+(\frac{a}{b})^n\bigg)\\=&b^n+ab^{n-1}+a^2b^{n-2}+...+a^n.\endaligned }

Gdy $b = 0$ równość również zachodzi.

Ćwiczenie 1.3.

a) Sprawdzić, że $(\binom{n}{k}) + (\binom{n}{k + 1}) = (\binom{n + 1}{k + 1})$ , dla dowolnych liczb całkowitych nieujemnych $n$ , $k$ takich, że $n > k$ .

b) Wykazać wzór dwumianowy Newtona

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \forall a,b\in \Bbb C \ \forall n\in \Bbb N \ :\ (a+b)^n=\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k}

Wskazówka

Rozwiązanie

Uzupelnic z.am1.01.030| Dla

n = 1

wzór jest prawdziwy. Wykażemy, że dla każdej liczby naturalnej

m

prawdziwa jest implikacja:

[(a + b)^{m} = \sum_{k = 0}^{m} (\binom{m}{k}) a^{m - k} b^{k}] ⟹ [(a + b)^{m + 1} = \sum_{k = 0}^{m + 1} (\binom{m + 1}{k}) a^{m - k} b^{k}]

Przekształćmy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned(a+b)^{m+1}&=(a+b)(a+b)^m\\&=(a+b)\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}a^{m-k}b^k=\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}a^{m-k+1}b^k +\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}a^{m-k}b^{k+1}\\ &=\binom{m}{0}a^{m+1}+\sum_{k=1}^{m}\bigg[\binom{m}{k-1}+\binom{m}{k}\bigg]a^{m+1-k}b^k +\binom{m}{m}b^{m+1}\\ &=\binom{m+1}{0}a^{m+1} +\sum_{k=1}^{m}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^{k} +\binom{m+1}{m+1}b^{m+1}\\ &=\sum_{k=0}^{m+1}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^k. \endaligned} Z zasady indukcji matematycznej wynika więc, że równość zachodzi dla każdej liczby naturalnej

n = 1, 2, 3, . . .

Ćwiczenie 1.4.

Za pomocą zasady indukcji matematycznej wykazać, że dla $n = 0, 1, 2, 3, . . .$ zachodzą równości

a) $1 + \cos a + \cos 2 a + . . . + \cos n a = \frac{\sin (n + \frac{1}{2}) a + \sin \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}}$

b) $0 + \sin a + \sin 2 a + . . . + \sin n a = \frac{- \cos (n + \frac{1}{2}) a + \cos \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}}$

Przypomnijmy, że równości te wyprowadziliśmy w ramach wykładu, korzystając ze wzoru de Moivre'a.

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Równość zachodzi dla $n = 0$ . Następnie zauważmy, że

\sin (n + \frac{3}{2}) a - \sin (n + \frac{1}{2}) a = 2 \sin \frac{a}{2} \cos (n + 1) a .

Stąd

\cos (n + 1) a + \frac{\sin (n + \frac{1}{2}) a}{2 \sin \frac{a}{2}} = \frac{\sin (n + \frac{3}{2}) a}{2 \sin \frac{a}{2}}

oraz (po dodaniu do obu stron równości składnika $\frac{1}{2}$ )

\cos (n + 1) a + \frac{\sin (n + \frac{1}{2}) a + \sin \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}} = \frac{\sin (n + \frac{3}{2}) a + \sin \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}} .

Dowodzi to implikacji:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &\bigg[1+\cos a+...+\cos na=\frac{\sin(n+\frac{1}{2})a+\sin\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg]\\ &\implies\bigg[1+\cos a+...+\cos na+\cos(n+1)a=\frac{\sin(n+\frac{3}{2})a+\sin\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg],\endaligned } stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy, że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej

n

.

b) Podobnie jak w zadaniu a) równość zachodzi dla $n = 0$ . Zauważmy, że

- \cos (n + \frac{3}{2}) a + \cos (n + \frac{1}{2}) a = 2 \sin \frac{a}{2} \sin (n + 1) a .

Stąd

\sin (n + 1) a - \frac{\cos (n + \frac{1}{2}) a}{2 \sin \frac{a}{2}} = - \frac{\cos (n + \frac{3}{2}) a}{2 \sin \frac{a}{2}}

oraz (po dodaniu do obu stron równości składnika $\frac{\cos \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}}$ )

\sin (n + 1) a + \frac{- \cos (n + \frac{1}{2}) a + \cos \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}} = \frac{- \cos (n + \frac{3}{2}) a + \cos \frac{a}{2}}{2 \sin \frac{a}{2}} .

Dowodzi to implikacji:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &\bigg[0+\sin a+...+\sin na=\frac{-\cos(n+\frac{1}{2})a+\cos\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg]\\ &\implies\bigg[0+\sin a+...+\sin na+\sin(n+1)a=\frac{-\cos(n+\frac{3}{2})a+\cos\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg],\endaligned }

stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy, że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej $n$ .

Ćwiczenie 1.5.

Uprościć wyrażenia

a) $(\sqrt{2} - 1)^{5}$

b) $(1 + i \sqrt{3})^{6}$

c) $\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}}$

Wskazówka

a) Zastosować wzór Newtona (i trójkąt Pascala).

b) Można (choć nie warto) zastosować wzór Newtona. Bardziej efektywne w tym zadaniu jest wykorzystanie wzoru de Moivre'a.

c) Czy liczby $2 + \sqrt{3}$ oraz $2 - \sqrt{3}$ są kwadratami pewnych liczb postaci $a + b \sqrt{2}$ ?

Rozwiązanie

a) Po zastosowaniu wzoru Newtona i redukcji otrzymanych składników otrzymujemy

(\sqrt{2} - 1)^{5} = 29 \sqrt{2} - 41 .

b) Zauważmy, że $1 + i \sqrt{3} = 2 (\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2})$ . Wobec tego na mocy wzoru de Moivre'a dostajemy $(1 + i \sqrt{3})^{6} = 2^{6} (\cos \frac{π}{3} + i \sin \frac{π}{3})^{6} = 64 (\cos 2 π + i \sin 2 π) = 64 .$

c) Zauważmy, że $4 + 2 \sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1)^{2}$ oraz $4 - 2 \sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^{2}$ , stąd

\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{(\sqrt{3} + 1)^{2}} + \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^{2}}) = \sqrt{6} .

Ćwiczenie 1.6.

Rozwiązać w zbiorze liczb zespolonych równania:

a) $z^{6} + 64 = 0$

b) $1 + z + z^{2} + z^{3} + z^{4} + z^{5} = 0$

c) $\sqrt{2} z^{3} = 1 + i$

Wskazówka

We wszystkich trzech zadaniach należy zastosować wzór de Moivre'a.

b) Warto zauważyć, że $1 + z + z^{2} + z^{3} + z^{4} + z^{5} = \frac{z^{6} - 1}{z - 1}$ , dla $z \neq 1$ .

c) Po przekształceniu równania warto zauważyć, że $z^{3} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} = \cos \frac{π}{4} + i \sin \frac{π}{4}$ .

Rozwiązanie

a) Niech $w = - 64$ . Wówczas $| w | = 64$ , zaś $Arg w = π$ . Wobec tego na mocy wniosku z twierdzenia de Moivre'a równanie $z^{6} + 64 = 0$ spełnia sześć liczb o module Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \root{6}\of{64}=2} i argumentach głównych równych kolejno $\frac{π}{6} + k \frac{2 π}{6}$ . Liczby te są wierzchołkami sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o środku $0$ i promieniu $2$ i równe są

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &z_0=&\sqrt{3}+i\\ &z_1=&0+2i\\ &z_2=&-\sqrt{3}+i\\ &z_3=&-\sqrt{3}-i\\ &z_4=&0-2i\\ &z_5=&\sqrt{3}-i.\endaligned}

Rysunek an1c01.0010

b) Zauważmy, że dane równanie jest równoważne równaniu $\frac{z^{6} - 1}{z - 1} = 0$ , $z \neq 1$ . Spełnia je więc pięć z sześciu pierwiastków równania $z^{6} = 1$ poza pierwiastkiem $z_{0} = 1$ . Są to - zgodnie z wnioskiem z twierdzenia de Moivre'a - liczby o module 1 i argumentach głównych równych kolejno $0 + k \frac{2 π}{6}$ , $k \in {1, 2, 3, 4, 5}$ , czyli

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &z_1=&\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &z_2=&-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &z_3=&-1+i0\\ &z_4=&-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &z_5=&\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2} .\endaligned}

Jest to pięć z sześciu wierzchołków sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu jednostkowym.

Rysunek an1c01.0020

c) Równanie $z^{3} = \cos \frac{π}{4} + i \sin \frac{π}{4}$ spełniają trzy liczby zespolone o module 1 i argumentach głównych $\frac{π}{12} + k \frac{2 π}{3}$ , $k \in {0, 1, 2}$ . Są one wierzchołkami trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o środku $0$ i promieniu jednostkowym.

Rysunek an1c01.0030

Są to liczby Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &z_0=\cos \frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\\ &z_1=\cos \frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\\ &z_2=\cos \frac{17\pi}{12}+i\sin\frac{17\pi}{12}. \endaligned}

Zauważmy, że

\cos \frac{π}{12} = \cos (\frac{π}{3} - \frac{π}{4}) = \cos \frac{π}{3} \cos \frac{π}{4} + \sin \frac{π}{3} \sin \frac{π}{4} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} .

Podobnie

\sin \frac{π}{12} = \sin (\frac{π}{3} - \frac{π}{4}) = \sin \frac{π}{3} \cos \frac{π}{4} - \cos \frac{π}{3} \sin \frac{π}{4} = \frac{- \sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} .

Ze wzorów redukcyjnych łatwo możemy też wyznaczyć $\cos \frac{3 π}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ oraz $\sin \frac{3 π}{4} = - \frac{\sqrt{2}}{2}$ , a także $\cos \frac{17 π}{12} = \cos (\frac{3 π}{2} - \frac{π}{12}) = - \sin \frac{π}{12}$ oraz $\sin \frac{17 π}{12} = \sin (\frac{3 π}{2} - \frac{π}{12}) = - \cos \frac{π}{12} .$

Wobec tego Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned z_0 &=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}+i\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\\ z_1&=\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_2 &=-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}-i\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\endaligned}

@@ Linia 33: / Linia 33: @@
 }}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Zauważmy, że obie równości są do siebie podobne, w tym sensie, że jedną można wyprowadzić z drugiej. Jak? Której równości dowodzi się łatwiej? Czy można zastosować zasadę indukcji matematycznej?
+</div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 39: / Linia 43: @@
 że dla dowolnej liczby <math> \displaystyle n=1,\ 2,\ 3,\ ...</math> zachodzi implikacja
 <center><math> \displaystyle \bigg[1+q+q^2+...+q^n=\frac{q^{n+1}-1}{q-1}\bigg] \implies
-\bigg[1+q+q^2+...+q^n+q^{n+1}=\frac{q^{n+2}-1}{q-1}.\bigg]</math></center> Mamy
+\bigg[1+q+q^2+...+q^n+q^{n+1}=\frac{q^{n+2}-1}{q-1}.\bigg]</math></center> Mamy bowiem <math> \displaystyle 1+q+q^2+...+q^n+q^{n+1}=\frac{q^{n+1}-1}{q-1}+q^{n+1}=\frac{q^{n+2}-1}{q-1}</math>. Na mocy zasady indukcji matematycznej dana równość zachodzi więc dla dowolnej liczby <math> \displaystyle n=1,2,3,...</math>, dla  <math> \displaystyle q\neq 1</math>.
-bowiem
-<math> \displaystyle 1+q+q^2+...+q^n+q^{n+1}=\frac{q^{n+1}-1}{q-1}+q^{n+1}=\frac{q^{n+2}-1}{q-1}</math>.
-Na mocy zasady indukcji matematycznej dana równość zachodzi więc
-dla dowolnej liczby <math> \displaystyle n=1,2,3,...</math>, dla  <math> \displaystyle q\neq 1</math>.
-b) Zauważmy, że jeśli np. <math> \displaystyle b\neq 0</math>, to zgodnie z powyżej wykazaną
+b) Zauważmy, że jeśli np. <math> \displaystyle b\neq 0</math>, to zgodnie z powyżej wykazaną równością mamy <center><math> \displaystyle \aligned \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}=&b^n
-równością mamy <center><math> \displaystyle \aligned \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}=&b^n
 \frac{(\frac{a}{b})^{n+1}-1}{a-b}=\frac{b^n}{a-b}\bigg(\frac{a}{b}-1\bigg)\bigg(1+\frac{a}{b}
 +(\frac{a}{b})^2 +...+(\frac{a}{b})^2\bigg)\\=&b^n
@@ Linia 55: / Linia 54: @@
 </div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Zauważmy, że obie równości są do siebie podobne, w tym sensie, że jedną można wyprowadzić z drugiej. Jak? Której równości dowodzi się łatwiej? Czy można zastosować zasadę indukcji matematycznej?
-</div></div>
 {{cwiczenie|1.3.||
@@ Linia 74: / Linia 70: @@
 b) Zastosować zasadę indukcji matematycznej. Pomocna będzie równość wykazana w punkcie a) tego zadania. </div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.01.030|Uzupelnic z.am1.01.030|]]  Dla <math> \displaystyle n=1</math> wzór jest prawdziwy. Wykażemy, że dla
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.01.030|Uzupelnic z.am1.01.030|]]  Dla <math> \displaystyle n=1</math> wzór jest prawdziwy. Wykażemy, że dla każdej liczby naturalnej <math> \displaystyle m</math> prawdziwa jest implikacja:
-każdej liczby naturalnej <math> \displaystyle m</math> prawdziwa jest implikacja:
 <center><math> \displaystyle \bigg[(a+b)^{m}=\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k}a^{m-k}b^k\bigg]\implies \bigg[(a+b)^{m+1}=\sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k}a^{m-k}b^k\bigg]</math></center>
 Przekształćmy
@@ Linia 86: / Linia 81: @@
 +\sum_{k=1}^{m}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^{k} +\binom{m+1}{m+1}b^{m+1}\\
 &=\sum_{k=0}^{m+1}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^k.
-\endaligned</math></center> Z zasady indukcji matematycznej wynika więc, że
+\endaligned</math></center> Z zasady indukcji matematycznej wynika więc, że równość zachodzi dla każdej liczby naturalnej <math> \displaystyle n=1,2,3,...</math>
-równość zachodzi dla każdej liczby naturalnej <math> \displaystyle n=1,2,3,...</math>
 </div></div>
@@ Linia 120: / Linia 114: @@
 &\implies\bigg[1+\cos a+...+\cos
 na+\cos(n+1)a=\frac{\sin(n+\frac{3}{2})a+\sin\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg],\endaligned
-</math></center> stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy,
+</math></center> stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy, że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej <math> \displaystyle n</math>.
-że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej <math> \displaystyle n</math>.
 b) Podobnie jak w zadaniu a) równość zachodzi dla <math> \displaystyle n=0</math>. Zauważmy,
@@ Linia 136: / Linia 129: @@
 &\implies\bigg[0+\sin a+...+\sin
 na+\sin(n+1)a=\frac{-\cos(n+\frac{3}{2})a+\cos\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}}\bigg],\endaligned
-</math></center> stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy,
+</math></center>
-że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej <math> \displaystyle n</math>.
+stąd -- na mocy zasady indukcji matematycznej -- wnioskujemy, że równość zachodzi dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej <math> \displaystyle n</math>.
 </div></div>
@@ Linia 166: / Linia 159: @@
 b) Zauważmy, że <math> \displaystyle 1+i\sqrt{3}=2(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})</math>.
-Wobec tego na mocy wzoru de Moivre'a dostajemy
+Wobec tego na mocy wzoru de Moivre'a dostajemy <math> \displaystyle (1+i\sqrt{3})^6=2^6(\cos\frac{\pi}{3}+i \sin\frac{\pi}{3})^6=64 (\cos 2\pi +i \sin 2\pi)=64.</math>
-<math> \displaystyle (1+i\sqrt{3})^6=2^6(\cos\frac{\pi}{3}+i \sin\frac{\pi}{3})^6=64
-(\cos 2\pi +i \sin 2\pi)=64.</math>
-c) Zauważmy, że <math> \displaystyle 4+2\sqrt{3}=(\sqrt{3}+1)^2</math> oraz
+c) Zauważmy, że <math> \displaystyle 4+2\sqrt{3}=(\sqrt{3}+1)^2</math> oraz <math> \displaystyle 4-2\sqrt{3}=(\sqrt{3}-1)^2</math>, stąd
-<math> \displaystyle 4-2\sqrt{3}=(\sqrt{3}-1)^2</math>, stąd
 <center><math> \displaystyle \sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\bigg(\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}+\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}\bigg)=\sqrt{6}.</math></center>
@@ Linia 210: / Linia 200: @@
 [[Rysunek an1c01.0010]]
-b) Zauważmy, że dane równanie jest równoważne równaniu <math> \displaystyle \frac{z^6-1}{z-1}=0</math>, <math> \displaystyle z\neq 1</math>. Spełnia je więc pięć z sześciu pierwiastków równania <math> \displaystyle z^6=1</math> poza pierwiastkiem <math> \displaystyle z_0=1</math>. Są to - zgodnie z wnioskiem z twierdzenia de Moivre'a - liczby o module 1 i argumentach głównych równych kolejno <math> \displaystyle 0+k\frac{2\pi}{6}</math>,
+b) Zauważmy, że dane równanie jest równoważne równaniu <math> \displaystyle \frac{z^6-1}{z-1}=0</math>, <math> \displaystyle z\neq 1</math>. Spełnia je więc pięć z sześciu pierwiastków równania <math> \displaystyle z^6=1</math> poza pierwiastkiem <math> \displaystyle z_0=1</math>. Są to - zgodnie z wnioskiem z twierdzenia de Moivre'a - liczby o module 1 i argumentach głównych równych kolejno <math> \displaystyle 0+k\frac{2\pi}{6}</math>, <math> \displaystyle k\in\{1, \ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}</math>, czyli
-<math> \displaystyle k\in\{1, \ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}</math>, czyli
 <center><math> \displaystyle \aligned
 &z_1=&\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\\

Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 1: Zbiory liczbowe: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 21:21, 21 sie 2006

Zbiory liczbowe

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia