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[Hipérbole]

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Mensagempor Ana_Rodrigues » Qua Nov 23, 2011 19:33

Encontrar uma equação da hipérbole que satisfaça as condições dadas

centro C(2,-3), eixo real paralelo a Oy e passando por (3,-1) e (-1,0)

Eu tentei resolver esta questão mas não estou conseguindo chegar ao resultado
Eu usei o seguinte método
\frac{{(y+3)}^{2}}{{a}^{2}} - \frac{{(x-2)}^{2}}{{b}^{2}}= 1

depois eu substituí os pontos nos x e y da fórmula, mas não ta dando certo. Alguém pode me dizer qual o erro e mostrar uma forma de como resolver essa questão?



Agradeço desde já, à quem me ajudar a entender!
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Re: [Hipérbole]

Mensagempor MarceloFantini » Qua Nov 23, 2011 19:46

Mostre as suas contas, talvez possamos encontrar o erro.
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Re: [Hipérbole]

Mensagempor Ana_Rodrigues » Qua Nov 23, 2011 20:17

\frac{{(y+3)}^{2}}{{a}^{2}}- \frac{{(x-2)}^{2}}{{b}^{2}}

\frac{4}{{a}^{2}} - \frac{1}{{b}^{2}}=1

4{b}^{2} - {a}^{2}={a}^{2}{b}^{2}

\frac{9}{{a}^{2}} - \frac{9}{{b}^{2}}=1
9{b}^{2} - 9{a}^{2}= {a}^{2}{b}^{2}

A partir daí eu não sei mais como faz.

Pra mim não tem lógica essas fórmulas, a segunda contradiz a primeira.

Obs: Eu substituí os pontos dados na questão (3, -1) e (-1,0) nessa ordem.
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Re: [Hipérbole]

Mensagempor MarceloFantini » Qua Nov 23, 2011 20:54

Temos então de 4b^2 -a^2 =a^2b^2 e 9b^2 -9a^2 = a^2 b^2 que 4b^2 -a^2 = 9b^2 -9a^2 \implies 5b^2 = 8a^2 e daí b^2 = \frac{8a^2}{5}, logo 4b^2 - a^2 = a^2 b^2 \implies \frac{32a^2}{5} -a^2 = \frac{8a^4}{5} \implies 32a^2 -5a^2 =8a^4 e portanto 8a^4 = 27a^2 \implies 8a^2 = 27 e finalmente a^2 = \frac{27}{8}, concluindo que b^2 = \frac{8a^2}{5} = \frac{27}{5}.

Por fim, a equação da hipérbole será \frac{(y+3)^2}{a^2} - \frac{(x-2)^2}{b^2} =1 \implies \frac{8(y+3)^2}{27} - \frac{5(x-2)^2}{27} = 1.
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Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: Thassya - Sáb Out 01, 2011 16:20

1) Para que os pontos (1,3) e (-3,1) pertençam ao grafico da função f(X)=ax + b ,o valor de b-a deve ser ?

2)Qual o maior valor assumido pela função f : [-7 ,10] em R definida por f(x) = x ao quadrado - 5x + 9?

3) A função f, do primeiro grau, é definida pos f(x)= 3x + k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é?


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: Neperiano - Sáb Out 01, 2011 19:46

Ola

Qual as suas dúvidas?

O que você não está conseguindo fazer?

Nos mostre para podermos ajudar

Atenciosamente


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: joaofonseca - Sáb Out 01, 2011 20:15

1)Dados dois pontos A=(1,3) e B=(-3,1) de uma reta, é possivel definir a sua equação.

y_{b}-y_{a}=m(x_{b}-x_{a})

1-3=m(-3-1) \Leftrightarrow -2=-4m \Leftrightarrow m=\frac{2}{4} \Leftrightarrow m=\frac{1}{2}

Em y=mx+b substitui-se m, substitui-se y e x por um dos pares ordenados, e resolve-se em ordem a b.

3=\frac{1}{2} \cdot 1+b\Leftrightarrow 3-\frac{1}{2}=b \Leftrightarrow b=\frac{5}{2}



2)Na equação y=x^2-5x+9 não existem zeros.Senão vejamos

Completando o quadrado,

(x^2-5x+\frac{25}{4})+9-\frac{25}{4} =0\Leftrightarrow (x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}=0

As coordenadas do vertice da parabola são (\frac{5}{2},\frac{11}{4})

O eixo de simetria é a reta x=\frac{5}{2}.Como se pode observar o vertice está acima do eixo Ox, estando parabola virada para cima, o vertice é um mínimo absoluto.Então basta calcular a função para os valores dos extremos do intervalo.

f(-7)=93
f(10)=59