Kurs ishi mavzu: Tenglamalarni kvadrat radikallarda yechish bajardi
Download 251,57 Kb.
|
Mi203 Mahmudova B. ASN 2
- Bu sahifa navigatsiya:
- 1 – teorema. Agar 0 x n + 1 x n-1 + … + n-1 x+ n =0 (2)
- Isboti.
- 3-teorema.
- 4-teorema
- 2-§.Uchinchi va to’rtinchi darajali tenglamalarni yechish.
|
1-§. Yuqori darajali tenglamalar.
1-ta’rif. Ushbu 0xn+ 1xn-1+ … + n-1x+ n=0 0 (1) tenglama yuqori darajali tenglama deyiladi.3 Misol. 2x5+6x4-3x3+2x2-7x+6=0 beshinchi darajali tenglamadir. Agar (1) da 0, 1, … , n Z bo’lsa, u holda (1)ni butun koeffitsientli yuqori darajali tenglama deyiladi. Agar 0=1 bo’lsa, u holda (1)ni keltirilgan tenglama deyiladi. 1 – teorema. Agar 0xn+ 1xn-1+ … + n-1x+ n=0 (2) Butun koeffitsientli tenglama yechimga ega bo’lsa, u holda bu yechim ozod handing bo’luvchisi bo’ladi. Isboti. Teoremaning shartiga ko’ra (2) butun koeffitsientli bo’lib, butun x=k yechimga ega, ya’ni kn+ 1kn-1+ … + n-1k+ n=0 bo’lib, bundan n=k(- kn-1- 1kn-2- … - n-1) bo’ladi. Hosil qilingan natijaning o’ng tomonini ikkita butun sonning ko’paytmasi bo’lganligi uchun n k bo’ladi. Teorema isbot qilindi. 2-teorema. Agar butun koeffitsientli tenglama (1) , (p,q)=1 ratsional ildizga ega bo’lsa, u holda p ozod handing bo’luvchisi, q bosh had koeffitsientini 0 ning bo’luvchisi bo’ladi. Isboti. Teoremaning shartiga ko’ra, (p,q)=1 (1) ning ildizi bo’lgani uchun 0( )n+ 1( )n-1+ … + n-1 + =0 (3) Bo’lib, bundan 0pn+ 1pn-1q+ … + n-1pqn-1+ nqn=0 (3 ) Hosil bo’ladi. Bundan nqn=p(- 0pn-1- 1pn-2q- …… - n-1qn-1) (4) Hosil bo’lib, bundan n p ga bo’linishi ko’rinib turibdi. Xuddi shunga o’xshash, (4) dan 0 ning q ga bo’linishini ham ko’rsatish mumkin. Shu bilan teorema isbot qilindi. Ta’rif. Ushbu 0x2n+1+ 1x2n+… + nxn+1+ nxn+ 3 n-1xn-1+ … + 0xn+ 1xn-1+ … + n-1x+ n=0 (5) 0xn+ 1xn-1+ 2xn-2 … + n-1x+ n=0 (6) Ko’rinishdagi tenglamalar qaytma tenglamal deyiladi. 3-teorema. Toq darajali qaytma tenglama x=-λ ildizga ega bo’ladi. Isboti. Teoremaning shartiga ko’ra (5)ni olamiz va uni quyidagicha almashtiramiz: 0(x2n+1+λ2n+1)+ 1x(x2n-1+λ2n-1)+ … + nxn(x+λ)=0 (7) Natijada x=-λ ni almashtirsak, u holda (7)ning chap tomoni nolga teng bo’ladi. Shu bilan teorema isbot qilindi. 4-teorema. Darajasi 2n bo’lgan qaytma tenglama C sonlar maydonida y=x+ almashtirish orqali n-darajali tenglamaga keltirilib, n ta kvadrat tenglama hosil bo’ladi. Isboti. Teoremaning shartig ko’ra 0x2n+ 1x2n-1+ … + nxn+λ n-1xn-1+λ2 n-2xn-2+ … +λn 0=0 (8) Tenglamani xn 0 ga bo’lamiz, natijada 0xn+ 1xn-1+ … + n-1x+ n+ n-1 + ... + 1 )n-1+ 0 n=0 hosil bo’ladi. So’ngra, guruhlashdan so’ng 0(xn+ n)+ 1(xn-1+ )n-1)+ … + n=0 tenglamada y=x+ belgilashni kiritamiz. Bu yerda xn+ n, m N yig’indi y ga nisbatan fm(y) ni hosil qilishi ma’lumdir. Endi m ga nisbatan matematik induksiya usulini tadbiq qilamiz: m=2 bo’lganda x2+( )2=y2-2λ bo’ladi. m=k+l bo’lganda xk+1+( )k+1=fk+1(y) bo’lsin deb, m=k+2 uchun ko’rsatamiz xk+2+( )k+2=( xk+1+( )k+1)( x+ (xk+ k) ekanligidan xk+2+( )k+2=yfk+1(y) - λ fk(y)= fk+2(y) hosil bo’lib, u y ga nisbatan n-darajali tenglama bo’ladi. Bu tenglama C da n ta yechimga ega ekanligidan uni y1,y2, … yn orqali ifodalasak, y1= x+ , y2= x+ , … , yn= x+ kvadrat tenglamalarni hosil qilamiz. Bu tenglamalarning yechimlari (8) ning yechimlarida iborat bo’ladi. Shu bilan teorema isbotlandi. 1-misol. x7-2x6+3x5-x4-x3+3x2-2x+1=0 (9) tenglamani yeching. Yechish. 3-teoremaga asosan (9) (x+1)(x6-x5+6x4-7x3+6x2-3x+1)=0 bo’lib, bundan x+1=0 yoki (x3+ )-3(x2+ )+6(x+ )-7=0 larni hosil qilamiz. y= x+ belgilashga ko’ra x2+ =y2-2, x3+ =y3-3y ekanligi y3-3y2+3y-1=0 yoki (y-1)3=0 tenglamani beradi. Bundan x+ =1 ga ko’ra x1=-1, x2=x3=x4= +i , x6=x7=x5= -i natijani olamiz. Demak, C da yechim i bo’adi. Endi xn=b (10) ko’rinishidagi ikki hadli tenglamani yechishni ko’rib chiqaylik. Bunda ushbu hollar bo’lishi mumkin 1.n=2m-1 bo’lsin, u holda y=x2m-1 funksiya x ( 2m-1=b tenglamaning yechimi: a. agar b bo’lsa, x= ; b. agar b=0 bo’lsa, x=0; c. agar b bo’lsa, x= - bo’ladi; d. n=m bo’lsin, u holda y=x2m funksiya A=(0; da qat’iy monoton o’sadi. B=(- da qat’iy monoton kamayadi. Shuning uchun x2m =b tenglamani A da va B da alohida-alohida yechamiz. A oraliqda: b bo’lsa, x1=- ; b=0 bo’lsa,x=0; b bo’lsa yechimga ega emas. B oraliqda esa: b bo’lsa, x2= - ; b bo’lsa, yechim yo’q. Demak, xn=b tenglama uchun:
ko’rinishidagi tenglamani C da yechish uchun sonning tregonometrik shaklidan foydalanamiz, ya’ni 1=cos2 +isin2 dan topiladi. Bundan Bu ma’lumotlarga tayangan holda tenglamani yechish mumkin. 2-misol.Ushbu tenglamani yeching: Yechish:Birinchi usul: Bu tenglamada va bo’lgani uchun ning bo’luvchilarini yozib olamiz, so’ngra Gorner sxemasi bo’yicha tenglamaning ildizlari to’plamini aniqlaymiz:
Demak, tenglamaning ildizlari to’plami R da . So’ngra Bundan Demak, tenglamaning ildizlar to’plami C da Ikkinchi usul (ko’paytuvchilarga ajratish usuli): Bundan, tenglamaning ildizlar to’plami Uchinchi usul (noma’lum koeffitsientlarni kiritish usuli): Berilgan tenglamani ko’rinishida yozib olib, qavslarni ochib chiqamiz, so’ngra ko’phadning ko’phadga tenglik shartini hisobga olgan holda larni aniqlaymiz: 4-misol. tenglamani yangi o’zgaruvchi kiritish usuli bilan yeching. Yechish: Tenglamaning ildizlari to’plami: . 2-§.Uchinchi va to’rtinchi darajali tenglamalarni yechish. Kompleks sonlar maydoni ustidagi ushbu (1) Ko’rinishdagi tenglama Uchinchi darajali bir noma’lumli tenglama deyiladi.4
(1) ko’rinishidagi tenglama uchinchi darajali bir noma’lumli tenglama deyiladi.5
(2) (2)da almashtirishni kiritib, (3) tenglamani hosil qilamiz.(3) tenglamani soddalashtirgandan keyin (4) ko’rinishidagi tenglamaga ega bo’lamiz. (4) tenglamadagi y o’zgaruvchi o’rniga ikkita u va v o’zgaruvchilarni y=u+v tenglik yordamida kiritamiz. Natijada yoki (5) tenglamalarga ega bo’lamiz. (5) da u va v larni shunday tanlaymizki natijada 3uv+p=0 (6) shart bajarilsin. Bunday tanlab qo’yishimiz o’rinli, chunki tenglamalar sistemasi y berilganda yagona yechimga ega. (5)dan (7) (6)dan bo’lgani uchun u va v lar Viyet teoremasiga asosan, biror ko’rinishidagi kvadrat tenglamaning ildizlari bo’ladi. Bu tenglamalarni yechib, (8) ni hosil qilamiz. (8)dan lar topilib, u va v ning har biriga 3tadan qiymat, y o’zgaruvchi uchun esa 9ta qiymat topiladi. Ulardan (6) shartni qanoatlantiruvchilarini olamiz. U holda (4)tenglamaning barcha yechimlari topiladi. Agar (bunda soni 1dan chiqarilgan uchinchi darajali ildizdan biri, ya’ni ) lar ning uchinchi darajali ildizlarining qiymatlari bo’lsa, unga mos ning uchinchi darajali ildizlari qiymatlari dan iborat bo’ladi. Natijada (4) tenglama ushbu (9) ildizlarga ega bo’lib, unda bo’lganligidan (10) yechim hosil bo’ladi. (10) va ni e’tiborga olib, (1) tenglamaning ildizlari topiladi. Download 251,57 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|