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[Algebra Linear] Sistema

[Algebra Linear] Sistema

Mensagempor fabriel » Dom Jun 02, 2013 03:44

É ai pessoal, blz? Então estou com uma duvida num exercicio aqui.
Veja o exercicio:

Determinar os valores de m para os quais o sistema descrito abaixo é possivel e determiado:

x+2y-2z-t=1
2x-2y-2z-3t=-1
2x-2y-z-5t=9
3x-y+z-mt=0

Resolvendo.
A matriz ampliada associada ao sistema é:
\begin{pmatrix}
   1 & 2 & -2 & -1 & 1  \\ 
   2 & -2 & -2 & -3 & -1  \\
   2 & -2 & -1 & -5 & 9   \\
   3 & -1 & 1 & -m & 0 
\end{pmatrix}

E fazendo umas operações elementares para resolvermos pelo metodo de Gauss chegamos nessa matriz:

\begin{pmatrix}
   1 & 2 & -2 & -1 & 1  \\ 
   0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2}  \\
   0 & 0 & 1 & -2 & 10   \\
   0 & 0 & 0 & \frac{81}{6}-m & \frac{1}{2} 
\end{pmatrix}

Deu pra entender né?

Mas ai não consigo resolver mais, preciso achar m, mas como, esta incógnita esta me levando a outras..

Obrigado
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Re: [Algebra Linear] Sistema

Mensagempor e8group » Dom Jun 02, 2013 12:34

Considere a matriz aumentada [A|B] associada ao sistema que você postou .Para este sistema ser possível e determinado a matriz A =(a_{ij})_{4\times4} deve ser equivalente por linhas a matriz I_4(ou seja, existe um número finito de operações elementares que aplicado a A chega-se a I_4 ) ,assim , a única solução é A^{-1}B do sistema ,mas para que a matriz A seja invertível tem-se obrigatoriamente det(A) \neq 0(pois det(A^{-1} \cdot A) = det(A^{-1}) \cdot det(A) = det(I_4) = 1 \implies det(A) \neq 0 ) . Usando que em uma matriz triangular D = (d_{ij})_{m \times m}  (i,j = 1,\hdots,m) seu determinante é dado por det(D) = \prod_{k=1}^{m} d_{kk} ,temos que det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (81/6 - m)  \neq 0 ,logo m \neq 81/6 .
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Re: [Algebra Linear] Sistema

Mensagempor fabriel » Dom Jun 02, 2013 13:46

hummm, Obrigado. Quer dizer então que eu não poderia resolver esse problema sem os conhecimentos de determinantes e matriz inversa?
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Re: [Algebra Linear] Sistema

Mensagempor e8group » Dom Jun 02, 2013 14:10

fabriel escreveu:hummm, Obrigado. Quer dizer então que eu não poderia resolver esse problema sem os conhecimentos de determinantes e matriz inversa?
Não é necessário . Observe a última matriz que você postou ,na última linha dela tiramos que (81/9 -m)t = 1/2 para esta igualdade ser satisfeita devemos impor (81/6 - m) \neq 0 (pois,caso contrário 0 = 1/2 absurdo !) .Logo , t =\frac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{81}{9}-m} .Na terceira linha da matriz vamos conseguir escrever z em função de t =\frac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{81}{9}-m} ,disso obtemos uma solução para z .Pelo mesmo raciocínio vamos conseguir obter y e x . Você pode então concluir que fixado m \neq 81/6 o sistema será possível determinado .
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Re: [Algebra Linear] Sistema

Mensagempor e8group » Dom Jun 02, 2013 14:19

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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}