|
|
giải đáp
|
Tim Y
|
|
|
$Y_1=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{sin x}{\sin x+ \cos x} dx$ $Y_2=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{cosx}{\sin x+ \cos x} dx$ +$Y_1+Y_2=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{\sin x+cosx}{\sin x+ \cos x} dx=\int\limits_{0}^{\pi/2}dx=x|\begin{matrix} \pi/2\\ 0 \end{matrix}=\pi/2$ (1) +$Y_1-Y_2=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{sinx-cosx}{sinx+cosx}dx$ Đặt t=sinx+cosx=>dt=-(sinx-cosx)dx x 0 $ \pi/2$ t 1 1 =>$Y_1-Y_2=0$ (2) (1)+(2)=2Y=$\pi/2$ => Y=$\pi/4$
|
|
|
bình luận
|
Tim Y dùng tích phân liên kết bạn, ko làm dc nữa nói mình làm cho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sửa đổi
|
bài này được nè nhưng mình tính ra đáp án sai hoài mong các bạn tính ra đáp án cụ thể he
|
|
|
$\int\limits_{0}^{1/4}$ $\sqrt{\frac{x}{1-2x}}$dx Đặt $ t =\sqrt{x}=> t^2=x=>2tdt=dx$x 0 1/4t 0 1/2= $\int\limits_{0}^{1/2}\frac{t.2t.dt}{\sqrt{1-2t^2}}$Đặt $t=\frac{1}{\sqrt{2}}sinu=>dt=\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du $t 0 1/2u 0 $\Pi/4$= $\int\limits_{0}^{\Pi/4}\frac{2(\frac{1}{\sqrt{2}}sinu)^2\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du}{\sqrt{1-sin^2u}}$= $\int\limits_{0}^{\Pi/4}sin^2u.\frac{1}{\sqrt{2}}.du$
$\int\limits_{0}^{1/4}$ $\sqrt{\frac{x}{1-2x}}$dx Đặt $ t =\sqrt{x}=> t^2=x=>2tdt=dx$x 0 1/4t 0 1/2= $\int\limits_{0}^{1/2}\frac{t.2t.dt}{\sqrt{1-2t^2}}$Đặt $t=\frac{1}{\sqrt{2}}sinu=>dt=\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du $t 0 1/2u 0 $\Pi/4$= $\int\limits_{0}^{\Pi/4}\frac{2(\frac{1}{\sqrt{2}}sinu)^2\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du}{\sqrt{1-sin^2u}}$= $\int\limits_{0}^{\Pi/4}sin^2u.\frac{1}{\sqrt{2}}.du$= $\frac{1}{\sqrt{2}}\int\limits_{0}^{\Pi/4}\frac{1-cos2x}{2}.du$=$\frac{1}{2\sqrt{2}}(u-\frac{1}{2}sin2u)|\begin{matrix} \Pi/4\\ 0 \end{matrix}$ =$\frac{\Pi-2}{8\sqrt{2}}$
|
|
|
|
giải đáp
|
bài này được nè nhưng mình tính ra đáp án sai hoài mong các bạn tính ra đáp án cụ thể he
|
|
|
$\int\limits_{0}^{1/4}$ $\sqrt{\frac{x}{1-2x}}$dx Đặt $ t =\sqrt{x}=> t^2=x=>2tdt=dx$ x 0 1/4 t 0 1/2 = $\int\limits_{0}^{1/2}\frac{t.2t.dt}{\sqrt{1-2t^2}}$ Đặt $t=\frac{1}{\sqrt{2}}sinu=>dt=\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du $ t 0 1/2 u 0 $\Pi/4$ = $\int\limits_{0}^{\Pi/4}\frac{2(\frac{1}{\sqrt{2}}sinu)^2\frac{1}{\sqrt{2}}cosu.du}{\sqrt{1-sin^2u}}$ = $\int\limits_{0}^{\Pi/4}sin^2u.\frac{1}{\sqrt{2}}.du$ = $\frac{1}{\sqrt{2}}\int\limits_{0}^{\Pi/4}\frac{1-cos2x}{2}.du$ =$\frac{1}{2\sqrt{2}}(u-\frac{1}{2}sin2u)|\begin{matrix} \Pi/4\\ 0 \end{matrix}$ =$\frac{\Pi-2}{8\sqrt{2}}$
|
|
|
giải đáp
|
Bài toán hình không gian về vecto.
|
|
|
Câu 1/ a/ +Dễ thấy với AB=AC=AD và $\widehat{BAC}=\widehat{CAD}=\widehat{DAB} $ thì $\triangle BAC=\triangle CAD=\triangle DAB$ => BC=CD=DB hay $\triangle BCD$ đều gọi G là trọng tâm $\triangle BCD$ => G là hình chiếu của A xuống mp (BCD) +Xét $\triangle BCD$ đều có G là trọng tâm => BG vuông góc CD; (1) +Mặt khác AG vuông góc mp(BCD) nên AG vuông góc CD (2) (1)(2)=> CD vuông góc AB tương tự AC vuông góc BD và AD vuông góc BC. b/ +Từ giả thiết AB=AC=AD và $\widehat{BAC}=\widehat{BAD}$ ta dễ dàng suy ra $\triangle BAC=\triangle BAD$=> BC=BD => $\triangle BCD$ cân tại B => BJ là trung tuyến cũng là đường cao => BJ vuông góc CD (3) Mặt khác xét $\triangle CAD$ có AC=AD và $\widehat{DAC}=90^0$ nên $\triangle CAD$ vuông cân => Aj vừa là trung tuyến vừa là đường cao => AJ vuông góc CD (4) (3)(4)=> CD vuông góc mp (ABJ) => CD vuông góc IJ +Từ gt AB=AC=AD và $\widehat{BAC}=\widehat{BAD}=60^0$=> $\triangle BAC$ và $\triangle BAD$ đều => AC=BC=AD=BD hay $\triangle CAD=\triangle CBD$=> AJ=BJ => $\triangle AJB$ cân tại I => IJ là trung tuyến cũng là đường cao=> IJ vuông AB
|
|
|
giải đáp
|
làm hoài không ra mong mấy bạn giúp với
|
|
|
$\int\limits_{\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx$ =$\int\limits_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ Đặt x=sint => dx=cost.dt x 1/2 1 t $\Pi/6$ $\Pi/2$ = $\int\limits_{\frac{\Pi}{6}}^{\frac{\Pi}{2}}\frac{(1-sint)cost.dt}{\sqrt{1-sin^2t}}$ = $\int\limits_{\frac{\Pi}{6}}^{\frac{\Pi}{2}}(1-sint)dt$ =$(t+cost)|\begin{matrix} \frac{\Pi}{2}\\ \frac{\Pi}{6} \end{matrix}$ =$\frac{\Pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}$
|
|
|