Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Giới thiệu về bản thân

Thử phiên bản mới Thử phiên bản mới
Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Trần Thảo Nguyên
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(\overrightarrow{n}\)▲= ( 3;4)

​.\(\overrightarrow{n}\)▲1 = ( 5;-12)

\(\cos\)α =\(\dfrac{\left|3.5+4.\left(-12\right)\right|}{5.13}\)=  \(\dfrac{33}{65}\)

b) (�)(C) có tâm �(3;−2)I(3;−2), bán kính �=6R=6

Đường thẳng �d có dạng 4�−3�+�=04x−3y+m=0 (�m khác 77)

�d tiếp xúc (�)(C) khi và chỉ khi �(�,�)=�⇔∣12+6+�∣5=6d(I,d)=R⇔\(\dfrac{\left|12+6+m\right|}{5}\)= 6

 


Tìm được 

�=−48Tìm được m = −48 (TM) , �=12m = 12 (TM)

Vậy có hai đường thẳng �d thỏa mãn là 4�−3�−48=04x−3y−48=0 và 4�−3�+12=04x−3y+12=0.

Kích thước của cả khung ảnh là (17+2�)(17+2x) cm x (25+2�)(25+2x) cm (Điều kiện: �>0x>0)

Diện tích cả khung ảnh là: S = (17+2�).(25+2�)=4�2+84�+425(17+2x).(25+2x)=4x2+84x+425

Để diện tích của cả khung ảnh lớn nhất là 513513 cm2 thì  �=4�2+84�+425≤513S=4x2+84x+425≤513

⇒4�2+84�−88≤0⇔−22≤�≤1⇒4x2
+ 
84x − 88 ≤ 0⇔−22 ≤ x 
≤ 1. Vì �>0x > 0 nên �∈(0;1]x ∈ (0;1]

Vậy cần phải làm độ rộng viền khung ảnh tối đa 11 (cm).

 

Kích thước của cả khung ảnh là (17+2�)(17+2x) cm x (25+2�)(25+2x) cm (Điều kiện: �>0x>0)

Diện tích cả khung ảnh là: S = (17+2�).(25+2�)=4�2+84�+425(17+2x).(25+2x)=4x2+84x+425

Để diện tích của cả khung ảnh lớn nhất là 513513 cm2 thì  �=4�2+84�+425≤513S=4x2+84x+425≤513

⇒4�2+84�−88≤0⇔−22≤�≤1⇒4x2
+ 
84x − 88 ≤ 0⇔−22 ≤ x 
≤ 1. Vì �>0x > 0 nên �∈(0;1]x ∈ (0;1]

Vậy cần phải làm độ rộng viền khung ảnh tối đa 11 (cm).

 

a) Ta có �(�)=�2+2(�−1)�+�+5f(x)=x2+2(m−1)x+m+5 có Δ′=(�−1)2−(�+5)=�2−3�−4Δ′=(m−1)2−(m+5)=m2−3m−4

Lại có hệ số �=1>0a=1>0.

Để �(�)f(x) luôn dương (cùng dấu hệ số �a) với mọi �∈�x∈R thì Δ′<0Δ′<0 ⇔�2−3�−4<0⇔m2−3m−4<0.

Xét tam thức ℎ(�)=�2−3�−4h(m)=m2−3m−4 có Δ�=9−4.(−4)=25>0Δm​=9−4.(−4)=25>0 nên ℎ(�)h(m) có hai nghiệm là �1=−1m1​=−1 và �2=4m2​=4.

Ta có bảng xét dấu của ℎ(�)h(m):

loading...

Do đó ℎ(�)<0h(m)<0 với mọi �∈(−1;4)x∈(−1;4)

Hay Δ′<0Δ′<0 với mọi �∈(−1;4)x∈(−1;4)

Vậy �∈(−1;4)x∈(−1;4) thì tam thức bậc hai �(�)=�2+(�−1)�+�+5f(x)=x2+(m−1)x+m+5 dương với mọi �∈�x∈R.

b) Bình phương hai vế ta được: 2�2−8�+4=�2−4�+42x2−8x+4=x2−4x+4

⇔�2−4�=0⇔x2−4x=0

Suy ra �=0x=0 hoặc �=4x=4

Thử lại nghiệm được �=4x=4 thỏa mãn phương trình.

Vậy tập nghiệm �=4S=4.