Θέμα Β

Συντονιστής: Πρωτοπαπάς Λευτέρης

Giorgos S
Δημοσιεύσεις: 147
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 24, 2013 12:47 am

Θέμα Β

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Giorgos S » Κυρ Οκτ 13, 2013 12:17 am

Έστω μιγαδικοί αριθμοί z , w, για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις:

\bullet \displaystyle |z|^2|z^2-2z+1|=2Re(\bar{z}(z-1))Im(\bar{z}(z-1))

\bullet \displaystyle w^2=Im(2Re(w)w)i+c , c>0.


B1. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z.


B2. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των w και w^{2} .


B3. Να αποδείξετε ότι για τους μιγαδικούς αριθμούς z , w ισχύει ότι: \displaystyle |z|-|w| \leq \sqrt{2}-\sqrt{c} .


B4. Έστω A(x_0,y_0) σημείο τομής του γεωμετρικού τόπου του z με αυτόν του w. Αν ο x_0 είναι ακέραιος, να βρείτε το θετικό αριθμό c.


B5. Να υπολογίσετε το \displaystyle \lim_{x \rightarrow -\infty}(\int_{-1}^{x}{\sqrt{t^{2}-1} dt)}.


Edit: Έγινε αλλαγή στα Β3 και Β5
τελευταία επεξεργασία από Giorgos S σε Δευ Οκτ 14, 2013 3:43 pm, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.


kochris
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: Παρ Ιαν 30, 2009 3:37 pm
Τοποθεσία: Bόλος

Re: Θέμα Β

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kochris » Κυρ Οκτ 13, 2013 11:11 am

Για το α ερωτημα

|z(z-1)|^{2}-2\frac{\bar{z}(z-1)+z(\bar{z}-1)}{2} \frac{\bar{z}(z-1)-z(\bar{z}-1)}{2i} = 0 \rightarrow

2i|z(z-1)|^{2}+z^{2}(\bar{z}-1)^{2}-\bar{z}^{2}(z-1)^{2} = 0 \rightarrow

2i \bar(z)(z-1)z(\bar{z}-1)+(z(\bar{z}-1))^{2}+(\bar{z}(z-1)i)^{2} = 0 \rightarrow

(z(\bar{z}-1)+i\bar{z}(z-1))^{2} = 0 \rightarrow

z(\bar{z}-1)+i\bar{z}(z-1) = 0 \rightarrow

με συντομες πραξεις καταληγουμε...

x^{2}+y^{2}-x-y = 0 \rightarrow (x-\frac{1}{2})^{2}+(y-\frac{1}{2})^{2} = \frac{1}{2}


ArgirisM
Δημοσιεύσεις: 224
Εγγραφή: Δευ Απρ 16, 2012 10:38 pm

Re: Θέμα Β

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ArgirisM » Κυρ Οκτ 13, 2013 3:10 pm

Αλλιώς για το πρώτο:
|z|^2|z - 1|^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow |\bar{z}(z - 1)|^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow [Re(\bar{z}(z - 1))]^2 + [Im(\bar{z}(z - 1))]^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow [Re(\bar{z}(z - 1)) - Im(\bar{z}(z - 1))]^2 = 0 \Longleftrightarrow Re(\bar{z}(z - 1)) = Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow Re(|z|^2 - \bar{z}) = Im(|z|^2 - \bar{z}) \Longleftrightarrow Re(|z|^2) - Re(\bar{z}) = Im(|z|^2) - Im(\bar{z}) \Longleftrightarrow x^2 + y^2 - x = y \Longleftrightarrow (x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}
Άρα η εικόνα του z ανήκει στον κύκλο κέντρου (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) και ακτίνας \frac{\sqrt{2}}{2}.
β) Θέτουμε w = a + bi και με αντικατάσταση έχουμε:
a^2 - b^2 + 2abi = Im(2a(a + bi))i + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 + 2abi = 2abi + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = c
Η παραπάνω σχέση δείχνει πως η εικόνα του w ανήκει σε ισοσκελή υπερβολή με εστίες E(\sqrt{2c}, 0) , E'(- \sqrt{2c}, 0). Τώρα για το w^2, δεδομένου ότι γράφεται w^2 = c + 2abi και το γινονόμενο ab μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή, λογικά ο γεωμετρικός του τόπος είναι η ευθεία x = c.
γ)Είναι |z| \le \sqrt{2}. Πρέπει να υπολογίσουμε την ελάχιστη τιμή του |w|. Αυτή λαμβάνεται όταν η εικόνα του w ταυτίζεται με μία από τις κορυφές της υπερβολής, που τότε έχουμε |w| = \sqrt{c} \Longleftrightarrow |z| - |w| \le \sqrt{2} - \sqrt{c}.
Θα επανέλθω αργότερα για το τέταρτο. Όσο για το πέμπτο, επειδή ολοκληρώματα δεν ξέρω, το αφήνω σε όσους τα έχουν ήδη κάνει.
edit: Ελπίζω να μην χρειάζεται τίποτα άλλο...
τελευταία επεξεργασία από ArgirisM σε Δευ Οκτ 14, 2013 3:04 pm, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.


Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει!
Νόμος του Μέρφυ
ArgirisM
Δημοσιεύσεις: 224
Εγγραφή: Δευ Απρ 16, 2012 10:38 pm

Re: Θέμα Β

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ArgirisM » Κυρ Οκτ 13, 2013 3:25 pm

Έφτασε και το τέταρτο. Είναι \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \le x \le \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \Longrightarrow 0 \le x \le 1 \Longrightarrow x = 0 \vee x = 1. Για x = 0 έχουμε από την εξίσωση του κύκλου y = 0 \vee y = 1, τα οποία όμως εάν τα αντικαταστήσουμε στην εξίσωση της ισοσκελούς υπερβολής δίνουν c = 0 \vee c = - 1, αντίστοιχα (άτοπο αφού c > 0). Έτσι, για x = 1 προκύπτουν πάλι y = 0 \vee y = 1, τα οποία όμως αυτή τη φορά δίνουν c = 1 \vee c = 0. Απορρίπτουμε τη δεύτερη τιμή λόγω του περιορισμού και προκύπτει τελικά ότι c = 1.


Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει!
Νόμος του Μέρφυ
kochris
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: Παρ Ιαν 30, 2009 3:37 pm
Τοποθεσία: Bόλος

Re: Θέμα Β

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kochris » Κυρ Οκτ 13, 2013 4:14 pm

ArgirisM έγραψε: β) Θέτουμε w = a + bi και με αντικατάσταση έχουμε:
a^2 - b^2 + 2abi = Im(2a(a + bi)) + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 + 2abi = 2abi + c
Το Im(2a(a+bi)) ισουται με 2ab


Giorgos S
Δημοσιεύσεις: 147
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 24, 2013 12:47 am

Re: Θέμα Β

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Giorgos S » Κυρ Οκτ 13, 2013 4:21 pm

kochris έγραψε:
ArgirisM έγραψε: β) Θέτουμε w = a + bi και με αντικατάσταση έχουμε:
a^2 - b^2 + 2abi = Im(2a(a + bi)) + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 + 2abi = 2abi + c
Το Im(2a(a+bi)) ισουται με 2ab
έχεις δίκιο, το διόρθωσα


kochris
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: Παρ Ιαν 30, 2009 3:37 pm
Τοποθεσία: Bόλος

Re: Θέμα Β

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kochris » Κυρ Οκτ 13, 2013 4:34 pm

Μεγαλη προσοχη στις εκφωνησεις!!


ArgirisM
Δημοσιεύσεις: 224
Εγγραφή: Δευ Απρ 16, 2012 10:38 pm

Re: Θέμα Β

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ArgirisM » Κυρ Οκτ 13, 2013 4:47 pm

Έγιναν νομίζω οι απαραίτητες διορθώσεις. Συγγνώμη παιδιά αλλά ήδη έχουν αρχίσει να πειράζονται τα νεύρα μου με τις εξετάσεις. Κι είναι ακόμα Οκτώβρης... Ευτυχώς που πλησιάζει 28η και μετα είναι σχετικά σύντομα και το Πολυτεχνείο. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρα εντάξει η εκφώνηση του γ;


Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει!
Νόμος του Μέρφυ
Giorgos S
Δημοσιεύσεις: 147
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 24, 2013 12:47 am

Re: Θέμα Β

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Giorgos S » Κυρ Οκτ 13, 2013 10:41 pm

Για το B3.:

Είναι \displaystyle 0 \leq |z| \leq  \frac{\sqrt{2}}{2}.

Επειδή τo |w| γίνεται ελάχιστο όταν Im(w)=0 , δηλαδή όταν Re^{2}(w)=c, θα έχουμε ότι:

\displaystyle |w| \geq \sqrt{c} \Rightarrow -|w| \leq -\sqrt{c}

Άρα |z|-|w| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}-\sqrt{c}.


KAKABASBASILEIOS
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 1598
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 01, 2009 1:46 pm

Re: Θέμα Β

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KAKABASBASILEIOS » Κυρ Οκτ 13, 2013 11:56 pm

Giorgos S έγραψε:Για το B3.:

Είναι \displaystyle 0 \leq |z| \leq  \frac{\sqrt{2}}{2}.

Επειδή τo |w| γίνεται ελάχιστο όταν Im(w)=0 , δηλαδή όταν Re^{2}(w)=c, θα έχουμε ότι:

\displaystyle |w| \geq \sqrt{c} \Rightarrow -|w| \leq -\sqrt{c}

Άρα |z|-|w| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}-\sqrt{c}.
το σωστό είναι \displaystyle 0 \leq |z| \leq  \sqrt{2}

και μάλλον έχει γίνει κάποια παρατυπία στο ζητούμενο και όπως το έχει ο Αργύρης είναι εντάξει..

Φιλικά και Μαθηματικά
Βασίλης


f ανοιγοντας τους δρομους της Μαθηματικης σκεψης, f' παραγωγος επιτυχιας
Τα Μαθηματικά είναι απλά...όταν σκέπτεσαι σωστά...
Τα Μαθηματικά είναι αυτά...για να δεις πιό μακρυά...
Τα Μαθηματικά είναι μαγεία...όταν έχεις φαντασία...
KAKABASBASILEIOS
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 1598
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 01, 2009 1:46 pm

Re: Θέμα Β

#11

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KAKABASBASILEIOS » Δευ Οκτ 14, 2013 12:08 am

ArgirisM έγραψε:Αλλιώς για το πρώτο:
|z|^2|z - 1|^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow |\bar{z}(z - 1)|^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow [Re(\bar{z}(z - 1))]^2 + [Im(\bar{z}(z - 1))]^2 = 2 Re(\bar{z}(z - 1)) Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow [Re(\bar{z}(z - 1)) - Im(\bar{z}(z - 1))]^2 = 0 \Longleftrightarrow Re(\bar{z}(z - 1)) = Im(\bar{z}(z - 1)) \Longleftrightarrow Re(|z|^2 - \bar{z}) = Im(|z|^2 - \bar{z}) \Longleftrightarrow Re(|z|^2) - Re(\bar{z}) = Im(|z|^2) - Im(\bar{z}) \Longleftrightarrow x^2 + y^2 - x = y \Longleftrightarrow (x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}
Άρα η εικόνα του z ανήκει στον κύκλο κέντρου (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) και ακτίνας \frac{\sqrt{2}}{2}.
β) Θέτουμε w = a + bi και με αντικατάσταση έχουμε:
a^2 - b^2 + 2abi = Im(2a(a + bi))i + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 + 2abi = 2abi + c \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = c
Η παραπάνω σχέση δείχνει πως η εικόνα του w ανήκει σε ισοσκελή υπερβολή με εστίες E(\sqrt{2c}, 0) , E'(- \sqrt{2c}, 0). Τώρα για το w^2, δεδομένου ότι γράφεται w^2 = c + 2abi και το γινονόμενο ab μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή, λογικά ο γεωμετρικός του τόπος είναι η ευθεία x = c.
γ)Είναι |z| \le \sqrt{2}. Πρέπει να υπολογίσουμε την ελάχιστη τιμή του |w|. Αυτή λαμβάνεται όταν η εικόνα του w ταυτίζεται με μία από τις εστίες της υπερβολής, που τότε έχουμε |w| = \sqrt{2c} \Longleftrightarrow |z| - |w| \le \sqrt{2} - \sqrt{2c}.
Θα επανέλθω αργότερα για το τέταρτο. Όσο για το πέμπτο, επειδή ολοκληρώματα δεν ξέρω, το αφήνω σε όσους τα έχουν ήδη κάνει.
...μάλλον με μία από τις κορυφές της υπερβολής θέλεις να πεις που είναι{A}'(-\sqrt{2},\,\,0),\,\,A(\sqrt{2},\,\,0)....

Βασίλης


f ανοιγοντας τους δρομους της Μαθηματικης σκεψης, f' παραγωγος επιτυχιας
Τα Μαθηματικά είναι απλά...όταν σκέπτεσαι σωστά...
Τα Μαθηματικά είναι αυτά...για να δεις πιό μακρυά...
Τα Μαθηματικά είναι μαγεία...όταν έχεις φαντασία...
Giorgos S
Δημοσιεύσεις: 147
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 24, 2013 12:47 am

Re: Θέμα Β

#12

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Giorgos S » Δευ Οκτ 14, 2013 6:50 am

Άλλαξα το Β5 και διόρθωσα το Β3


Giorgos S
Δημοσιεύσεις: 147
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 24, 2013 12:47 am

Re: Θέμα Β

#13

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Giorgos S » Δευ Οκτ 14, 2013 4:50 pm

Giorgos S έγραψε:
B5. Να υπολογίσετε το \displaystyle \lim_{x \rightarrow -\infty}(\int_{-1}^{x}{\sqrt{t^{2}-1} dt)}.


Η προσέγγιση για το B5., αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος :D :

Για t<-1 ισχύει ότι: \displaystyle \sqrt{t^2-1} \leq \sqrt{t^2}=|t| \leq |t|^2=t^2.

Άρα: \displaystyle \int_{-1}^{x}{\sqrt{t^2-1}dt} \leq \int_{-1}^{x}{t^2dt}=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{3}.

Επομένως: \displaystyle \lim_{x \rightarrow -\infty} (\int_{-1}^{x}{\sqrt{t^2-1}dt}) \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{x^3}{3}+\frac{1}{3})=-\infty.

Άρα \displaystyle \lim_{x \rightarrow -\infty}(\int_{-1}^{x}{\sqrt{t^{2}-1} dt)}=-\infty.


Απάντηση

Επιστροφή σε “ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης