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Conjuntos/Pares ordenados

Conjuntos/Pares ordenados

Mensagempor gustavoduflot » Qua Jun 03, 2015 23:09

(CELV) Se A = {x ? N| x ? 50} e B = {(x,y) ? A²| x < y}, então o número de elementos do conjunto B é:

A) 1275 B) 1265 C) 1255 D) 1245 E) 2500

O que eu entendi é que ele dá a condição de que A²=B, mas ele ao mesmo tempo restringe os pares ordenados, sendo x<y. Não consigo formular nenhum raciocínio que me leve ao resultado.
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Re: Conjuntos/Pares ordenados

Mensagempor DanielFerreira » Qui Jun 04, 2015 23:06

Olá [b]Gustavo[/b],
seja bem-vindo!

Devemos entender A^2 como um conjunto obtido a partir do produto cartesiano entre A \times A. Então, A^2 = \left \{ (1, 1), (1, 2),..., (1, 50),..., (2, 1),..., (2, 50),..., (50, 50) \right \}.

Entretanto, o conjunto B possui os elementos da abscissa menores que os da ordenada.

Tente concluir!
"Sabedoria é saber o que fazer;
habilidade é saber como fazer;
virtude é fazer."
(David S. Jordan)
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Assunto: Taxa de variação
Autor: felipe_ad - Ter Jun 29, 2010 19:44

Como resolvo uma questao desse tipo:

Uma usina de britagem produz pó de pedra, que ao ser depositado no solo, forma uma pilha cônica onde a altura é aproximadamente igual a 4/3 do raio da base.
(a) Determinar a razão de variação do volume em relação ao raio da base.
(b) Se o raio da base varia a uma taxa de 20 cm/s, qual a razão de variação do volume quando o raio mede 2 m?

A letra (a) consegui resolver e cheguei no resultado correto de \frac{4\pi{r}^{2}}{3}
Porem, nao consegui chegar a um resultado correto na letra (b). A resposta certa é 1,066\pi

Alguem me ajuda? Agradeço desde já.


Assunto: Taxa de variação
Autor: Elcioschin - Qua Jun 30, 2010 20:47

V = (1/3)*pi*r²*h ----> h = 4r/3

V = (1/3)*pi*r²*(4r/3) ----> V = (4*pi/9)*r³

Derivando:

dV/dr = (4*pi/9)*(3r²) -----> dV/dr = 4pi*r²/3

Para dr = 20 cm/s = 0,2 m/s e R = 2 m ----> dV/0,2 = (4*pi*2²)/3 ----> dV = (3,2/3)*pi ----> dV ~= 1,066*pi m³/s


Assunto: Taxa de variação
Autor: Guill - Ter Fev 21, 2012 21:17

Temos que o volume é dado por:

V = \frac{4\pi}{3}r^2


Temos, portanto, o volume em função do raio. Podemos diferenciar implicitamente ambos os lados da equação em função do tempo, para encontrar as derivadas em função do tempo:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.r}{3}.\frac{dr}{dt}


Sabendo que a taxa de variação do raio é 0,2 m/s e que queremos ataxa de variação do volume quando o raio for 2 m:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.2}{3}.\frac{2}{10}

\frac{dV}{dt} = \frac{16\pi}{15}