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Sistema de Equações exponenciais. iezzi

Sistema de Equações exponenciais. iezzi

Mensagempor BrunoLima » Ter Dez 03, 2013 16:12

como tá dificil pra mim esse iezzi.
Resolver o sistema de equações para x>0 e y>0 e m*n>0

x^y=y^x

x^m=y^n

......não faço idéia de como fica isso.. o pouco que eu fiz, foi..

x^m=y^n

x^{m/n}=y
..
x^y=y^x

x^{y/x}=y

...

\frac{y}{x} =\frac{m}{n}

...
Alguém desenrola essa pra mim?
Grato!!^^
BrunoLima
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Re: Sistema de Equações exponenciais. iezzi

Mensagempor e8group » Ter Dez 03, 2013 21:43

Note que x^y = x^{y \cdot m \cdot m^{-1}} = x^{m(y \cdot m^{-1})} = (x^m)^{y \cdot m^{-1}} = (y^n)^{y \cdot m^{-1} } = y^{y \cdot n\cdot m^{-1}} = y^{x} e assim ,

y \cdot n\cdot m^{-1} = x (1)

Substituindo-se este resultado na segunda equação ,teremos

(y \cdot n\cdot m^{-1})^m = y^n sse

y^m \cdot [n\cdot m^{-1}]^m = y^n sse

y^{m-n} = \left(\frac{m}{n}\right)^m (2) .

Se m = n segue-se que qualquer y =m \cdot n = m^2=n^2 satisfaz (2) , bem como satisfaz (1). Agora suponha m-n \neq 0 .Neste caso ,

y^{m-n} = \left(\frac{m}{n}\right)^m  \implies   y =  \left(\frac{m}{n}\right)^{m /(m-n)} (3) e por (1) obtemos que

x = (\left(\frac{m}{n}\right)^{m /(m-n)} \cdot n\cdot m^{-1})^m =  \left( \frac{m}{n} \right )^{nm/(m-n)} (4)

Assim concluímos variando m ,n em \mathbb{R} tais que m \cdot n > 0e m\neq n obteremos soluções para x e y dada por (4) e (3) respectivamente e caso m = n , as soluções para x ,y são dadas por m^2 .
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Re: Sistema de Equações exponenciais. iezzi

Mensagempor BrunoLima » Ter Dez 03, 2013 23:04

Boa noite santhiago, muito obrigado pela sua explicação consegui, com muita dificuldade compreender, mas você poderia mostrar melhor, a parte que vc diz ''(3) e por 1 obtemos" ?? pq ficou tudo elevado a m?
BrunoLima
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Re: Sistema de Equações exponenciais. iezzi

Mensagempor e8group » Qua Dez 04, 2013 14:32

BrunoLima escreveu:Boa noite santhiago, muito obrigado pela sua explicação consegui, com muita dificuldade compreender, mas você poderia mostrar melhor, a parte que vc diz ''(3) e por 1 obtemos" ?? pq ficou tudo elevado a m?


É verdade , acabei aproveitando o código errado da expressão que tinha m no expoente ,por isso o erro . Só para verificar , substituirmos x = \left(\frac{m}{n}\right)^{n/(m-n)} e y= \left(\frac{m}{n}\right)^{m/(m-n)} no sistema :

Temos :

x^y=    \left[ \left(\frac{m}{n}\right)^{n/(m-n)} \right]^{\left(\frac{m}{n}\right)^{m/(m-n)}}
y^x =  \left[ \left(\frac{m}{n}\right)^{m/(m-n)} \right]^{\left(\frac{m}{n}\right)^{n/(m-n)}} .

Somente para simplificar as notações definamos a = \frac{m}{n} e b =\frac{1}{m-n}, desta forma

x^y=  \left(a^{n \cdot b} \right)^{a^{m \cdot b}}   =  a^{a^{mb} \cdot nb}

e

y^x  =  \left(a^{m \cdot b} \right)^{a^{n \cdot b}} = a^{a^{nb} \cdot m \cdot b}

Para que ocorra a igualdade devemos impor

a^{nb} \cdot mb = a^{mb}  \cdot nb

os b's se cancelam e temos

a^{nb} \cdot m =  n    a^{mb} ou ainda

a^{nb} \cdot \frac{ m }{n} =     a^{mb} que é equivalente a


a^{nb +1} =  a^{mb} e novamente devemos impor que

nb+1 = mb e assim

b(m-n) = 1

Ora, mas b = 1/(m-n) ,logo

1 = 1 OK! ,isto significa a primeira equação do sistema é satisfeita para todo m e n reais distintos tais que m \cdot n > 0 e x,y dependendo m,n( conforme já vimos que são eles ) .

E por outro lado ,

x^m =  \left[ \left(\frac{m}{n}\right)^{n/(m-n)}\right]^m = \left(\frac{m}{n}\right)^{nm/(m-n)} e


y^n =  \left[ \left(\frac{m}{n}\right)^{m/(m-n)}\right]^n = \left(\frac{m}{n}\right)^{nm/(m-n)}

a assim a segunda equação do sistema também é satisfeita para todo m e n reais distintos tais que m \cdot n > 0 e x,y dependendo m,n .

Agora façamos uma observação :

Se m = n então x = y ,e y,x não dependem da escolha de m,n .

Em linguagem de conjuntos , o conjunto solução seria dado por S_1 \cup S_2 onde

S_1 =  \{(x,y,m,n) \in \mathbb{R}^4   :   x = \left(\frac{m}{n}\right)^{n/(m-n)}  ,  y=\left(\frac{m}{n}\right)^{m/(m-n)}   ,m \cdot n > 0 \text{e}   m  -n \neq 0   \}

e S_2 =  \{(x,y,m,n) \in \mathbb{R}^4   :  x =y , y > 0 \text{e}  m \cdot n \neq 0\}
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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}