324 

{ }

{ }

{ }

(

)

( )

⇔











=

=

−

=

=

=

+

⇔

+

+

0

log

log

log

11

;

1

,

1

;

1

,

;

,

4

1

4

4

y

x

y

y

x

B

A

y

x

Z

burada

AB

ZB

Az

 

(

)

(

)

(

)

[ ]

(

)(

)

⇔

















+

=

≤

≤

−

=











 +











 +

⇔









=

+

+

≤

≤

−

+

=

⇔





















∈

+

=

=

=

⇔

















≠

+

=

+

≤

+

≤

⋅

+

=

+

⇔

5

6

1

1

0

3

4

2

1

1

5

6

1

1

1

5

6

1

;

0

2

1

,

12

;

2

0

1

1

1

2

1

0

2

12

1

1

x

y

x

x

x

x

x

x

x

y

x

t

burada

t

AB

t

AZ

x

y

x

x

x

y









=

−

=

⇔

2

2

1

y

x

 

285.  Verilmiş  funksiya 

2

−

>

x

 

olduqda  diferensiallanandır, 

( )

2

3

1

+

+

−

=

′

x

x

f

.  Funksiyanın  qrafikinə  toxunan  absis  oxuna 

paralel  olduğundan,  toxunanın  bucaq  əmsalı  sıfra  bərabərdir.  Yəni 

0

2

3

1

=

+

+

−

x

, buradan 

0

2

3

2

=

+

+

−

−

x

x

, 

1

0

2

0

1

=

⇔







≠

+

=

+

−

x

x

x

. Bu toxunma 

nöqtəsinin  absisidir.  Toxunma  nöqtəsinin  ordinatı  isə 

( )

3

ln

3

4

1

+

=

f

-

dir.  Toxunma  nöqtəsinin  tapılan  koordinatları  göstərir  ki,  funksiyanın 

qrafikinə toxunan absis oxunun üzərinə düşmür. Lakin ona paraleldir. 

286. 

3

1

t

x

=

+

 

olsun, onda 

3

2

1

t

x

−

=

−

 

və  tənlik 

2

2

3

3

=

−

+

t

t

 

və  ya 

t

t

−

=

−

2

2

3

3

 

şəklinə  düşər.  Alınmış  tənliyin  hər 

tərəfini  üç  dərəcədən  qüvvətə  yüksəldib  (tək  dərəcədən  qüvvətə 

yüksəltmədə eynigüclülük alınır). 

( )

0

1

2

=

−

t

 

və  buradan 

1

=

t

 

alırıq. 

Onda 

0

,

1

1

=

=

+

x

x

. 

287.  Tənliyin  sol  tərəfi  həndəsi  silsilənin  sonlu  sayda  hədlərinin 

cəmidir.  Məlumdur  ki,  bu  cəmi 

q

q

b

b

S

n

n

−

−

=

1

1

 

düsturu  ilə  hesablamaq 

olar, burada 

2

1

,

1024

1

,

2

1

1

−

=

−

=

=

q

b

b

n

. Beləliklə, 

1024

341

2

1

1

2

1

1024

1

2

1

=

+

⋅

−

=

n

S

. 

Onda 

512

1

1024

341

+

=

x

, buradan 

5

,

169

=

x

. 

 

325 

288. 

10

ln

1

10

3

4

3

8

2

⋅

−

−

−

=

′

x

x

x

y

 

törəməsi  mənfi  olmadıqda 

x

-in 

tələb olunan qiyməti 







≥

−

>

−

−

0

3

8

0

10

3

4

2

x

x

x

 

şərtindən tapılır. Sonuncu şərt 









≥

−

<

>

375

,

0

25

,

1

2

x

x

x

 

ilə eynigüclüdür, buradan isə 

2

>

x

 

alırıq. Onda 

x

-

in ən 

kiçik tam qiyməti 3-dür.  

289.  Qrafiklə  düz  xəttin  M  və  N  kəsişmə  nöqtələri 









+

=

=

8

15

16

x

y

x

y

 

tənliklər  sistemindən  tapılır.  Bu  sistemdən 

0

16

8

15

2

=

−

+ x

x

  (1) 

tənliyi  alınır.  (1)  tənliyinin  diskriminantı  müsbətdir  və  iki  müxtəlif 

2

1

, x

x

 

kökü vardır. Qrafikə M və N nöqtələrində toxunanların tənlikləri 

uyğun olaraq belədir: 

x

x

x

y

2

1

1

16

32 −

=

 

və 

x

x

x

y

2

2

2

16

32 −

=

. Toxunanın 

tənliyi 

( )

( )(

)

0

0

0

x

x

x

f

x

f

y

−

′

+

=

  -

dir.  Bu  toxunanların  kəsişmə 

nöqtəsinin 

x

  absisi 

x

x

x

x

x

x

2

2

2

2

1

1

16

32

16

32

−

=

−

 

tənliyini  ödəyir. 

Buradan  eyniçevirmədən  və  hər  iki  tərəfi  sıfırdan  fərqli 

2

1

x

x

−

 

vuruğuna  ixtisar  etdikdən  sonra 

2

1

2

1

2

x

x

x

x

x

+

=

 

alırıq. (1)-dən  Viyet 

teoreminə görə 

15

16

2

1

−

=

⋅ x

x

, 

15

8

2

1

−

=

+ x

x

. Odur ki, 

4

=

x

. 

290.  Funksiyanın  artması  şərti 

( )

0

≥

′ x

f

 

dır,  odur  ki, 

( )

0

3

6

6

2

≥

+

−

=

′

a

ax

x

x

f

 

bərabərsizliyi 

x

-

in  bütün  qiymətlərində 

ödənilməlidir.  Deməli 

( )

x

f

′

 

kvadrat  üçhədlisinin  diskriminantı 

a

a

2

2

−

 

müsbət olmamalıdır. Yəni 

0

2

2

≤

− a

a

. 

Buradan 

[ ]

2

;

0

∈

a

 

alırıq. 

 

326 

291. 

Tənliyi belə yazmaq olar: 

11

...

1

1

1

...

8

8

1

9

9

1

10

10

=













































+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

. Mötərizə içərisindəki 

ifadələri 

ardıcıl 

çevirməklə 

11

...

1

2

2

2

1

...

8

8

1

9

9

1

10

10

=













































+

+

⋅

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

, 

11

...

1

3

3

3

1

...

8

8

1

9

9

1

10

10

=













































+

+

⋅

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

, 

.......................................................................... 

11

1

9

9

9

1

10

10

=













+

+

⋅

+

+

+

x

x

x

x

, 

11

1

10

10

10

=

+

+

⋅

+

x

x

x

, buradan 

11

1

−

=

x

. 

Asanlıqla  yoxlamaq  olar  ki,  bu  ədəd  verilmiş  tənliyi  ödəyir. 

Tənliyin həlli ilə əlaqədar qısa yazılışların alınmasındakı aralıq hesab-

lamaları aparmağı müstəqil iş kimi şagirdlərə tapşırmaq məsləhətdir. 

292. 

=

−

⋅

=

−

=

−

=











































100

100

100

100

100

100

100

200

4

...

44

10

4

...

44

4

...

44

0

...

00

4

...

44

8

...

88

4

...

44

M

 

(

)



















100

100

100

100

100

100

6

...

66

1

...

11

3

2

1

...

11

9

1

...

11

4

1

10

4

...

44

=

⋅

⋅

=

⋅

⋅

⋅

=

−

=

.

 

293. 

x

5

,

3

=

α

 

işarə  edək,  onda 

x

7

2

=

α

; 

α

3

5

,

10

=

x

, bundan 

sonra 

α

α

α

sin

3

sin

2

cos

2

1

=

+

 

eyniliyini isbat etmək lazımdır.  

(

)

=

+

=

+

=

+

=

+

=

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

α

2

2

cos

2

2

cos

sin

cos

sin

2

2

cos

sin

2

sin

cos

2

cos

sin

sin

2

sin

sin

3

sin

 

(

)

α

α

α

2

cos

2

1

2

cos

1

2

cos

+

=

+

+

=

. 

294. Əvvəlcə iki məlum bərabərsizliyi xatırlamaq lazımdır:  

1) 

0

,

,

>

c

b

a

 

isə, onda 

c

b

a

c

b

a

+

+

≥

+

+

9

1

1

1

. Bu bərabərsizliyi 

isbat etmək üçün Koşi bərabərsizliyinin iki dəfə tətbiqi lazımdır:  

 

327 

c

b

a

c

b

a

abc

c

b

a

+

+

=

+

+

≥

≥

+

+

9

3

3

3

1

1

1

3

. 

2) 

1

=

+

+

c

b

a

 

isə,  onda 

3

1

2

2

2

≥

+

+

c

b

a

 

.  Doğrudan  da 

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

2

2

2

2

2

≥











 −

+











 −

+











 −

+

=

+

+

c

b

a

c

b

a

.  İndi  verilmiş 

bərabərsizliyi  isbat  etmək  olar. 

1

cos

1

2

2

−

=

ϕ

ϕ

tg

 

eyniliyinə  və  1) 

bərabərsizliyinə əsasən  

3

cos

cos

cos

9

3

cos

1

cos

1

cos

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

−

+

+

≥

−

+

+

=

+

+

γ

β

γ

β

α

γ

β

α

tg

tg

tg

, 

3

1

sin

sin

sin

2

2

2

≥

+

+

β

β

α

 o

lduğundan (

1

sin

sin

sin

=

+

+

γ

β

α

 

şərtinə və 2) bərabərsizliyinə əsasən) 

(

)

=

−

≥

+

+

−

=

+

+

3

1

3

9

sin

sin

sin

3

9

cos

cos

cos

9

2

2

2

2

2

2

γ

β

α

γ

β

α

 

8

27

=

. Odur ki, 

8

3

3

8

27

2

2

2

=

−

≥

+

+

γ

β

α

tg

tg

tg

. 

295.  Tənliyin  həllində  “

Download 10.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham: