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exerc.resolvido

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Mensagempor adauto martins » Dom Out 27, 2019 15:31

(ENE-escola nacional de engenharia da universidade do brasil,rj-exame de admissao 1955)
pesquisar os maximos e minimos da funçao y=x.ln{x}^{2}.
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Re: exerc.resolvido

Mensagempor adauto martins » Dom Out 27, 2019 16:02

soluçao:

calcularemos a derivada de y=f(x) e iguala-la a zero.

y'=x'.ln{x}^{2}+x.(ln{x}^{2})'=0
usamos a "derivada do produto,e usaremos tambem a regra da cadeia,pois ln{x}^{2}
é funçao composta de lnx,{x}^{2}...

y'=ln{x}^{2}+x.(ln{x}^{2})=ln{x}^{2}+x.(1/({x}^{2}).2x)=0

y'=ln{x}^{2}+ 2=0\Rightarrow 2.lnx=-2\Rightarrow 

lnx=-1\Rightarrow x={e}^{-1}...

agora,vamos calcular a derivada segunda,calcula-la no ponto x={e}^{-1}

e verificar se é maximo ou minimo:

temos que:

y'=ln{x}^{2}+x.(ln{x}^{2})
logo:

y''=(ln{x}^{2})'+(x.(ln{x}^{2})'

y''=(1/{x}^{2}).2x+((ln{x}^{2}+2x.(1/{x}^{2})

y''=4x(1/{x}^{2})+ln{x}^{2}=(4/x)+2.lnx

y''({e}^{-1})=4/({e}^{-1})+2.ln{e}^{-1}\succ 0

logo x é ponto de minimo...
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Re: exerc.resolvido

Mensagempor adauto martins » Dom Out 27, 2019 19:32

uma correçao:

a funçao lnx=-1
x admite duas soluçoes,pois no dominio de x,podemos ter:
x\succ 0...ou...x\prec 0
logo,teremos dois pontos criticos,a saber:

x={e}^{-1}
que mostramos ser ponto de minimo e,
x=-{e}^{-1}
que e´ ponto de maximo.fica como exercicio...
que é substituir na derivada segunda,ja calculada,e verificar que
y''(-{e}^{-1})\prec 0...
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Re: exerc.resolvido

Mensagempor adauto martins » Dom Out 27, 2019 19:53

mais uma correçao:
o valores de dominio que me referi anteriormente nao é da y'=lnx=-1 e sim da y=x.ln{x}^{2}
o dominio é da funçao e nao de sua derivada...obrigado,adauto martins
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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}