|
giải đáp
|
Hình chóp.
|
|
|
Vì $G_1, G_2$ là các trọng tâm nên ta có $CG_1 : CM = CG_2 : CP =2:3 \Rightarrow G_1G_2 \parallel MP \Rightarrow G_1G_2 \parallel SB \Rightarrow G_1G_2 \parallel (SBC)$
|
|
|
bình luận
|
Hình chóp. Đặt bình luận vào đây em ơi :) Câu c thôi nhé ;)
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
Tứ diện $ABCD$.
|
|
|
$MN \parallel EF \Rightarrow \begin{cases}MN \parallel (ABC) \\ MN \parallel (BCD) \end{cases}$
|
|
|
|
bình luận
|
Tứ diện. Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks!
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
Tứ diện.
|
|
|
Gọi $J$ là trung điểm $AD$. Do $G$ là trọng tâm của $\triangle ABD$ nên $BG=2BJ$. Mà $BI=2IC$ nên $IG \parallel CJ \Rightarrow IG \parallel (ACD)$
|
|
|
|
bình luận
|
giải pt Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks!
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
giải pt
|
|
|
Bằng phương pháp đồ thị ta thấy rằng PT trên chỉ có ba nghiệm. Kiểm tra rằng $f(0)=0, f(0,5)f(1) <0, f(-0,5)f(-1) <0$ như vậy có ba nghiệm thỏa mãn $x_1=0, x_2 \in (0,5;1), x_3 \in (-1;-0,5)$
|
|
|
giải đáp
|
Tích phân 12
|
|
|
b) Ta có $ \frac{\sin2x}{\sin^{2}x + 2\cos^{2}x}= \frac{\sin2x}{1+\cos^{2}x}= -\frac{(1+\cos^2x)'}{1+\cos^{2}x}$ Suy ra $\int\limits_{0}^{\pi/4} \frac{\sin2x}{1+\cos^{2}x}dx=\int\limits_{0}^{\pi/4} -\frac{(1+\cos^2x)'}{1+\cos^{2}x}dx=\left[ {-\ln(1+\cos^{2}x)} \right]_{0}^{\pi/4}=\ln\frac{4}{3}$
|
|
|
sửa đổi
|
Tích phân 12
|
|
|
Tích phân 12 $ \int\limits_{0}^{\pi/4} \frac{sin4x}{\sqrt{sin^{6}x + cos^{6}x}}dx$$ \int\limits_{0}^{\pi/4} \frac{sin2x}{sin^{2}x + 2cos^{2}x}dx$
Tích phân 12 $ \int\limits_{0}^{\pi/4} \frac{ \sin4x}{\sqrt{sin^{6}x + \cos^{6}x}}dx$$ \int\limits_{0}^{\pi/4} \frac{ \sin2x}{ \sin^{2}x + 2 \cos^{2}x}dx$
|
|
|
bình luận
|
tích phân 8 Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks!
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
tích phân 8
|
|
|
a) $I=\int\limits_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nxdx$ $=\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(-\cos(m+n)x+\cos(m-n)x)dx$ + Nếu $m=n$ $I=\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(-\cos2mx+1)dx=\left[ {- \frac{1}{4}\sin2mx+\frac{1}{2}x} \right]_{-\pi}^{\pi}=\pi$ + Nếu $m=-n$ $I=\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(\cos2mx-1)dx=\left[ { \frac{1}{4}\cos2mx-\frac{1}{2}x} \right]_{-\pi}^{\pi}=-\pi$ + Nếu $m\ne \pm n$ $I=\frac{1}{2}(\frac{-\sin(m+n)x}{m+n}+\frac{\sin(m-n)x}{m-n})dx\left|\begin{array}{l}\pi\\-\pi\end{array}\right.=\frac{\sin(m+n)\pi}{m+n}+\frac{\sin(m-n)\pi}{m-n}$
|
|
|
bình luận
|
Tích phân 1 Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks!
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
Tích phân 1
|
|
|
Ta có $\dfrac{\cos x \ln(\sin x)}{\sin^{2}x}=-\dfrac{\cos x -\cos x( \ln(\sin x)+1)}{\sin^{2}x}=-\dfrac{\sin x.( \ln(\sin x)+1)' -(\sin x)'( \ln(\sin x)+1)}{\sin^{2}x}$ suy ra $ \int\limits_{\pi/4}^{\pi/2} \dfrac{\cos x.\ln(\sin x)dx}{\sin^{2}x} =\left[ {-\dfrac{ \ln(\sin x)+1}{\sin x}} \right]_{\pi/4}^{\pi/2}=-1-\dfrac{\ln 2-2}{\sqrt 2}$
|
|