Løsningsforslag høst 2014
Transcription
Løsningsforslag høst 2014
Eksamen, høsten 14 i Matematikk 3 Løsningsforslag Oppgave 1. Fra ligningen x2 y2 − =1 64 36 √ √ finner vi a = 64 = 8 og b = 36 = 6. Fokus til senter avstanden er da gitt ved p √ √ c = a2 + b2 = 64 + 36 = 100 = 10. Dermed er fokuspunktene F (±10, 0). Eksentrisiteten er gitt ved e= c 10 5 = = . a 8 4 Styrelinjene er x=± Asymptotene er gitt ved x2 a2 − y2 b2 a 8 32 =± =± . e 5/4 5 = 0, eller y = ± ab x. Det gir 3 y = ± x. 4 Vi får denne skissen av ellipse med fokuspunkter, styrelinjer og asymptoter: Oppgave 2. a) Området D er halvsirkelen i øvre halvplan med sentrum i origo og radius 3. Vi skisserer: Integralet regner vi lettest ved å bytte til polarkoordinater. Vi setter x = r cos θ og y = r sin θ. Da blir x2 + y 2 = r2 . Nye grenser er 0 ≤ θ ≤ π og 0 ≤ r ≤ 3. Arealdifferensialet er dy dx = dA = r dr dθ. Vi får: Z 3 √ Z 9−x2 2 π Z 2 3 Z r2 · r dr dθ (x + y ) dy dx = −3 0 0 0 π Z Z 3 r3 dr dθ 0 0 Z π 1 4 3 = dθ r 4 0 0 Z π 4 3 = dθ 0 4 81 π = θ 4 0 81 = π 4 = b) Vi finner divergensen til F(x, y) = (−x2 y, xy 2 ) = (M, N ) ved derivasjon. ÷F = ∂M ∂N + = −2xy + 2xy = 0. ∂x ∂y Divergensen ÷F = 0. c) I følge Greens teorem er I ZZ F • dr = C D ∂N ∂M − ∂x ∂y dA. Utregning av de partielt deriverte er: ∂N ∂ = (xy 2 ) = y 2 ∂x ∂x ∂ ∂M = (−x2 y) = −x2 ∂y ∂y Dermed blir integralet ZZ = 2 2 y − (−x ) dA = D ZZ (x2 + y 2 ) dA. D Dette var nettopp det integralet vi bestemte i deloppgave a). Dermed er svaret I 81 F • dr = π. 4 C Oppgave 3. Vi skal finne maksimum og minimum for f (x, y, z) = x + yz på kulen x2 + y 2 + z 2 = 9 ved å bruke Lagrange-multiplikatorer Vi setter g(x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 − 9 og finner så gradientene ∇f = (1, z, y) og ∇g = (2x, 2y, 2z). Ligningssystemet er ∇f = λ∇g og g(x, y, z) = 0. Det gir fire ligningen 1 = 2λx z = 2λy y = 2λz 2 2 2 x +y +z −9=0 Andre ligning er et uttrykk for z, vi setter dette inn i tredje ligning og får y = 2λz y = 2λ(2λy) y = 4λ2 y Det er to muligheter: enten er y = 0 eller så er 4λ2 = 1. Dersom y = 0: Vi setter inn y = 0 i andre ligning z = 2λy og får at z = 0. Nå kan vi gå til siste ligning og finner at x2 + 0 2 + 0 2 − 9 = 0 Dermed er x = ±3. Dette gir to kritiske punkt, nemlig (3, 0, 0) og (−3, 0, 0). Dersom 4λ2 = 1: Vi kan løse for λ og får λ = ± 21 . Innsatt i de tre første ligningene i Lagrange-systemet finner vi da: 1 = ±x z = ±y y = ±z Her er alle fortegnene samsvarende. Det er altså to muligheter x = 1 og y = z, eller x = −1 og y = −z. Hver for seg setter vi inn i siste ligning. Med x = 1 og y = z: Vi får x2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 12 + z 2 + z 2 = 9 z2 = 4 z = ±2 Dette gir de to kritiske punktene (1, 2, 2) og (1, −2, −2). Med x = −1 og y = −z: Vi får x2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 (−1)2 + (−z)2 + z 2 = 9 z2 = 4 z = ±2 Dette gir de to kritiske punktene (−1, −2, 2) og (−1, 2, −2). Kulen er en lukket og begrenset mengde. Dermed finnes maksimum og minimum for den kontinuerlige funskjonen f på kulen. De kritiske punktene er mulige ekstremalpunkter, og vi setter opp tabell: Punkt (x, y, z) (3, 0, 0) (−3, 0, 0) (1, 2, 2) (1, −2, −2) (−1, −2, 2) (−1, 2, −2) Funksjonsverdi f (x, y, z) = x + yz 3+0·0=3 −3 + 0 · 0 = −3 1+2·2=5 1 + (−2) · (−2) = 5 −1 + (−2) · 2 = −5 −1 + 2 · (−2) = −5 Funksjonen har makimumsverdien 5 i (1, 2, 2) og (1, −2, −2). Funksjonen har minmumsverdien −5 i (−1, −2, 2) og (−1, 2, −2). Oppgave 4. a) Kurven C er den rette linjen fra (−1, 2, −2) til (1, 2, 2). Denne kurven kan vi parametrisere ved r(t) = (t, 2, 2t), der −1 ≤ t ≤ 1. Altså er x(t) = t, y(t) = 2 og z(t) = 2t. Vi regner ut buedifferensialet: p p √ ds = (x0 (t))2 + (y 0 (t))2 + (z 0 (t))2 dt = 12 + 02 + 22 dt = 5 dt Nå finner vi integralet: Z Z (x2 + y 2 + z 2 ) ds = 1 √ (t2 + 22 + (2t)2 ) 5 dt −1 1 √ C Z = 5(5t2 + 4) dt −1 1 √ 5 3 = 5( t + 4t) 3 −1 √ 5 √ 5 = 5( + 4) − 5( (−1)3 + 4(−1)) 3 3 34 √ = 5 3 b) Vi ser at vektorfeltet F(x, y, z) = (1, z, y) er kontinuerlig og deriverbart i alle punkt. Dermed er det nok å sjekke om curl F = 0 for å avgjøre om F er konservativt. Vi har i j k ∂ ∂ ∂ curl F = ∂x ∂y ∂z 1 z y ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ =i (y) − (z) + j (1) − (y) + k (z) − (1) ∂y ∂z ∂z ∂x ∂x ∂y =0 Dermed er vektorfeltet konservativt. La oss nå finne en potensialfunksjon for F. Dette er en funksjon f (x, y, z) slik at ∇f = F. Ved å se på x-koordinaten får vi ∂f = 1. ∂x Vi integrerer med hensyn på x og får Z f (x, y, z) = 1 dx = x + g(y, z), der g(y, z) er integrasjonskonstanten. Vi ser på y-koordinaten i ∇f = F. Det gir ∂f = z. ∂y Innsatt vårt foreløbige uttrykk for f har vi 0+ ∂g = z. ∂x Integrasjon med hensyn på y gir Z g(y, z) = z dy = zy + h(z), der h(z) er integrasjonskonstanten. Vi får nå et forbedret uttrykk for f , nemlig f (x, y, z) = x + zy + h(z). Vi ser så på z-koordinaten til ∇f = F. Det gir ∂f = y. ∂z Innsatt det forbedrede uttrykket for f finner vi 0+y+ ∂h = y. ∂z Dermed er ∂h ∂z = 0. Integrasjon gir at h(z) er en konstant, og vi kan velge h(z) = 0 og få potensialfunksjonen f (x, y, z) = x + yz. Merk at dette er samme funksjon som i oppgave 3. La oss løse integralet ved å bruke potensialfunksjonen: Z F • dr = f (1, 2, 2) − f (−1, 2, −2) C = (1 + 2 · 2) − (−1 + 2 · (−2)) = 10. Oppgave 5. Prismet T er avgrenset av x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1 og z = x + y + 1. Grunnflaten i xy-planet er trekanten med hjørner i (0, 0), (1, 0) og (0, 1). Vi snur ligningen x + y = 1 til y = 1 − x, slik at det bilr en øvre grense for y. Dermed har vi disse grensene for grunnflaten 0 ≤x ≤ 1 0 ≤y ≤ 1 − x Grensene for z går fra z = 0 til planet z = x + y + 1, altså 0 ≤ z ≤ x + y + 1. Vi kan nå regne ut integralet: Z 1 Z 1−x Z x+y+1 ZZZ x dz dy dx x dV = 0 0 0 T Z 1 Z 1−x [xz]0x+y+1 dy dx = 0 0 Z 1 Z 1−x = x(x + y + 1) dy dx 0 0 Z 1 Z 1−x = (x2 + xy + x) dy dx 0 0 1−x Z 1 1 2 2 = x y + xy + xy dx 2 0 0 Z 1 1 = (x2 (1 − x) + x(1 − x)2 + x(1 − x)) dx 2 0 Vi forenkler uttrykket i integranden og får: Z 1 1 = (x2 (1 − x) + x(1 − 2x + x2 ) + x(1 − x)) dx 2 0 Z 1 1 1 = (x2 − x3 + x − x2 + x3 + x − x2 ) dx 2 2 0 Z 1 3 1 = ( x − x2 − x3 ) dx 2 0 2 3 2 1 3 1 4 1 = x − x − x 4 3 8 0 3 1 1 = − − 4 3 8 18 8 3 = − − 24 24 24 7 = 24 Oppgave 6. a) Vi vet at varmeligningen ∂u ∂2u = c2 2 ∂t ∂x med randbetingelse u(0, t) = u(L, t) = 0 og startbetingelse u(x, 0) = ∞ X Bn sin n=1 har løsning u(x, t) = ∞ X πnx L 2 Bn e−λn t sin n=1 der λn = πcn L . I πc gir λ1 = L . Vi πnx L K dette tilfellet er = σρ , L = 4 m, B1 = 80, og øvrige Bn = 0. Det setter inn i formelen for løsningen og får πx 2 u(x, t) = 80e−λ1 t sin . 4 c2 La oss finne c2 og λ21 . Merk at W = J/s og kJ = 1000 J. c2 = K σρ 43 W/(m · K) 7850 kg/m3 · 0,466 kJ/(kg · K) J · m3 · kg · K 43 = 7850 · 0,466 s · m · K · kg · kJ 1 m2 ≈ 0,01175 · 1000 s = 1,175 · 10−5 m2 /s. = Videre er λ21 = π 2 c2 π 2 · 1,175 · 10−5 m2 /s ≈ ≈ 7,251 · 10−6 1/s. L2 (4,0 m)2 Løsningen er −6 ·t u(x, t) = 80e−7,25·10 sin πx 4 . b) Vi skal finne tidspunktet der høyeste tepmeratur i stålbjelken er 40 ◦ C. Vi ser at den høyeste temperaturen finnes i midtpunktet (fordi sin πx 4 har toppunkt i x = 2). Vi løser derfor u(2, t) = 40. Innsatt uttrykket for u: 80e −λ21 t sin π2 4 = 40 2 80e−λ1 t = 40 80 2 = eλ1 t 40 ln 2 = λ21 t ln 2 t= 2 . λ1 Vi setter inn tall: t= ln 2 0,6931 ≈ ≈ 95594 s ≈ 26 timer 33 min. 2 7,251 · 10−6 1/s λ1 Det tar 26 og en halv time før høyeste temperatur i stålbjelken er 40 ◦ C. Oppgave 7. Vi skal regne som om jorden avgir såling som et svart legeme etter Stefan–Boltzmanns lov. Vi finner likevektstemperaturen når T ved å sette absorbert energifluks inn = energifluks ut. Innkommende stråling kommer fra sola og fra verdensrommet, som har temperatur T0 = 7 2,7 K. Merk at kun 10 av denne energien absorberes. Utgående stråling er gitt ved Stefan– Boltzmann. Vi får Hjord 7 1 Hverdensrommet S+ = . 10 4 Ajord Ajord Ved Stefan–Boltzmanns lov er H = AeσT 4 . Her regner vi e ≈ 1. Omskrivning ved å dele 4 på A gir energifluksen H A = σT . Innsatt 7 1 4 S + σT0 = σT 4 . 10 4 Vi setter inn S = 1365 W/m2 , T0 = 2,7 K og σ = 5,67·10−8 J/(s · m2 · K4 ). Deretter løser vi med hensyn på T . Merk forøvrig at energifluksen fra verdensrommets bakgrunnsstråling er forsvinnende liten sammenlignet med solinnstrålingen, og man kan derfor godt utelate dette bidraget i utregningen. 7 1 −8 4 1365 + 5,67 · 10 · (2,7) W/m2 = σT 4 10 4 238,88 W/m2 = σT 4 238,88 T4 = K4 5,67 · 10−8 238,88 T4 = K4 5,67 · 10−8 T 4 = 4,2130 · 109 K4 p T = 4 4,2130 · 109 K T = 254,77 K Uten jordatmosfæren ville temperaturen på jorda vært omlag 255 K.