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dificudade com produto interno euclidiano

dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor nandooliver008 » Dom Nov 02, 2014 22:29

to em duvida na propriedade ||kv|| = |k| ||v|| na questão c)

a)encontre vetores em {R}^{2} de norma 1 cujo produto interno com vetor v= (3,-1) é zero.


b)mostre que existem infinitos vetores em {R}^{3} com norma 1 e cujo produto interno com vetor v= (1,-3,5) é zero.

c)sejá u=(4,1,2), v=(0,3,8), w=(3,1,2). obtenha as expressões.
||-2u|| + 2 ||u||

||3u-5v+w||

Na primeira tentei fazer ||(x,y)||=1 e 3x-1=0

Na c) meus resultados foram \sqrt[]{1414} e 4\sqrt[]{21}
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Re: dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor Russman » Seg Nov 03, 2014 02:43

Vetores em R^2 normalizados são da forma \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(a,b). Para que o PI seja nulo com o vetor (3,-1) é preciso que

\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}3a-b=0

Ou seja, 3a=b. Portanto, os vetores de R^2 normalizados perpendiculares ao vetor (3,-1) são do tipo

\frac{1}{\sqrt{a^2 + 9a^2}}(a,3a) = \frac{1}{a\sqrt{10}}(a,3a) = \frac{1}{\sqrt{10}}(1,3)

Ou seja, na verdade a solução do problema é um único vetor.

Já para o caso do R^3 é diferente. Veja que o PI de \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a,b,c) com (1,-3,5) nulo gera

a-3b+5c = 0

Ou seja, existem dois parâmetros livres a solução do problema. Logo, cada vetor \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a,b,c) tal que a-3b+5c = 0 resolve o problema e existem infinitos trios a, b e c tais q isso ocorre.

Na c,

|-2u| + 2|u| = 2|u| + 2|u| = 4|u| = 4 \sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2} = 4 \sqrt{21}

e

|3u-5v+w| =|(12-0+3 , 3-15+1 ,6-40+2 )| = |(15,-11,32)| = \sqrt{1370}

Se eu n errei nenhuma conta eu acredito q seja isso.
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Re: dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor nandooliver008 » Seg Nov 03, 2014 09:02

vlw cara muito obrigado mesmo.
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Re: dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor nandooliver008 » Seg Nov 03, 2014 09:20

só mais uma duvida, pode me explicar porque em a-3b+5=0 existem 2 parâmetros? não entendi. vlw
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Re: dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor nandooliver008 » Seg Nov 03, 2014 09:37

Russman escreveu:Vetores em R^2 normalizados são da forma \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(a,b). Para que o PI seja nulo com o vetor (3,-1) é preciso que

\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}3a-b=0

Ou seja, 3a=b. Portanto, os vetores de R^2 normalizados perpendiculares ao vetor (3,-1) são do tipo

\frac{1}{\sqrt{a^2 + 9a^2}}(a,3a) = \frac{1}{a\sqrt{10}}(a,3a) = \frac{1}{\sqrt{10}}(1,3)

Ou seja, na verdade a solução do problema é um único vetor.

Já para o caso do R^3 é diferente. Veja que o PI de \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a,b,c) com (1,-3,5) nulo gera

a-3b+5c = 0

Ou seja, existem dois parâmetros livres a solução do problema. Logo, cada vetor \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a,b,c) tal que a-3b+5c = 0 resolve o problema e existem infinitos trios a, b e c tais q isso ocorre.

Na c,

|-2u| + 2|u| = 2|u| + 2|u| = 4|u| = 4 \sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2} = 4 \sqrt{21}

e

|3u-5v+w| =|(12-0+3 , 3-15+1 ,6-40+2 )| = |(15,-11,32)| = \sqrt{1370}

Se eu n errei nenhuma conta eu acredito q seja isso.







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Re: dificudade com produto interno euclidiano

Mensagempor Russman » Seg Nov 03, 2014 14:46

Digamos que você escolha fixar o valor de a para, por exemplo, a=1. Então,

1-3b+5c=0

Ou seja, os valores de b e c ainda estão "amarrados" de modo que, para capturar um único vetor da forma prevista é preciso escolher duas coordenadas e calcular a terceira.

Entende?
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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}