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Integrais (problemas de valor inicial)

Integrais (problemas de valor inicial)

Mensagempor Anne2011 » Sex Set 16, 2011 16:26

Tô com problemas para chegar no resultado dessa integral:

\frac{dv}{dt}=\frac{3}{t \sqrt[]{t²-1}}, t>1, v(2)=0

Integrando cheguei a esse resultado:

\int_{}^{}\frac{dv}{dt}dt=3\int_{}^{}\left(\frac{1}{t\sqrt{t²-1}} \right)
dv=3 arc sec t

No livro, a resposta é dv=3 arc sec t- \pi...

De onde raios saiu esse \pi :?:

e não consegui tirar essa  de dentro da raiz tbm não rsrsrs... Alguem poderia me ajudar???
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Re: Integrais (problemas de valor inicial)

Mensagempor MarceloFantini » Sex Set 16, 2011 17:22

Talvez seja da condição inicial, pois na resolução da integral o resultado será v = 3 \textrm{ arcsec } t + K, mas com a condição você encontra o valor de K.
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Re: Integrais (problemas de valor inicial)

Mensagempor Anne2011 » Sex Set 16, 2011 17:48

A condição inicial é t>1, v(2)=0, substituindo o valor de t do resultado por 2 (e eu sou pessima em arcs), significa então que o resultado de K seria esse:


\kappa=3 arc sec t

\kappa=3 arc sec 2

\kappa=-\frac{3\pi}{3}

\kappa=-\pi

Uma conclusão lógica apenas, não faço a mais minima ideia de pq arc sec 2=-\frac{\pi}{3}...

Alguem aí com uma luz para mim???
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Re: Integrais (problemas de valor inicial)

Mensagempor MarceloFantini » Sex Set 16, 2011 18:02

A função \alpha = \textrm{arcsec} t lê-se "o arco cuja secante é t", ou seja, você tem um ângulo \alpha tal que \sec \alpha = t. Vamos ao exercício para facilitar o entendimento: se \alpha = \textrm{arcsec }2 então \sec \alpha = 2, mas \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} e daí \frac{1}{\cos \alpha} = 2 \implies \cos \alpha = \frac{1}{2}. O valor de \alpha que satisfaz é \frac{\pi}{3}, e portanto \alpha = \textrm{arcsec }2 = \frac{\pi}{3}. Então, temos v(2) = 0 \implies 3 \textrm{ arcsec }2 +K = 0 \implies K = -3 \textrm{ arcsec }2 = - \pi.
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Re: Integrais (problemas de valor inicial)

Mensagempor Anne2011 » Sex Set 16, 2011 18:53

Obrigado Fantini vou copiar isso, tô apanhando aqui com as integrais que envolvem os arcos... tenho que dedicar um tempo extra às relações trigonométricas.
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Assunto: simplifiquei e achei...está certo?????????????
Autor: zig - Sex Set 23, 2011 13:57

{(0,05)}^{-\frac{1}{2}}=\frac{10}{\sqrt[5]}{(0,05)}^{-\frac{1}{2}}=\frac{10}{\sqrt[2]{5}}


Assunto: simplifiquei e achei...está certo?????????????
Autor: Vennom - Sex Set 23, 2011 21:41

zig escreveu:{(0,05)}^{-\frac{1}{2}}=\frac{10}{\sqrt[5]}{(0,05)}^{-\frac{1}{2}}=\frac{10}{\sqrt[2]{5}}


Rpz, o negócio é o seguinte:
Quando você tem uma potência negativa, tu deve inverter a base dela. Por exemplo: {\frac{1}{4}}^{-1} = \frac{4}{1}

Então pense o seguinte: a fração geratriz de 0,05 é \frac{1}{20} , ou seja, 1 dividido por 20 é igual a 0.05 . Sendo assim, a função final é igual a vinte elevado à meio.
Veja: {0,05}^{-\frac{1}{2}} = {\frac{1}{20}}^{-\frac{1}{2}} = {\frac{20}{1}}^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{20}

A raiz quadrada de vinte, você acha fácil, né?

Espero ter ajudado.


Assunto: simplifiquei e achei...está certo?????????????
Autor: fraol - Dom Dez 11, 2011 20:23

Nós podemos simplificar, um pouco, sqrt(20) da seguinte forma:

sqrt(20) = sqrt(4 . 5) = sqrt( 2^2 . 5 ) = 2 sqrt(5).

É isso.


Assunto: simplifiquei e achei...está certo?????????????
Autor: fraol - Dom Dez 11, 2011 20:24

Nós podemos simplificar, um pouco, \sqrt(20) da seguinte forma:

\sqrt(20) = \sqrt(4 . 5) = \sqrt( 2^2 . 5 ) = 2 \sqrt(5).

É isso.