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Exercício Vestibular Demonstração

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Eventualmente, o que pode ser difícil para a maioria, pode ser fácil para você e vice-versa.

Exercício Vestibular Demonstração

Mensagempor RenataMagner » Qua Abr 07, 2010 17:38

Oi eu estou fazendo cursinho pretendo fazer engenharia. Estou com problemas no seguinte exercício:

\alpha=\sqrt[3]{2+\sqrt[2]{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt[2]{5}}

Conclua usando \alphaque \alpha é um número racional


Eu não sei por onde começar me faltam ferramentas por favor se puderem me ajudem. EU ja tentei fatorar encontrar produtos notáveis mas não saí do lugar
RenataMagner
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Re: Exercício Vestibular Demonstração

Mensagempor Neperiano » Seg Jun 28, 2010 23:16

Ola

Olha eu não sei provar essas coisas mas acho que sei seu problema, seria a raiz, se for isto uma maneira de tirar ela é saber que raiz de 2 é 2 na 1/2, sendo assim a equação abaixo ficara assim:

(2+5^1/2)^1/3 + (2-5^1/2)^1/3

Tomara que eu tenha ajudado
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Neperiano
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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}