Download - Solusi Kuis 1

Transcript
Page 1: Solusi Kuis 1

Solusi Kuis 1 – Kalkulus 2A

Kelas 16 – 2012/2013

1. Hitunglah ∫ π‘₯π‘₯2

√π‘₯π‘₯+6 𝑑𝑑π‘₯π‘₯

Misalkan π‘₯π‘₯ + 6 = 𝑒𝑒

Maka, π‘₯π‘₯ = 𝑒𝑒 βˆ’ 6 dan 𝑑𝑑π‘₯π‘₯ = 𝑑𝑑𝑒𝑒. Juga, π‘₯π‘₯2 = (𝑒𝑒 βˆ’ 6)2 = 𝑒𝑒2 βˆ’ 12𝑒𝑒 + 36

Jadi, ∫ π‘₯π‘₯2

√π‘₯π‘₯+6 𝑑𝑑π‘₯π‘₯ = ∫ 𝑒𝑒2βˆ’12𝑒𝑒+36

βˆšπ‘’π‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘’ = ∫(𝑒𝑒3

2οΏ½ βˆ’ 12βˆšπ‘’π‘’ + 36π‘’π‘’βˆ’12οΏ½ )𝑑𝑑𝑒𝑒 = 2

5𝑒𝑒5

2οΏ½ βˆ’ 12(23𝑒𝑒3

2οΏ½ ) + 36(2𝑒𝑒12οΏ½ ) + 𝐢𝐢

=25

(π‘₯π‘₯ + 6)52οΏ½ βˆ’ 8(π‘₯π‘₯ + 6)3

2οΏ½ + 72(π‘₯π‘₯ + 6)12οΏ½ + 𝐢𝐢

2. Cek kekonvergenan dari ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑+2)

βˆžβˆ’2

𝐼𝐼 = �1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑 = οΏ½1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑 + οΏ½1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)π‘‘π‘‘π‘‘π‘‘βˆž

0

0

βˆ’2

∞

βˆ’2

= limπ‘Žπ‘Žβ†’βˆ’2+

οΏ½1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑 + lim𝑏𝑏→0βˆ’

οΏ½1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏

βˆ’1+ lim

𝑐𝑐→0+οΏ½

1𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑

1

𝑐𝑐+ limπ‘‘π‘‘β†’βˆž

οΏ½1

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 2)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

1

βˆ’1

π‘Žπ‘Ž

Integral lim𝑐𝑐→0+ ∫ 1𝑑𝑑(𝑑𝑑+2)

𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑐𝑐 divergen, karena suku pertama dari lim𝑐𝑐→0+ ∫ 1

𝑑𝑑(𝑑𝑑+2)𝑑𝑑𝑑𝑑1

𝑐𝑐 =π₯π₯π₯π₯π₯π₯π’„π’„β†’πŸŽπŸŽ+𝟏𝟏𝟐𝟐 ∫

πŸπŸπ’”π’”

πŸπŸπ’„π’„ 𝒅𝒅𝒔𝒔 +

lim𝑐𝑐→0+βˆ’12 ∫ 1

𝑑𝑑+21𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 divergen. Jadi, 𝐼𝐼 divergen.

3. Cek kekonvergenan dari βˆ‘ 43𝑛𝑛

βˆžπ‘›π‘›=1 , sebutkan uji yang digunakan dan jelaskan.

𝑆𝑆 = οΏ½4

3𝑛𝑛=

∞

𝑛𝑛=0

4οΏ½1

3𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=0

οΏ½1

3𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=0

=13

+1

32 +1

33 +1

34 +1

35 + β‹―

adalah deret geometri dengan pengali 1 3οΏ½ < 1. Jadi, deret ini konvergen. Maka, S juga konvergen.

4. Cek kekonvergenan dari βˆ‘ 𝑛𝑛3𝑛𝑛

βˆžπ‘›π‘›=1 , sebutkan uji yang digunakan dan jelaskan.

𝑆𝑆 = �𝑛𝑛

𝑛𝑛2 + 2

∞

𝑛𝑛=0

Misalkan π‘Žπ‘Žπ‘›π‘› = 𝑛𝑛𝑛𝑛2+2

dan 𝑏𝑏𝑛𝑛 = 1𝑛𝑛

Dengan uji perbandingan limit, ditemukan

Page 2: Solusi Kuis 1

𝜌𝜌 = limπ‘›π‘›β†’βˆž

π‘Žπ‘Žπ‘›π‘›π‘π‘π‘›π‘›

= limπ‘›π‘›β†’βˆž

�𝑛𝑛

𝑛𝑛2 + 2βˆ™π‘›π‘›

1οΏ½ = lim

π‘›π‘›β†’βˆž

𝑛𝑛2

𝑛𝑛2 + 2= 1

Jadi, karena βˆ‘π‘π‘π‘›π‘›divergen (deret harmonik), maka βˆ‘π‘Žπ‘Žπ‘›π‘› juga divergen.

5. Tentukan himpunan kekonvergenan dari βˆ‘ (2π‘₯π‘₯+3)𝑛𝑛

𝑛𝑛 !βˆžπ‘›π‘›=1 , nyatakan uji yang

digunakan dan jelaskan.

Dengan uji rasio mutlak diperoleh

𝜌𝜌 = limπ‘›π‘›β†’βˆž

οΏ½π‘Žπ‘Žπ‘›π‘›+1

π‘Žπ‘Žπ‘›π‘›οΏ½ = lim

π‘›π‘›β†’βˆžοΏ½(2π‘₯π‘₯ + 3)𝑛𝑛+1

(𝑛𝑛 + 1)!βˆ—

𝑛𝑛!(2π‘₯π‘₯ + 3)𝑛𝑛� = lim

π‘›π‘›β†’βˆžοΏ½2π‘₯π‘₯ + 3𝑛𝑛 + 1

οΏ½ = 0

Jadi, deret ini konvergen untuk semua π‘₯π‘₯. Artinya, himpunan kekonvergenannya adalah ℝ.

6. Diketahui deret sebagai berikut:

1 βˆ’π‘₯π‘₯1

+π‘₯π‘₯2

2βˆ’π‘₯π‘₯3

3+π‘₯π‘₯4

4βˆ’π‘₯π‘₯5

5Β± β‹―

Tentukan himpunan kekonvergenannya, nyatakan uji yang digunakan, dan jelaskan.

1 βˆ’π‘₯π‘₯1

+π‘₯π‘₯2

2βˆ’π‘₯π‘₯3

3+π‘₯π‘₯4

4βˆ’π‘₯π‘₯5

5Β± β‹― = 1 + οΏ½(βˆ’1)𝑛𝑛

π‘₯π‘₯𝑛𝑛

𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

Dengan uji rasio mutlak, diperoleh

𝜌𝜌 = limπ‘›π‘›β†’βˆž

οΏ½π‘Žπ‘Žπ‘›π‘›+1

π‘Žπ‘Žπ‘›π‘›οΏ½ = lim

π‘›π‘›β†’βˆžοΏ½π‘₯π‘₯𝑛𝑛+1

𝑛𝑛 + 1βˆ—π‘›π‘›π‘₯π‘₯𝑛𝑛� = lim

π‘›π‘›β†’βˆžοΏ½π‘₯π‘₯

𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1

οΏ½ = |π‘₯π‘₯|

Agar konvergen, |π‘₯π‘₯| < 1 atau βˆ’1 < π‘₯π‘₯ < 1.

Selanjutnya, untuk π‘₯π‘₯ = βˆ’1, deret menjadi1 + 1 + 12

+ 13

+ 14

+ 15

+ β‹― (divergen: deret harmonik)

Untuk π‘₯π‘₯ = 1, deret menjadi 1 βˆ’ 1 + 12βˆ’ 1

3+ 1

4βˆ’ 1

5Β± β‹― (konvergen: deret berganti tanda)

Jadi, himpunan kekonvergenan deret tersebut adalah (βˆ’1, οΏ½1]οΏ½.


Top Related