- green area.jpg (69.55 kiB) Vist 6071 ganger
finn grønt areal
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
sees bildet over bedre.
Fortsatt har vi et kvadrat med sider a.
Finn arealet av det grønne området uttrykt ved a.
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
-
- Grothendieck
- Innlegg: 826
- Registrert: 09/02-2015 23:28
- Sted: Oslo
La områdene $A, X, Y$ ha areal $\alpha, x, y$, respektivt:
Da vet vi at $$\text{areal av kvadrat} = a^2 = \alpha + 4x + 4y$$ og at $$\text{areal av kvartsirkel} = \frac{\pi a^2}{4} = \alpha + 3x + 2 y.$$
Vi legger til en kopi av figuren, og lar området $B$ har areal $b$:
Vi vet at $\sin\theta = \frac{1}{2}$, hvilket betyr at $\theta = \frac{\pi}{6}$. Fra formelen for areal av sirkelsegment får vi at $$b = \frac{a^2}{2}\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$ og fra figuren ser vi at $$b = \alpha + 2x + y.$$
Vi har nå tre likninger og tre ukjente. Løser vi dem får vi at $$\alpha = \left(\frac{\pi}{3} + 1 - \sqrt{3}\right)a^2.$$
Da vet vi at $$\text{areal av kvadrat} = a^2 = \alpha + 4x + 4y$$ og at $$\text{areal av kvartsirkel} = \frac{\pi a^2}{4} = \alpha + 3x + 2 y.$$
Vi legger til en kopi av figuren, og lar området $B$ har areal $b$:
Vi vet at $\sin\theta = \frac{1}{2}$, hvilket betyr at $\theta = \frac{\pi}{6}$. Fra formelen for areal av sirkelsegment får vi at $$b = \frac{a^2}{2}\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$ og fra figuren ser vi at $$b = \alpha + 2x + y.$$
Vi har nå tre likninger og tre ukjente. Løser vi dem får vi at $$\alpha = \left(\frac{\pi}{3} + 1 - \sqrt{3}\right)a^2.$$
Edit:
Ser ved forhåndsvisning at jeg ble snipa noe hardt av Dennis, men jeg har arbeidet ALT for lenge på dette til å bare ikke poste det, nå skal det dog sies at hans metode var "litt" mer elegant
Ser ved forhåndsvisning at jeg ble snipa noe hardt av Dennis, men jeg har arbeidet ALT for lenge på dette til å bare ikke poste det, nå skal det dog sies at hans metode var "litt" mer elegant

Sist redigert av Kay den 24/03-2017 16:46, redigert 1 gang totalt.
Dank method: Anta at sidelengdene i kvadratet er $1$ (vi kan gange opp med $a^2$ tilslutt). Innskriv hele greia i et koordinatsystem med nedre venstre hjørne som origo, og aksene parallelle med sidene i kvadratet. Linjene parallelle med aksene gjennom sentrum i kvadratet deler det grønne området i fire kongruente deler, og vi betrakter det øverste til høyre. For å finne arealet $A$ av dette integrerer vi:
\[ A=\int_{\frac12}^{\frac12\sqrt{3}}\sqrt{1-x^2}-\frac12\ dx. \]
Som kan regnes ut og ganges med $4a^2$ får å få samme svar som Dennis.
\[ A=\int_{\frac12}^{\frac12\sqrt{3}}\sqrt{1-x^2}-\frac12\ dx. \]
Som kan regnes ut og ganges med $4a^2$ får å få samme svar som Dennis.
Velger en løsning som bygger på kalkulusregning her. Vi legger merke til at det grønne området er avgrenset av 4 sirkler med radius a, og sentrum i hjørnene. Dersom vi velger hjørnet nede til venstre som origo, [tex](0,0)[/tex], vil sirkelen som står ut fra dette hjørnet være gitt ved likningen [tex]a^2=x^2+y^2[/tex], som skrives om til
(1) [tex]y=\sqrt{a^2-x^2}[/tex]
Denne sirkelbuen danner, sammen med sirkelbuen med sentrum i [tex](a,0)[/tex] to av "hjørnene" til figuren. Dette gir likningen [tex]y=\sqrt{a^2-(x-a)^2}[/tex].
Ved å sette disse to like, og manipulere uttrykkene litt, vil vi få punkter [tex]\frac{a}{2}[/tex] og [tex]\frac{\sqrt{3}a}{2}[/tex] som "ytterpunkter" av figuren. Vi bruker disse to grensene som integrasjonsgrenser ved behandling av likning 1. Vi får da:
[tex]A_1 = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{\sqrt{3}a}{2}}\sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi a^2}{12}[/tex]


Ved å dele det grønne området i 4, kan vi bruke dette for å finne det grønne arealet. Vi må først da fjerne det som ligger utenfor det ønskede området, som heldigvis i dette tilfellet, er et rektangulært område. Vi lar da [tex]A_2 = \frac{a}{2}\cdot \frac{a(\sqrt{3}-1)}{2}=\frac{a^2(\sqrt{3}-1)}{4}[/tex].
Da er [tex]A=4(A_1-A_2)=\frac{\pi \cdot a^2}{3}-a^2(\sqrt{3}-1) = a^2(\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}+1)[/tex]
(1) [tex]y=\sqrt{a^2-x^2}[/tex]
Denne sirkelbuen danner, sammen med sirkelbuen med sentrum i [tex](a,0)[/tex] to av "hjørnene" til figuren. Dette gir likningen [tex]y=\sqrt{a^2-(x-a)^2}[/tex].
Ved å sette disse to like, og manipulere uttrykkene litt, vil vi få punkter [tex]\frac{a}{2}[/tex] og [tex]\frac{\sqrt{3}a}{2}[/tex] som "ytterpunkter" av figuren. Vi bruker disse to grensene som integrasjonsgrenser ved behandling av likning 1. Vi får da:
[tex]A_1 = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{\sqrt{3}a}{2}}\sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi a^2}{12}[/tex]


Ved å dele det grønne området i 4, kan vi bruke dette for å finne det grønne arealet. Vi må først da fjerne det som ligger utenfor det ønskede området, som heldigvis i dette tilfellet, er et rektangulært område. Vi lar da [tex]A_2 = \frac{a}{2}\cdot \frac{a(\sqrt{3}-1)}{2}=\frac{a^2(\sqrt{3}-1)}{4}[/tex].
Da er [tex]A=4(A_1-A_2)=\frac{\pi \cdot a^2}{3}-a^2(\sqrt{3}-1) = a^2(\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}+1)[/tex]
BRA jobba :=)Kay skrev:Edit:
Ser ved forhåndsvisning at jeg ble snipa noe hardt av Dennis, men jeg har arbeidet ALT for lenge på dette til å bare ikke poste det, nå skal det dog sies at hans metode var "litt" mer elegant![]()
så vidt jeg kan se er dette riktig...mye arbeide!
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Sjølsagt korrekt. Den "klassiske metoden".. .fintDennisChristensen skrev:La områdene $A, X, Y$ ha areal $\alpha, x, y$, respektivt:Da vet vi at $$\text{areal av kvadrat} = a^2 = \alpha + 4x + 4y$$ og at $$\text{areal av kvartsirkel} = \frac{\pi a^2}{4} = \alpha + 3x + 2 y.$$
Vi legger til en kopi av figuren, og lar området $B$ har areal $b$: Vi vet at $\sin\theta = \frac{1}{2}$, hvilket betyr at $\theta = \frac{\pi}{6}$. Fra formelen for areal av sirkelsegment får vi at $$b = \frac{a^2}{2}\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$ og fra figuren ser vi at $$b = \alpha + 2x + y.$$
Vi har nå tre likninger og tre ukjente. Løser vi dem får vi at $$\alpha = \left(\frac{\pi}{3} + 1 - \sqrt{3}\right)a^2.$$
løste den på metode 1 som deg:
fort og gæli:
A(kvart-sirkel)
A(sector)
A(segment)
A(x+y)
[tex]A(green)= a^2-4A(x+y)=a^2(\frac{\pi}{3}+1-\sqrt{3})[/tex]
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
fine greier med god gammal calculus:stensrud skrev:Dank method: Anta at sidelengdene i kvadratet er $1$ (vi kan gange opp med $a^2$ tilslutt). Innskriv hele greia i et koordinatsystem med nedre venstre hjørne som origo, og aksene parallelle med sidene i kvadratet. Linjene parallelle med aksene gjennom sentrum i kvadratet deler det grønne området i fire kongruente deler, og vi betrakter det øverste til høyre. For å finne arealet $A$ av dette integrerer vi:
\[ A=\int_{\frac12}^{\frac12\sqrt{3}}\sqrt{1-x^2}-\frac12\ dx. \]
Som kan regnes ut og ganges med $4a^2$ får å få samme svar som Dennis.
min metode 2, som deg:
vi har at:
[tex]x^2+y^2=a^2[/tex]
og finner øvre og nedre:
[tex]y_u=\sqrt{a^2-x^2}[/tex]
og
[tex]y_l=a/2[/tex]
med grensene:
fra[tex]\,\,a/2\,\,[/tex]til[tex]\,\frac{a\sqrt{3}}{2}[/tex]
altså:
\[ A(green)=4\int_{\frac a2}^{\frac a2\sqrt{3}}(\sqrt{a^2-x^2}-\frac a2\ )dx=a^2(1-\sqrt{3}+\frac{\pi}{3}) \]
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
flottSkogmus skrev:Velger en løsning som bygger på kalkulusregning her. Vi legger merke til at det grønne området er avgrenset av 4 sirkler med radius a, og sentrum i hjørnene. Dersom vi velger hjørnet nede til venstre som origo, [tex](0,0)[/tex], vil sirkelen som står ut fra dette hjørnet være gitt ved likningen [tex]a^2=x^2+y^2[/tex], som skrives om til
(1) [tex]y=\sqrt{a^2-x^2}[/tex]
Denne sirkelbuen danner, sammen med sirkelbuen med sentrum i [tex](a,0)[/tex] to av "hjørnene" til figuren. Dette gir likningen [tex]y=\sqrt{a^2-(x-a)^2}[/tex].
Ved å sette disse to like, og manipulere uttrykkene litt, vil vi få punkter [tex]\frac{a}{2}[/tex] og [tex]\frac{\sqrt{3}a}{2}[/tex] som "ytterpunkter" av figuren. Vi bruker disse to grensene som integrasjonsgrenser ved behandling av likning 1. Vi får da:
[tex]A_1 = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{\sqrt{3}a}{2}}\sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi a^2}{12}[/tex]
Ved å dele det grønne området i 4, kan vi bruke dette for å finne det grønne arealet. Vi må først da fjerne det som ligger utenfor det ønskede området, som heldigvis i dette tilfellet, er et rektangulært område. Vi lar da [tex]A_2 = \frac{a}{2}\cdot \frac{a(\sqrt{3}-1)}{2}=\frac{a^2(\sqrt{3}-1)}{4}[/tex].
Da er [tex]A=4(A_1-A_2)=\frac{\pi \cdot a^2}{3}-a^2(\sqrt{3}-1) = a^2(\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}+1)[/tex]
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]