рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Образец решения контрольной работы № 1.

Образец решения контрольной работы № 1. - раздел Философия, Часть 1. ПРОГРАММА КУРСА Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Задание 1. Даны Вершины А(–1; 0), В(5; 2), ...

Задание 1. Даны вершины А(–1; 0), В(5; 2), С(2; 4) треугольника ABC. Найти: 1) длину стороны АВ; 2) уравнение медианы CM, проведенной из вершины С; 3) уравнение высоты СH, проведенной из вершины С; 4) уравнение прямой L, проходящей через вершину С параллельно стороне АВ; 5) длину высоты СH; 6) величину внутреннего угла А. Сделать чертеж.

Решение. Изобразим заданный треугольник в декартовой системе координат Oxy.

 

 

 
 

 

 


1) Длину стороны АВ найдем, используя формулу расстояния между двумя точками на плоскости: .

Подставляя в нее координаты точек А(–1; 0) и В(5; 2), получим: (ед.).

2) По определению медианы точка М медианы делит сторону АВ пополам. Следовательно, ее координаты определяются по формулам деления отрезка пополам:

, .

Таким образом, найдена точка М(2; 1).

Уравнение медианы найдем как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки C и М, по формуле: или , или .

По свойству пропорции отсюда следует уравнение :

или .

3) Уравнение высоты СH как прямой, проходящей через точку С перпендикулярно стороне АВ, будем искать в виде , где угловой коэффициент найдем из условия перпендикулярности прямых СH и АВ: .

Угловой коэффициент определим, используя формулу углового коэффициента прямой: . Следовательно, .

Уравнение высоты примет теперь вид: или .

4) Аналогично, уравнение прямой L, проходящей через вершину С параллельно стороне АВ, будем искать в виде: , где угловой коэффициент прямой L найдем из условия параллельности прямых L и AB: .

Уравнение прямой L примет вид: или .

5) Длину высоты СН найдем, используя формулу расстояния от точки С до прямой АВ: , где есть общее уравнение стороны АВ.

Найдем уравнение стороны АВ: или , или .

Подставляя в найденное уравнение координаты точки С, получим: (ед.).

6) Из рисунка видно, что внутренний угол А треугольника АВС есть угол, на который нужно повернуть сторону АВ в положительном направлении (т. е. против часовой стрелки) до совмещения ее со стороной АС. Поэтому тангенс угла А найдем по формуле: .

Угловой коэффициент (найден в п. 3). Аналогично найдем . Следовательно, , тогда (рад.).

Ответ: 1) длина стороны АВ: ед.; 2) уравнение медианы : ; 3) уравнение высоты СН: ; 4) уравнение прямой L: ; 5) длина высоты СН: ед.; 6) величина внутреннего угла А: рад.

Задание 2. Составить уравнение и построить линию, для каждой точки которой выполняется следующее условие: отношение расстояний до точки F(–1; 0) и прямой равно .

Решение. Сделаем схематический чертеж по условию задачи.

 
 

 


1) Предположим, что М(x; y) – текущая точка искомой линии. Тогда точка N(–4; y) является ее проекцией на прямой x = –4.

2) По условию задачи выполняется следующее отношение расстояний: или .

3) Используя формулу расстояния между двумя точками, выразим полученное буквенное равенство в координатной форме и преобразуем его к виду канонического уравнения одной из кривых второго порядка (окружности, эллипса, гиперболы или параболы):

или , или .

Получили каноническое уравнение эллипса: , у которого полуоси есть и .

4) Построим линию по ее уравнению.

 

 

 

Ответ: эллипс.

Задание 3. Написать разложение вектора по векторам , , .

Решение. Требуется представить вектор в виде , где a, b и g – неизвестные числа. Согласно определения произведения вектора на число и суммы векторов имеем: , , и . Применяя определение равенства двух векторов получим линейную систему трех уравнений относительно неизвестных a, b, g: которую решим по формулам Крамера. Для этого составим четыре определителя 3-го порядка и вычислим их по правилу треугольников:

.

Т. к. , то система имеет единственное решение.

.

.

.

Т. о., по формулам Крамера: , , .

Ответ: .

Задание 4. Даны вершины A1(1; –1; 2), A2(2; 1; 2), A3(1; 1; 4),
A4(6; –3; 8) пирамиды A1A2A3A4. Найти: 1) величину угла между ребрами A1A3 и A1A4; 2) площадь грани A1A2A3; 3) уравнение плоскости, содержащей грань A1A2A3; 4) уравнение высоты пирамиды, проведенной через вершину A4. Сделать схематический чертеж.

Решение. Сделаем схематический чертеж.

 

1) Найдем векторы и , проходящие через 2 заданные точки:

,

.

Находим косинус угла между векторами по формуле:

. Следовательно, (рад.).

2) Гранью A1A2A3 пирамиды A1A2A3A4 является треугольник A1A2A3, площадь которого определим по формуле: .

Координаты вектора (см. п. 1). Аналогично найдем координаты вектора .

Вычислим теперь векторное произведение векторов и :

.

Тогда длина векторного произведения равна:

.

Т. о., получим: (кв. ед.).

3) Уравнение искомой плоскости составим как уравнение плоскости, проходящей через три данные точки A1, A2, A3 в форме определителя 3-го порядка: или , или , или

, или , или .

4) Уравнение высоты, опущенной из точки А4 на грань А1А2А3 найдем как прямую, проходящую через точку А4 перпендикулярно плоскости А1А2А3 в форме канонических уравнений прямой , где вектор является направляющем вектором прямой (коллинеарен прямой). В п. 3 было найдено уравнение плоскости А1А2А3: , следовательно, ее нормальным вектором является вектор . Т. к. вектор коллинеарен высоте, то его можно выбрать в качестве направляющего вектора прямой. Следовательно, искомое уравнение высоты имеет вид: .

Ответ: 1) величина угла между ребрами A1A3 и A1A4: рад.; 2) площадь грани A1A2A3: кв. ед.; 3) уравнение плоскости A1A2A3: ; 4) уравнение высоты из вершины A4: .

2.1. Контрольная работа № 2. «Введение в анализ. Дифференциальное исчисление».

1. Найти пределы функций.

1. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

2. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

3. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

4. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

5. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

6. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

7. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

8. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

9. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

10. 1) при: а) ; б) ; в) ;

2) ; 3) .

2. Найти производные заданных функций.

1. 1) ; 2) ;
3) .

2. 1) ; 2) ;

3) .

3. 1) ; 2) ;

3) .

4. 1) ; 2) ;

3) .

5. 1) ; 2) ;

3) .

6. 1) ; 2) ;

3) .

7. 1) ; 2) ;

3) .

8. 1) ; 2) ;

3) .

9. 1) ; 2) ;

3).

10. 1) ; 2) ;

3) .

3. Провести полное исследование функции и построить ее график.

1. . 2. .

3. . 4. .

5. . 6. .

7. . 8. .

9. . 10. .

4. Доказать, что функция z = f(x; y) удовлетворяет данному уравнению.

1. , если .

2. , если .

3. , если .

4. , если .

5. , если .

6. , если .

7. , если .

8. , если .

9. , если .

10. , если .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Часть 1. ПРОГРАММА КУРСА Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии.

Волгоградский государственный архитектурно строительный университет... Волжский институт строительства и технологий...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Образец решения контрольной работы № 1.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Заочной и ускоренной форм обучения
  Волжский, 2010 год Абрамов Е.В., Илларионова Е.Д., Волченко Е.Ю.   Данная работа охватывает курс высшей математики, читаемый студентам экономиче

Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии.
1) Определители второго и третьего порядков. Решение системы линейных уравнений по формулам Крамера. Системы декартовых координат на прямой, на плоскости и в пространстве. Векторы на плоскости и в

Теория вероятностей.
1) Определение события. Случайные, достоверные и невозможные события. Основные операции над событиями. Основные свойства операций над событиями. Определение поля событий. Определение совместимых, н

Решение задач.
1) Чтение учебника или конспекта должно сопровождаться решением задач, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. Полезно до начала вычислений составить краткий плен решения. Решения задач

Зачеты и экзамены.
На экзаменах и зачетах выясняется, прежде всего, отчетливое усвоение всех теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные знания к решению практических задач. Определени

Часть 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1.1. Контрольная работа № 1. «Аналитическая геометрия и векторная алгебра». 1. Даны вершины A(x1; y1), B(x2

Простейшие задачи на плоскости
1. Расстояние между двумя точками и в

Различные виды уравнения прямой на плоскости
4. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении

Кривые второго порядка
15. Окружностью радиуса R с центром в точке C(a; b) называется геометрическое место точек плоскости, для которых расстояние до центра С постоянно равно R.

Элементы векторной алгебры.
1. Вектором с началом в точке А и концом в точке В называется направленный отрезок. 2. Если

Различные виды уравнения плоскости
1. Общее уравнение плоскости: , где –

Взаимное расположение двух плоскостей
6. Угол между плоскостью с нормальным вектором

Различные виды уравнений прямой в пространстве
10. Общие уравнения прямой: где и

Взаимное расположение двух прямых в пространстве
14. Угол между прямой с направляющим вектором

Взаимное расположение прямой с плоскостью
17. Угол между прямой с направляющим вектором

Важные исключения из теоремы
6) Если и , то частное

Замечательные пределы
9) Первый замечательный предел: . 10) Основные следствия из первого замечательного предела:

Механический смысл производной
23. Производная от функции в точке

Применение производной
26. Если на некотором промежутке , то на этом промежутке функция

Касательная плоскость и нормаль к поверхности
4. Частные производные , функции дв

Экстремум функции двух переменных
11. Необходимые условия экстремума функции :

Образец решения контрольной работы № 2.
Задание 1. Найти пределы функций. 1) 2)

Определенный интеграл
1. Пусть на отрезке [a; b] задана функция f(x). Произвольным образом разобьем отрезок [a; b] на n частей точками a = x0 <

Образец решения контрольной работы № 3.
Задание 1.Найти неопределенные интегралы. Результаты проверить дифференцированием. 1) ; 2)

Дифференциальные уравнения
1. Равенство вида , содержащее независимую переменную x, искомую функцию y = y(x) и ее п

Положительные числовые ряды
4. Первый признак сравнения рядов. Пусть даны два положительных ряда и

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды
10. Признак Лейбница. Пусть дан знакочередующийся ряд , где an > 0. Если 1) члены знакоч

Образец решения контрольной работы № 4.
Задание 1. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения первого порядка и частное реше

Элементы комбинаторики
9. Правило суммы. Если из некоторого конечного множества первый объект (или элемент) x можно выбрать n способами, а другой объект y из того же множества можно выбрать

Аксиомы теории вероятностей
14. Аксиома неотрицательности: с каждым событием A связывается число P(A), называемое вероятностью события A и удовлетворяющее условию 0£P(A)&

Свойства вероятности
20. Вероятность невозможного события равна нулю, т. е. P(V)=0. 21. Сумма вероятностей противоположных событий равна единице, т. е. P(A)+

Законы распределения дискретной случайной величины
4. Геометрический закон: , где

Числовые характеристики дискретной случайной величины
7. Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется число . 8. Основные свойства

Непрерывные случайные величины
12. Непрерывной называется случайная величина, значения которой непрерывно заполняют некоторый интервал .

Законы распределения непрерывной случайной величины
20. Равномерное распределение:

Образец решения контрольной работы № 5.
Задание 1. На заочном отделении 80% всех студентов работают по специальности. Какова вероятность того, что из трёх отобранных случайным образом студентов по специальности работают:

Решение.
1) Воспользуемся определением дифференциальной функции. При x £ 0 и при x > 2 имеем . При 0 &

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги