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Radicais de nv

Radicais de nv

Mensagempor Andrewo » Seg Fev 13, 2012 16:58

Eaí pessoal, to com umas dúvidas numas continhas de vestiba( está quase acabando a parte de radicais, paciência please :lol: )

\sqrt[3]{\frac{a}{b}\sqrt[]{\frac{a}{b}}}

Resposta :\sqrt[]{\frac{a}{b}}


O que eu tentei fazer : \sqrt[3]{\frac{a}{b}.{\frac{a}{b}}^{\frac{1}{2}}} = {\frac{a}{b}}^{1+\frac{1}{2}} = {\frac{a}{b}}^{\frac{3}{2}}


=\sqrt[3]{\sqrt[]{{\frac{a}{b}}^{3}}} = \sqrt[6]{{\frac{a}{b}}^{3}}}






2- O número 3+2\sqrt[]{2} é igual a raíz quadrada de:

Aí entre as opções dadas a resposta certa é 17+12\sqrt[]{2}


Nessa eu tentei desenvolver a partir da resposta pra chegar na conta que tá no enunciado \sqrt[]{17+12\sqrt[]{2}}

Nessa conta eu tentei jogar o 12 pra dentro da raiz e depois tentei tranformar a raiz em potência, mas não consegui desenvolver.






3- \frac{{a}^{-\frac{1}{9}}.{\left( {a}^{-\frac{1}{3}} \right)}^{2}}{{-a}^{2}} : {-\frac{1}{a}}^{2}


Bom, comecei fazendo assim : \frac{{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{9}}.{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{3}.2}}{{-a}^{2}}

=\frac{{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{9}}.{\frac{1}{a}}^{\frac{2}{3}}}{{-a}^{2}}

Tá certo? dá pra continuar daí?




Vlw pessoal :y: :y: :y:
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Re: Radicais de nv

Mensagempor MarceloFantini » Seg Fev 13, 2012 18:04

Na primeira questão você esqueceu de somar a potência no denominador, refaça lembrando disso que seu resultado sairá correto.

Na segunda, veja que x = 3 + 2 \sqrt{2} = \sqrt{k}. Agora, basta elevar a o quadrado para encontrar o número k.

(3 +2\sqrt{2})^2 = 9 + 12 \sqrt{2} + 8 = 17+12 \sqrt{2}

Espero que a fração na terceira seja esta:

\frac{                \frac{a^{- \frac{1}{9}} \cdot \left( a^{- \frac{1}{3}} \right)^2}{a^2}                  }{- \left( \frac{1}{a} \right)^2}

Vamos resolver por partes:

No numerador temos \frac{\frac{1}{a^{\frac{1}{9}}} \cdot \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}}}{a^2} = \frac{\frac{1}{a^{\frac{1}{9} + \frac{2}{3}}}}{a^2}  = \frac{1}{a^{\frac{7}{9}}} \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^{\frac{13}{9}}}.

Daí, \frac{ \frac{1}{a^{\frac{13}{9}}} }{- \frac{1}{a^2} } = \frac{1}{a^{\frac{13}{9}}} \cdot (- a^2) = - \frac{1}{a^{\frac{7}{9}}}.
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Re: Radicais de nv

Mensagempor Arkanus Darondra » Seg Fev 13, 2012 18:20

Andrewo escreveu:\sqrt[3]{\frac{a}{b}\sqrt[]{\frac{a}{b}}}

O que eu tentei fazer : \sqrt[3]{\frac{a}{b}.{\frac{a}{b}}^{\frac{1}{2}}} = {\frac{a}{b}}^{1+\frac{1}{2}} = {\frac{a}{b}}^{\frac{3}{2}}


=\sqrt[3]{\sqrt[]{{\frac{a}{b}}^{3}}} = \sqrt[6]{{\frac{a}{b}}^{3}}}

Cuidado! Tente fazer considerando esta passagem:
\sqrt[3]{\frac{a}{b}\sqrt{\frac{a}{b}}} \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{a}{b}.\frac{a^{\frac12}}{b^{\frac12}}}



Andrewo escreveu:2- O número 3+2\sqrt[]{2} é igual a raíz quadrada de:


Basta fazer (3+2\sqrt{2})^2

Andrewo escreveu:3- \frac{{a}^{-\frac{1}{9}}.{\left( {a}^{-\frac{1}{3}} \right)}^{2}}{{-a}^{2}} : {-\frac{1}{a}}^{2}

Bom, comecei fazendo assim : \frac{{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{9}}.{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{3}.2}}{{-a}^{2}}

=\frac{{\frac{1}{a}}^{\frac{1}{9}}.{\frac{1}{a}}^{\frac{2}{3}}}{{-a}^{2}}

Tá certo? dá pra continuar daí?

Cuidado! a^{-\frac19}=\frac{1}{a^{\frac19}}. O mesmo vale para o que está entre parênteses.

Fiz a resolução da mesma:

\frac{a^{-\frac19}(a^{-\frac13})^2}{{-a}^{2}}:{-\frac1a}^2

(\frac{a^{-\frac19}.a^{-\frac23}}{-a^2})(-a)

(\frac{\frac{1}{a^{\frac19}}.\frac{1}{a^{\frac23}}}{-a^2})(-a)

\frac{\frac{1}{a^{\frac79}}}{-a^2}(-a)

\frac{\frac{1}{a^{\frac79}}}{-a}

\frac{1}{-a^{\frac{7}{9}}}

\frac{a}{\sqrt[9]{-a^7}}

Qualquer problema, retorne.
Espero que ajude. :y:
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Re: Radicais de nv

Mensagempor Andrewo » Ter Fev 14, 2012 11:10

Arkanus Darondra escreveu:
Andrewo escreveu:\sqrt[3]{\frac{a}{b}\sqrt[]{\frac{a}{b}}}

O que eu tentei fazer : \sqrt[3]{\frac{a}{b}.{\frac{a}{b}}^{\frac{1}{2}}} = {\frac{a}{b}}^{1+\frac{1}{2}} = {\frac{a}{b}}^{\frac{3}{2}}


=\sqrt[3]{\sqrt[]{{\frac{a}{b}}^{3}}} = \sqrt[6]{{\frac{a}{b}}^{3}}}

Cuidado! Tente fazer considerando esta passagem:
\sqrt[3]{\frac{a}{b}\sqrt{\frac{a}{b}}} \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{a}{b}.\frac{a^{\frac12}}{b^{\frac12}}}



Mesmo eu considerando essa passagem, não bate com o resultado do gabarito pois vai ficar a mesma coisa: \sqrt[3]{{\frac{a}{b}}^{\frac{3}{2}}}

=\sqrt[3]{\sqrt[]{{\left( \frac{a}{b} \right)}^{3}}}

=\sqrt[6]{{\left( \frac{a}{b} \right)}^{3}}
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Re: Radicais de nv

Mensagempor Arkanus Darondra » Ter Fev 14, 2012 13:01

Exato. Agora divida o índice do radical e o expoente do radicando por 3. :-D
Obs.: Cuidado com o detalhe do expoente em sua passagem. O correto seria \sqrt[3]{({\frac{a}{b}})^{\frac{3}{2}}}
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Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Dom Jan 17, 2010 14:42

Não sei onde este tópico se encaixaria. Então me desculpem.
Eu não entendi essa passagem, alguém pode me explicar?
2n \geq n+1 ,\forall n \in\aleph*
O livro explica da seguinte forma.
1°) P(1) é verdadeira, pois 2.1 \geq 1+1
2°) Admitamos que P(k), k \in \aleph*, seja verdadeira:
2k \geq k+1 (hipótese da indução)
e provemos que 2(k+1) \geq (K+1)+1
Temos: (Nessa parte)
2(k+1) = 2k+2 \geq (k+1)+2 > (k+1)+1


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Seg Jan 18, 2010 01:55

Boa noite Fontelles.

Não sei se você está familiarizado com o Princípio da Indução Finita, portanto vou tentar explicar aqui.

Ele dá uma equação, no caso:

2n \geq n+1, \forall n \in \aleph^{*}

E pergunta: ela vale para todo n? Como proceder: no primeiro passo, vemos se existe pelo menos um caso na qual ela é verdadeira:

2*1 \geq 1+1

Portanto, existe pelo menos um caso para o qual ela é verdadeira. Agora, supomos que k seja verdadeiro, e pretendemos provar que também é verdadeiro para k+1.

\mbox{Suponhamos que P(k), }k \in \aleph^{*},\mbox{ seja verdadeiro:}
2k \geq k+1

\mbox{Vamos provar que:}
2(k+1) \geq (k+1)+1

Daí pra frente, ele usou o primeiro membro para chegar em uma conclusão que validava a tese. Lembre-se: nunca saia da tese.

Espero ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Seg Jan 18, 2010 02:28

Mas, Fantini, ainda fiquei em dúvida na passagem que o autor fez (deixei uma msg entre o parêntese).
Obrigado pela ajuda, mesmo assim.
Abraço!


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Qui Jan 21, 2010 11:32

Galera, ajuda aí!
Por falar nisso, alguém conhece algum bom material sobre o assunto. O livro do Iezzi, Matemática Elementar vol. 1 não está tão bom.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Jan 21, 2010 12:25

Boa tarde Fontelles!

Ainda não estou certo de qual é a sua dúvida, mas tentarei novamente.

O que temos que provar é isso: 2(k+1) \geq (k+1)+1, certo? O autor começou do primeiro membro:

2(k+1)= 2k+2

Isso é verdadeiro, certo? Ele apenas aplicou a distributiva. Depois, partiu para uma desigualdade:

2k+2 \geq (k+1)+2

Que é outra verdade. Agora, com certeza:

(k+1)+2 > (k+1)+1

Agora, como 2(k+1) é \geq a (k+1)+2, e este por sua vez é sempre > que (k+1)+1, logo:

2(k+1) \geq (k+1)+1 \quad \mbox{(c.q.d)}

Inclusive, nunca é igual, sempre maior.

Espero (dessa vez) ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Caeros - Dom Out 31, 2010 10:39

Por curiosidade estava estudando indução finita e ao analisar a questão realmente utilizar a desigualdade apresentada foi uma grande sacada para este problema, só queria tirar uma dúvida sobre a sigla (c.q.d), o que significa mesmo?


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: andrefahl - Dom Out 31, 2010 11:37

c.q.d. = como queriamos demonstrar =)


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Abelardo - Qui Mai 05, 2011 17:33

Fontelles, um bom livro para quem ainda está ''pegando'' o assunto é:'' Manual de Indução Matemática - Luís Lopes''. É baratinho e encontras na net com facilidade. Procura também no site da OBM, vais encontrar com facilidade material sobre PIF... em alguns sites que preparam alunos para colégios militares em geral também tem excelentes materiais.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Mai 05, 2011 20:05

Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Vennom - Qui Abr 26, 2012 23:04

MarceloFantini escreveu:Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.

Rpz, faz um ano que o fulano não visita o site, mas ler esse comentário dele enquanto respondia a outro tópico me ajudou. hAUEhUAEhUAEH obrigado, Marcelo. Sua explicação de indução finita me sanou uma dúvida sobre outra coisa. :-D