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Arcos Notáveis

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Mensagempor andersonlopes_bg » Qua Ago 01, 2012 18:34

O exercício é para calcular o sen sen \frac{\pi}{10} consegui calcular sen \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt[2]{5}-1}{4} e cos \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt[2]{10+2\sqrt[2]{5}}}{4}, a tangente fica igual a = \frac{\sqrt[2]{5}-1}{\sqrt[2]{10+2\sqrt[2]{5}}} mas não consigo simplificar a resposta que é \frac{\sqrt[2]{25-10\sqrt[2]{5}}}{5}. Obrigado!
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor Russman » Qua Ago 01, 2012 20:59

Basta você multiplicar a tangente por

\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}.
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor MarceloFantini » Qua Ago 01, 2012 21:46

Isto não resolverá. Note também que http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28sqrt+%285%29+-+1%29%2F%28sqrt%2810+%2B+2+sqrt%285%29%29%29+%3D%3D+%28sqrt%2825+%2B+10+sqrt%285%29%29%29%2F%285%29 , ou seja, aparentemente seu resultado está errado ou o gabarito. Poderia colocar como encontrou o valor de \textrm{sen } \frac{\pi}{10}? Talvez tenha errado nestas contas.
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor Russman » Qui Ago 02, 2012 09:51

Não, o seno foi calculado certo.

É conhecido que que o Triângulo Isósceles Dourado, isto é, um triângulo Isósceles que o quociente entre seu maior lado e menor é a Razão Dourada, tem o ângulo de vértice iguala 36 graus e os de base 72 graus.

Assim,

sin(\frac{36}{2}=18) = sin(\frac{\pi }{10}) =\frac{\left [ base \right ]}{2\left [ lado \right ]} \equiv  \frac{1}{2\varphi }

Como \varphi =\frac{1+\sqrt{5}}{2}, segue o resultado

sin(\frac{\pi }{10}) =\frac{-1+\sqrt{5}}{4}
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor Russman » Qui Ago 02, 2012 09:55

Pensando melhor, para simplificar a tangente eu suponho multiplicar primeiro por

\frac{\sqrt{(10+2\sqrt{5})}}{\sqrt{(10+2\sqrt{5})}}
pra nos livrarmos da raíz quadrada.

Em seguida, multiplique por

\frac{10-2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}.

Então vai obter a resposta.
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor Russman » Qui Ago 02, 2012 10:24

Vou tentar simplificar/racionalizar aqui e já posto o que eu obtive.
Editado pela última vez por Russman em Qui Ago 02, 2012 10:27, em um total de 1 vez.
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor Russman » Qui Ago 02, 2012 10:26

O processo é bem longo, mas felizmente obtemos a resposta esperada.

CodeCogsEqn.gif
CodeCogsEqn.gif (6.65 KiB) Exibido 1894 vezes


Agora, seja x=\frac{\left (12\sqrt{5}-20  \right )\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{80}, então

x^2 = \frac{\left (12\sqrt{5}-20  \right )^2 \left (10+2\sqrt{5}  \right )}{6400} = \frac{1}{6400}160.8(5-2\sqrt{5})\Rightarrow x = \sqrt{\frac{5-2\sqrt{5}}{5}} = \frac{\sqrt{5-2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}}\cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{25-10\sqrt{5}}}{5}

que é o resultado que bate com o gabarito.
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Re: Arcos Notáveis

Mensagempor andersonlopes_bg » Qui Ago 02, 2012 12:21

Vixe! Não conseguiria chegar a esse resultado rsrs... Obrigado!!
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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}