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função dispêndio

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Mensagempor jmario » Qua Jun 09, 2010 09:01

As funções dipêndios são as seguintes:

Dx(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}
Dy(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Py}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}

Por que a razão entre os dispêndios se transforma em:
\frac{Dx(px,py,r}{Dy(px,py,r}=\frac{\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Py}}

Aí se calcula a derivada dessa razão com o ln, não entendi porque usar o logarítmo natural na derivada
\sigma=\frac{d ln\left[\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}\right]}{d ln \left(\frac{Px}{Py} \right)}
Editado pela última vez por jmario em Qua Jun 09, 2010 09:21, em um total de 1 vez.
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Re: função dispêndio

Mensagempor jmario » Qua Jun 09, 2010 09:15

jmario escreveu:As funções dipêndios são as seguintes:

Dx(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}
Dy(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Py}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}

Por que a razão entre os dispêndios se transforma em:
\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}=\frac{\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Py}}

A fórmula da elasticidade de substituição é dada por:
ES=\frac{TmgS(px,py)}{\frac{py}{px)}} \frac{d(\frac{py}{px)}}{dTmgS(px,py)}

Aí se chega nessa equação com apenas a derivada dessa razão com o ln, não entendi porque usar o logarítmo natural na derivada
\sigma=\frac{d ln\left[\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}\right]}{d ln \left(\frac{Px}{Py} \right)}


Alguém pode me ajudar
Grato
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Re: função dispêndio

Mensagempor jmario » Qua Jun 09, 2010 09:22

jmario escreveu:
jmario escreveu:As funções dipêndios são as seguintes:

Dx(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}
Dy(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Py}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}

Por que a razão entre os dispêndios se transforma em:
\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}=\frac{\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Py}}

A fórmula da elasticidade de substituição é dada por:
ES=\frac{TmgS(px,py)}{\frac{py}{px)}} \frac{d(\frac{py}{px)}}{dTmgS(px,py)}

Aí se chega nessa equação com apenas a derivada dessa razão com o ln, não entendi porque usar o logarítmo natural na derivada
\sigma=\frac{d ln\left[\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}\right]}{d ln \left(\frac{Px}{Py} \right)}


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Re: função dispêndio

Mensagempor jmario » Qua Jun 09, 2010 09:23

jmario escreveu:
jmario escreveu:As funções dipêndios são as seguintes:

Dx(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}
Dy(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Py}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}

Por que a razão entre os dispêndios se transforma em:
\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}=\frac{\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Py}}

A fórmula da elasticidade de substituição é dada por:
ES=\frac{TmgS(px,py)}{\frac{py}{px)}} \frac{d(\frac{py}{px)}}{dTmgS(px,py)}

Aí se chega nessa equação com apenas a derivada dessa razão com o ln, não entendi porque usar o logarítmo natural na derivada
\sigma=\frac{d ln\left[\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}\right]}{d ln \left(\frac{Px}{Py} \right)}


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jmario escreveu:
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jmario escreveu:As funções dipêndios são as seguintes:

Dx(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}
Dy(px,py,r)=\frac{r\sqrt[]{Py}}{\sqrt[]{Px}+\sqrt[]{Py}}

Por que a razão entre os dispêndios se transforma em:
\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}=\frac{\sqrt[]{Px}}{\sqrt[]{Py}}

A fórmula da elasticidade de substituição é dada por:
ES=\frac{TmgS(px,py)}{\frac{py}{px)}} \frac{d(\frac{py}{px)}}{dTmgS(px,py)}

Aí se chega nessa equação com apenas a derivada dessa razão com o ln, não entendi porque usar o logarítmo natural na derivada
\sigma=\frac{d ln\left[\frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)}\right]}{d ln \left(\frac{Px}{Py} \right)}


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Re: função dispêndio

Mensagempor MarceloFantini » Qua Jun 09, 2010 20:59

José Mário, não poste a mesma mensagem repetidas vezes em um curto intervalo de tempo. Isso ocupa muito espaço a troco de nada, não trará sua resposta mais rápido, é perda de tempo e é no mínimo não muito legal para com os outros.

Sobre a sua questão, quando você faz a razão \frac{Dx(px,py,r)}{Dy(px,py,r)} = \frac{r \sqrt {Px}} {\sqrt {Px} + \sqrt {Py}} \cdot \frac{\sqrt {Px} + \sqrt {Py}} {r \sqrt {Py}} = \frac {\sqrt {Px}}{\sqrt {Py}}, os r cancelam-se e a mesma coisa com a soma das raízes.

E não sei porque derivar usando o logaritmo natural.
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Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: Alucard014 - Dom Ago 01, 2010 18:22

(UNESP - 95) Seja L o Afixo de um Número complexo a=\sqrt{8}+ i em um sistema de coordenadas cartesianas xOy. Determine o número complexo b , de módulo igual a 1 , cujo afixo M pertence ao quarto quadrante e é tal que o ângulo LÔM é reto.


Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: MarceloFantini - Qui Ago 05, 2010 17:27

Seja \alpha o ângulo entre o eixo horizontal e o afixo a. O triângulo é retângulo com catetos 1 e \sqrt{8}, tal que tg \alpha = \frac{1}{sqrt{8}}. Seja \theta o ângulo complementar. Então tg \theta = \sqrt{8}. Como \alpha + \theta = \frac{\pi}{2}, o ângulo que o afixo b formará com a horizontal será \theta, mas negativo pois tem de ser no quarto quadrante. Se b = x+yi, então \frac{y}{x} = \sqrt {8} \Rightarrow y = x\sqrt{8}. Como módulo é um: |b| = \sqrt { x^2 + y^2 } = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 8x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{\sqrt{8}}{3}.

Logo, o afixo é b = \frac{1 + i\sqrt{8}}{3}.